Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Проектирование оборудования для технологического процесса виброударного упрочнения. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
22. Копылов Ю.Р. Виброударное упрочнение / Ю.Р. Копы­лов. – Воронеж: Изд-во ВИМВД, 1999. – 384 с.
22. Каледин Б.А. Повышение долговечности деталей поверх- ностным деформированием / Б.А. Каледин, П.А. Чепа. – Минск,
1974.
24. Копылов Ю.Р. Виброударное упрочнение / Ю.Р. Копы­лов. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 1999. – 386 с.
25. Лавендел Э.Э. Машины для вибрационной обработки де-
талей / Э.Э. Лавендел // Вибрации в технике. Т.4. – М.: Машино­строение, 1981. – С. 390-398.
26. Ландау Л.Д. Механика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: ГИТТЛ, 1953. – 788 с.
27. Лабутин Ю.П. Оптимальные режимы процесса вибро­упрочнения на однокоординатном стенде / Ю.П. Лабутин // По­верхностный наклеп высокопрочных материалов: сб. ст. под ред. С.И. Кишкиной. – ОНТИ, 1971.
28. Матюхин Е.В. Исследование процесса виброударного упрочнения металлообрабатывающего инструмента: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.02.08. – М., 1979. – 23 с.
29. Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхност­ным пластическим деформированиемсправ. / Л.Г. Одинцов. – М. Машиностроение, 1987. – 328 с.
30. Папшев Д.Д. Отделочно-упрочняющая обработка поверх­ностным пластическим деформированием / Д.Д. Папшев. – М.: Машиностроение, 1978. – 152 с.
31. Папшев Д.Д. Отделочно-упрочняющая обработка поверх­ностным пластическим деформированием / Д.Д. Папшев. – М.: Машиностроение, 1978. – 152 с.
32. Петряев А.А. Прямое моделирование динамики гранули­рованных сред в некоторых технологических процессах / А.А. Петряев, М.А. Тамаркин, С.Н. Шевцов // VIII всероссийский
101
съезд по теоретической и прикладной механике. Аннотации докла­дов. – Екатеринбург: Изд. УрО РАН, 2001. – С.485.
33. Поляк М.С. Технология упрочнения. В 2 т. / М.С. Поляк. – М.: Л.В.М. – СКРИПТ, Машиностроение, 1995. – 832с. – 688с.
34. Прокопец Г.А. Интенсификация процесса виброударной обработки на основе повышения эффективности виброударного
воздействия и учета ударно-волновых процессов: дис. ... канд. техн.
наук. – Ростов-на-Дону, 1995. – 220 с.
35. Спиваковский А.В. Вибрационные конвейеры, питатели и вспомогательные устройства / А.В. Спиваковский, И.Ф. Гончаре­вич. - М.: Машиностроение, 1972. – 327с.
36. Слюсарь Б.Н. Оценка воздействия технологической среды на вибрацию корпуса контейнеров при виброударном упрочнении лонжеронов / Б.Н. Слюсарь, С.А. Шамшура, С.Н. Шевцов // Проек­тирование технологического оборудования: Межвуз. сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону: ГОУ ДПО «ИУИ АП», 2003. – С.85-96.
37. Слюсарь Б.Н. Моделирование виброакустической актив­ности технологической рабочей среды при виброударном упрочне­нии лонжерона лопасти вертолета / Б.Н. Слюсарь, С.Н. Шевцов, А.П. Задорожный, А.А. Петряев // Управление. Конкурентоспособ­ность. Автоматизация: сб. науч. тр. – Вып.2. – Ростов-на-Дону: ГОУ ДПО «ИУИ АП», 2002. – С.3-18.
38. Смелянский В.М. Механика упрочнения деталей поверх­ностным пластическим деформированием / В.М. Смелянский. – М. Машиностроение, 2002. –300 с.
39. Тамаркин М.А. Технологические основы оптимизации
процессов обработки деталей свободными абразивами: дис. ... д-pa
техн. наук. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 1995. – 299 с.
40. Тамаркин М.А. Оптимизация и разработка методических основ расчёта оптимальных технологических параметров процесса вибрационной обработки: дис. … канд. техн. наук: 05.02.08 – Ро­стов-на-Дону, 1982. – 166 с.
102
41. Устинов В.П. Исследование основных закономерностей
процесса вибрационной отделочно-упрочняющей обработки дета­лей в металлических средах: автореф. дис. … канд. техн. наук:
05/164. – Ростов-на-Дону, 1970. – 30 с.
42. Холоденко Н.Г. Виброударная отделочная обработка греб-
ных винтов в условиях судоремонтного производства: дис. … канд. техн. наук. – Ростов-на-Дону, 2001. – 160 с.
43. Чаава М.А. Оптимизация экологических характеристик технологических процессов вибрационной обработки деталей: дис. … канд. техн. наук. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 1999. – 169 с.
44. Чаава М.М. Оптимизация технологических параметров
вибрационной отделочной обработки: дис. ... канд. техн. наук. – Ро-
стов-на-Дону, 1997. – 152с.
45. Шамшура С.А. Исследование процесса виброударного упрочнения деталей на однокоординатном вибрационном станке / С.А. Шамшура // Известия ИУИ АП. –1-2, 2005. – С. 48-50.
46. Шамшура С.А. Методика проведения экспериментальных исследований шероховатости и упрочнения поверхностного слоя лонжеронов при виброударном упрочнении / С.А. Шамшура // Во­просы вибрационной технологии: межвуз. сб. науч. тр. – Ростов-на­Дону, 2004. – №4. – С.183-189.
47. Шамшура С.А. Влияние основных технологических пара­метров на остаточные напряжения поверхностного слоя при вибро­ударном упрочнении лонжеронов / С.А. Шамшура // Вопросы виб­рационной технологии: межвуз. сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону,
2004. – №4. – С.190-193.
48. Шамшура С.А. Экспериментальные исследования вибра-
ции и шума на стенде виброударного упрочнения труб лонжеронов / С.А. Шамшура // Современные проблемы машиноведения и высо­ких технологий: сб. тр. Междунар. науч.-техн. конф. к 75-летию ДГТУ. – Ростов-на-Дону, 6-7 окт. 2005. –Т.1. – С. 182-186.
49. Шамшура С.А. Система шумозащиты стенда для вибро­ударного упрочнения труб лонжеронов / С.А. Шамшура // Прогрес­сивные технологические процессы в металлургии и машинострое-
103
нии: сб. тр. науч.-техн. конф. –Ростов-на-Дону, 7-9 сент. 2005. – С. 225-226.
50. Шевцов С.Н. Компьютерное моделирование динамики гранулированных сред в вибрационных технологических машинах / С.Н. Шевцов. – Ростов-на-Дону: Изд. СКНЦ ВШ, 2000. – 195 с.
51. Savage S.B., Stuart B. Gravity Flow of Cohesionless Granular Materials in chutes and channels // J.Fluid.Mech. – 1979. – Vol.92, Pt.l. – PP.53-96.
52. Swartz O.E. et al. Discrete Element Investigation of Stresses Fluctuations in Granular Flow at High Strain Rates // Phys.Rev.E.- 1998. – Vol.57. – No.2b. – PP.2053-2061.
53. Tennakoon S.G.K, Behringer R.P, Vertical and horizontal vi­bration of granular materials: Coulomb friction and a novel switching state // Phys. Rev. Lett. – 1998. –Vol.81. – No.4. – PP. 794-798.
54. Hopkins M.A. and Shen H.H. A Monte-Carlo solution for rap­idly shearing granular flows based on the kinetic-theory dense gases // J. Fluid Mech. – 1992. – Vol. 244. – PP. 477-491.
55. Jaeger M., Nagel S.R; Behringer R.P. Granular solids, liquids, and gases // Rev.Mod.Phys. –1996. –VoL68. – PP. 1259-1273.
56. Kruyt N.P. et al. Micromechanical definition of the strain ten­sor for granular materials // Trans. ASME. J.Appl.Mech. – l 996. – Vol.63. – No.3. – PP.706-711.
57. Laroche C., Douady S., and Fauve S. Convective flow of gran­ular masses under vertical vibrations // J. Phys. France. – 1990. – Vol. 50. – No.7. – PP.699-706.
58. Wassgren C.R. Jr. Vibration of Granular Materials. Ph. D. The­sis, California Insitute of Technology, 1997. – 185 p.
59. Zheng X.M., Hill J.M. Molecular dynamics simulation of granular flow: Slip along rough inclined planes // Comput.Mech. – 1998. – Vol.22. – No.2. – PP.l60-166.
60. Duffy. J., Mindlin, R.D. Stress-Strain Relations and Vibrations of Granular Medium // ASME Journal of Applied Mechanics. –1957.
104
ПРИЛОЖЕНИЯ
105
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Shar_mod.pas
Начало
2
1
0,6 1 N df R u
Ввод ис-
ходных данных
Характеристики технологической среды
Стандартная программа для определения скорости и фаз. траект. шариков
4
Мощность, вводимая в корпус контейнера, от шариков
Вывод результатов
расчета
5
Конец
1. Алгоритм расчета мощности, вводимой в корпус контейнера, от технологической среды (шариков) [14]
1
2
3
6
106
2. Алгоритм расчета уровней шума от стенок контейнеров
Начало
N2_KONT
Подпрограмма расчета мощности, передавае­мой в основании кон­тейнера через аморти-
3
N_SCAR
Подпрограмма расчета мощности, передавае­мой элементу контей-
4
Уравнение энер­гобаланса для каждого контей­нера системы
1
Характеристики вибростенда
Ввод ис-
ходных данных
2
I = 1 to
Число контейне­ров в системе
7
5
1 1 1 13 13 1 14 14 1 15 15 1 16 16 1
*
31 13 3 41 14 4 51 15 5 61 16 6 2 2
2 2 2 23 23 2 24 24 2 25 25 2 26 26 2
32 32 3 42 24 4 52 25 5 62 26 6
3 3 3 31 31 3 32 32 3 34 34 3
;
;
                
