ОХНММеталлы Russian Metallurgy

  • ISSN (Print) 0869-5733
  • ISSN (Online) 3034-5391

ИЗУЧЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПОДПОРЕ ПРИ ГИБКЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ НА ТРЕХВАЛКОВОЙ МАШИНЕ

Код статьи
10.31857/S0869573324068794-1
DOI
10.31857/S0869573324068794
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 6
Страницы
87-94
Аннотация
Представлены результаты математического моделирования процесса гибки алюминиевого профиля двутаврового сечения на трехвалковой машине. Изучено напряженно-деформированное состояние в технологическом подпоре, состоящем из набора упругих стальных полос, расположенном в межполочном пространстве профиля. Предложены принципы расчета рациональных параметров процесса гибки и технологической оснастки. Установлены значения толщины полос и межвалкового расстояния, при которых в процессе гибки во вставках не возникают пластические деформации.
Ключевые слова
гибка программный комплекс ANSYS потеря устойчивости алюминиевый профиль трехвалковая машина технологический подпор
Дата публикации
01.06.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
20

Библиография

  1. 1. Квасов, Ф.И. Промышленные алюминиевые сплавы : справочное издание / Ф.И. Квасов, И.Н. Фридляндер. — М. : Металлургия, 1984. 528 с.
  2. 2. Арчакова, З.Н. Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов ; 2-е изд. / З.Н. Арчакова, Г.А. Балахонцев, И.А. Басова [и др.]. — М. : Металлургия, 1984. 408 с.
  3. 3. Галкин, В.И. К вопросу выбора способа изготовления деталей типа сегмент шпангоута / В.И. Галкин, А.Р. Палтиевич, Е.В. Галкин, Е.В. Преображенский, Т.И. Захарова // Технология легких сплавов. 2021. №1. 60—67 c.
  4. 4. Лысов, М.И. Формообразование деталей гибкой / М.И. Лысов. — М. : Машиностроение, 2001. 388 с.
  5. 5. Пат. 2691478 РФ. Способ гибки длинномерных полых изделий с профилем открытого типа / В.И. Галкин, А.Р. Палтиевич, Е.В. Галкин, Е.В. Преображенский, Т.И. Борунова ; опубл. 14.06.2019. Бюл. №17.
  6. 6. Hucek, H.J. Aerospace Structural Metals Handbook / H.J. Hucek. — [S.l.] : Metals and Ceramics Information Center (U.S.), 1989. V.3.
  7. 7. Davis, J.R. Stainless steels / J.R. Davis // ASM Intern. 1994. 577 p.
  8. 8. Грызунова, Н.Н. Физика и металловедение материалов с повышенной каталитической активностью : учебн. пособ. / Н.Н. Грызунова, Д.А. Болдырев. — Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. 196 с. ISBN 978-5-9729-0838-7.
  9. 9. Xiaolin Chen. Finite element modeling and simulation with ANSYS Workbench / Xiaolin Chen, Yijiun Liu // CRC Press Taylor & Francis Group. 2015. 411 p. ISBN-13: 978-1439873847.
  10. 10. Федорова, Н.Н. Основы работы в ANSYS 17. / Н.Н. Федорова, С.А. Вальгер, М.Н. Данилов, Ю.В. Захарова. — М. : ДМК Пресс, 2017. 210 с.
  11. 11. Драгунов, Ю.Г. Марочник сталей и сплавов ; 7-е изд., стереотипное / Ю.Г. Драгунов, А.С. Зубченко, Ю.В. Каширский [и др.] ; под общ. ред. Ю.Г. Драгунова и А.С. Зубченко. — М. : Инновационное машиностроение, 2021. 1216 с.
  12. 12. Ершов, В.И. Листовая штамповка : Расчет технологических параметров : справочник / В.И. Ершов, О.В. Попов, А.С. Чумадин [и др.]. — М. : Изд-во МАИ, 1999. 516 с.
  13. 13. Григорьев, Л.Л. Холодная штамповка : справочник / Л.Л. Григорьев, К.М. Иванов, Э.Е. Юргенсон ; под ред. Л.Л. Григорьева. — СПб. : Политехника, 2011. 665 с.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека