Управляющими параметрами теплового процесса сварки полипропиленовых труб при температурах воздуха ниже нормативных являются продолжительность предварительного подогрева и охлаждения для выравнивания температур и размеры теплоизоляционной камеры. Предлагаются методики определения управляющих параметров из условия протекания теплового процесса при низких температурах по закономерности близкой динамике температурного поля при сварке в условиях допустимой температуры окружающего воздуха.
Идентификаторы и классификаторы
Представляемые расчетная схема, расположение трубы и муфты и математическая модель позволяют строить одну расчетную сетку, пригодную для расчета температурных полей в трубе и муфте в отдельности при нагреве, технологической паузе и для их охлаждения при приведении в контакт (сварке). Такой подход позволяет не пересчитывать температуры при приведении в контакт из-за изменения координат в пространстве и несоответствия нумераций узлов сетки. Расчет ведется для одной и той же расчетной сетки, в которой изменяются лишь граничные условия в зависимости от режима сварки — нагрева, технологической паузы и охлаждения. Оплавление, технологическая пауза и приведение в контакт свариваемых поверхностей проводятся согласно временным параметрам, регламентируемым нормативными документами [16].
Список литературы
1. СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.
2. Старостин Н. П., Герасимов А. И., Аммосова О. А. Способ сварки полимерных труб. Патент РФ № 2343331 RU F16L 13/00, 47/00. Бюл. № 1, 2009. EDN: RDWSHP
3. Starostin N. P., Vasil’eva M. A., Danzanova E. V., Ammosova O. A. Butt welding of polyethylene pipes at low temperatures // Welding International. 2013. V. 27. No. 4. P. 318-320. EDN: RFDEZZ
4. Алифанов О. М., Артюхин Е. А., Румянцев С. В. Экстремальные методы решения некорректных задач. - М.: Наука, 1988.
5. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Численные методы решения обратных задач математической физики. - М.: Едиториал УРСС, 2004. EDN: QJMINV
6. Муратов А., Галунин С., Блинов Ю., Наке Б. Численное исследование методов управления температурным полем в индукционных системах для нагрева вращением // Вестник электроники, 2012. № 3 (41). С. 42-46.
7. Вдовин К. Н., Егорова Л. Г., Гуков М. В. Программное обеспечение для математического моделирования индукционного нагрева и закалки цилиндрических деталей // Информационные технологии в проектировании и производстве, 2012. № 2. С. 40-45. EDN: OZKOWJ
8. Yu K., Yang X., Cheng Y., Li C. Thermal analysis and two-directional air flow thermal management for lithium-ion battery pack // Journal of Power Sources, 2014. V. 270. P. 193-200.
9. Старостин Н. П., Васильева М. А., Ботвин Г. В. PWHTrumpet - Программа для расчета продолжительности предварительного подогрева для сварки полипропиленовых труб в раструб в условиях низких температур. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2016615747 от 27.05.2016 по заявке №2015619495 от 08.10.2015 г.
10. Нестеренко Н. П., Сенченков И. К., Червинко О. П., Менжерес М. Г. Моделирование температурных полей и напряжений в полиэтиленовых трубах при сварке нагретым инструментом // Автоматическая сварка, 2009. № 2. С. 11-15.
11. Махненко В. И., Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Гисер Е. Ш. Математическое моделирование деформационных процессов при сварке полиэтиленовых труб // Автоматическая сварка, 1991. № 4. С. 1-6.
12. Старостин Н. П., Аммосова О. А., Ботвин Г. В. Тепловой процесс сварки полипропиленовых труб в раструб при низких температурах // Сварка и диагностика, 2015. № 6. С. 57-61. EDN: VCPYQV
13. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Вычислительная теплопередача. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 784 с. EDN: QJVMAV
14. Акимов М. П., Захаров П. Е., Матвеева О. И. Численное моделирование динамики температурного поля многолетнемерзлых грунтов при воздействии трубопроводов // Математические заметки СВФУ. 2014. Т. 21. № 4. С. 61-70. EDN: SHVSIV
15. Chebbo Z., Vincent M., Boujlal A., Gueugnaut D. etc. Numerical and experimental study of the electrofusion welding process of polyethylene pipes // Polym. Eng. Sci. 2015. V. 55. Р. 123-131.
16. СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена “Рандом сопилимер”. - М.: Минстрой России, 1997. - 46 с.
17. Старостин Н. П., Аммосова О. А. Weld-Trumpet - Программа для определения размеров теплоизоляционной камеры при сварке полипропиленовых труб в раструб при низких температурах. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2015662943 от 07.12.2015 по заявке №2015617867 от 27.08.2015 г.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Проанализированы методы моделирования сложных технических систем, применяемые в расчетно-теоретических обоснованиях конструктивно-технологических решений машиностроительных производств. Популярный в схемотехнике метод моделирования путем создания моделей электрических эквивалентов является лишь частным случаем более общего метода графовых схем. Эти представления рассчитываются компьютерными программными комплексами, в которых применены методы матричного анализа. Моделирование подразумевает обязательное разложение изучаемой системы на подсистемы с их последующим сложением в одном изделии. В машиностроительном проектировании это называется методом синтеза проектных решений. Такие исследования выполняются при построении моделей для технологического прогнозирования процессов изготовления и эксплуатации изделий.
