Исследование обрабатываемости жаропрочной стали 10Х11Н23Т3МР-ВД для деталей газотурбинных двигателей
- Авторы: Сурков О.С.1, Кондратьев А.И.1, Алексеев В.П.1, Хаймович А.И.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
- Выпуск: Том 13, № 5-3 (2014): Специальный выпуск
- Страницы: 106-112
- Раздел: ВЫПУСК БЕЗ РАЗДЕЛОВ
- URL: https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/2548
- DOI: https://doi.org/10.18287/1998-6629-2014-0-5-3(47)-106-112
- ID: 2548
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы обрабатываемости жаропрочной хромоникелевой стали 10Х11Н23Т3 МР-ВД. Для исследования обрабатываемости жаропрочного материала использовалось современное фрезерное оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ), динамометрический стол Kistler, современный монолитный фрезерный инструмент фирмы Seco. В виде оправки использовался термозажим, обеспечивающий наибольшую жёсткость закрепления. Поставлена серия экспериментов по измерению усилий резания, возникающих в процессе обработки. Для эксперимента были выбраны заготовки в виде пластин. Поверхность каждого образца предварительно обрабатывалась так, чтобы исходная шероховатость у всех образцов была одинаковая Ra 1,25. Материал заготовок – сталь ЭП33 ВД (10Х11Н23Т3МР-ВД). В качестве режущего инструмента в модели используется фреза фирмы Seco. Проведены анализ и обработка результатов эксперимента. По экспериментальным данным построены зависимости усилия резания от скорости, глубины резания и подачи. Зависимости получены с использованием нейросетевых моделей, увязывающих усилия резания с технологическими параметрами. Установлено, что нейросетевая модель даёт более точный прогноз усилий резания, особенно в области повышенных скоростей резания. Смоделирован процесс резания с заданными экспериментальными условиями для сопоставления данных эксперимента и моделирования. Использовано виртуальное моделирование процесса обработки в среде DEFORM 3D.
Об авторах
О. С. Сурков
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: ossvbm@mail.ru
Кандидат технических наук
Доцент кафедры производства двигателей летательных аппаратов
РоссияА. И. Кондратьев
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Email: kondalexigor1987@mail.ru
Аспирант кафедры производства двигателей летательных аппаратов
РоссияВ. П. Алексеев
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Email: alexeev_v.p@mail.ru
Аспирант кафедры производства двигателей летательных аппаратов
РоссияА. И. Хаймович
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Email: berill_samara@bk.ru
Кандидат технических наук
Доцент кафедры производства двигателей летательных аппаратов
РоссияСписок литературы
- Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М.: Машиностроение, 1975. 343 с.
- Johnson G.R., Cook W.H. A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high strain rates and high // Proceedings of the 7th International Symposium on Ballistics, 1983. P. 541–547.
- Follansbee P.S., Kocks U.F. A constitutive description of the deformation of copper based on the use of the mechanical threshold // Acta Metallurgica. 1988. V. 36, no. 1. P. 81-93. doi: 10.1016/0001-6160(88)90030-2
- Хаймович А.И., Кузнецов А.В. Аналитическое моделирование силового режима высокоскоростного фрезерования материала с вязкопластическим упрочнением // Тезисы докладов симпозиума с международным участием «Самолётостроение. Проблемы и перспективы». Самара: Артпрестиж, 2011. С. 402.
- Кондратьев А.И., Кузнецов А.И., Проничев Е.Д. Анализ точностных параметров токарно-фрезерного оборудования, изменяющегося в процессе эксплуатации при изготовлении высокоточных деталей ГТД // Вестник Самарского государственного арокосмического университета. 2012. № 3(34), ч.3. С. 240-244.
- Кондратьев А.И., Проничев Н.Д. Пути повышения точности при создании современных технологий многоинструментальной обработки // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15, № 6-3. С. 718-723.