Рассмотрены вопросы повышения качества и эффективности производственных процессов современного предприятия. Предложена методология “бережливого производства” для создания инновационного предприятия. Показана необходимость графического изображения производственных процессов предприятия. Представлены аргументы в пользу идентификации потерь, приводящих к неоправданным затратам. Рассмотрены методы снижения воздействия или полного устранения потерь с целью повышения эффективности предприятия. Указаны основные количественные экономические показатели, используемые для анализа потока ценностей. Основное внимание уделено анализу методов повышения качества продукции, процессов и конкурентоспособности предприятия в целом. Материал ориентирован на руководителей промышленных предприятий. Он полезен руководителям производственных отделов и отдела управления качеством.
Рассмотрены перспективы и проблемы использования квантовых алгоритмов, в частности квантовых алгоритмов моделирования в информационных технологиях ( ИТ ), в задачах управления ( control science ) и задачах информатики ( computer science ). Изложены проблемы использования ИТ в процессе решения задач управления в технике, в обществе и в живых организмах (прежде всего в задачах моделирования мозга). Продемонстрированы попытки разработки квантовых компьютеров (КК) и квантовых процессоров-ускорителей ( КвУ ) с использованием технологий, отличных от кремниевых. Приведены и проанализированы существующие опасения относительно огромных мощностей будущих КК и КвУ.
Рассмотрены тенденции в области проектирования отечественных электрических соединителей. Описаны требования, предъявляемые к пластмассовым деталям. Выполнено сравнение традиционной методики расчета технологической оснастки и современного подхода с применением компьютерных систем.
Обоснован новый подход к разработке САПР ТП механической обработки новых изделий. Задачи, решаемые инженером-технологом, разбиты на типовые и интеллектуальные. Предложен математический аппарат решения типовых задач, и разработан исходный код программных модулей для его реализации. Рассмотрена возможность использования аппарата теории множеств и технологического размерного анализа для решения интеллектуальных задач. Разработан исходный код опытной версии САПР ТП с интерактивным графическим вводом содержания размерных схем технологического процесса.
Рассмотрена принципиальная возможность упрощения сложного описания, синтеза и внедрения моделей деятельности предприятия как системы целеориентированных процессов. Синтез моделей с подчиненными процессами основан на декомпозиции целей, требований и соответствующих им процессов с использованием концепций CALS и ПиК, методов познания и описания IDEF0 и IDEF1X.
еталлических трубах из стали Х18Н10Т, возникающих в режимах термоциклирования при многократном пропускании по трубе нагретого воздушного потока: общая относительная деформация образца, как и величина локальной деформации, изменяется на уровне 10-3; величина термоупругих напряжений ~ 300 МПа. Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния цилиндрического держателя тензодатчика из стали 40Х2Н2МА под действием равномерно распределенной нагрузки (прикладываемая сила ~ 20 тс) показывают, что максимальные по величине напряжения и деформации возникают на площадке пятна контакта купола держателя с силопередающей плитой, а минимальные - в плоскости фиксации держателя. Модели и результаты расчета подготовлены в среде компьютерного моделирования ANSYS.
Приведены результаты спектрального анализа диагностических сигналов, полученных методами функциональной электрофизической диагностики при физико-механических испытаниях проводниковой меди на растяжение. Применялись методы дискретного преобразования Фурье, непрерывного вейвлетного преобразования и гармонического анализа. Особенности спектральных характеристик исследовались с помощью функций временных окон Ханна, Хемминга и Гаусса путем сдвига параметров окна относительно начала координат. Наибольшие искажения спектра диагностического сигнала наблюдались при использовании окна Ханна. Результаты спектрального анализа были смоделированы на макете виртуального прибора.
Предложены схема, этапы и способы экспериментально-графической идентификации параметров системы массового обслуживания.
Изложены перспективы и проблемы использования квантовых компьютеров (КК) и квантовых процессоров-ускорителей (КвУ), объединенных квантовыми каналами связи, в информационных технологиях ( ИТ ). Отмечено, что теоретической основой ИТ являются информатика ( computer science) и теория управления ( control science ). Показано, что в связи с завершением развития кремниевых технологий и появлением первых коммерчески доступных КК и КвУ в вычислительной технике ( ВТ ) начинается квантовая революция. Предпринимаются попытки разработки КК и КвУ с использования технологий, отличных от кремниевых. Приведены и проанализированы существующие опасения относительно чудовищных мощностей будущих КК и КвУ.
Издательство
- Издательство
- НТЦ ОК "КОМПАС"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 125424, город Москва, Волоколамское ш., д. 77
- Юр. адрес
- 125424, город Москва, Волоколамское ш., д. 77
- ФИО
- Лукашук Владимир Евгеньевич (ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- secretariat@ntckompas.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 4915797
- Сайт
- https://ntckompas.ru