                       
S q l q l q l q l q
l q l q l q l q N N
S q l q l q l q l q
l q l q l q l q
S q l q l q l q
35 35 3
*
13 31 1 23 32 2 43 34 4 63 36 6 3
4 4 4 41 41 4 42 42 4 43 43 4 45 45 4
*
14 14 1 24 24 2 34 34 3 54 56 5 4
5 5 5 51 15 5 51 51 5 54 54 5 56 56 5
15 15 1 15 15 2 45
;
;
 
                 
                 
     
lq
l q l q l q l q N
S q l q l q l q l q
l q l q l q l q N
S q l q l q l q l q
l q l q
*
45 4 65 65 6 5
6 6 6 61 16 6 62 26 6 63 36 6 65 65 6
*
16 16 1 26 26 1 36 36 3 56 56 5 6
;
.
 
                
l q l q N
S q l q l q l q l q
l q l q l q l q N
6
7
107
Вывод результатов
расчета
12
Конец
6
i = 1 to N
Количество контейнеров
Vi =VSTEN [i, j]
Массив рассчитанных виброскоростей стенок контейнеров
10
2
00
12
10lg
10
ii
i
c SV
L
Уровень шума сте­нок контейнеров
11 5 8
j = 1 to 6
Число стенок контейнера
9
13
5
8
GAYSS.PAS
Стандартная программа расчета системы урав­нений методом Гаусса
7
108
3. Алгоритм расчета уровней шума несущей системы вибростенда
2,5
13 26 34 41 51 61
14 23 31 43 52 62
2
2,5
15 24 32 42 54 63
16 25 36 45 56 65
2
1
i
j
i
j
h
h
h
h












Начало
Коэффициент про­хождения нор­мально падающей волны из i-й пла­стины в j-ю
4
1
Ввод ис-
ходных данных
Характеристики несущей системы вибростенда
2
3
2
2
30
n
N Ma

 
Вводимая вибромощность к основанию станины от вибраторов
3
I=1 to 6
Количество элементов несущей системы
4
fi = f_sobst
Стандартная подпро­грамма расчета соб­ственных частот
5
0,5
0,03
i
ii
f
h

 
 
Определение коэффици­ента затухания
6 8 7
109
7
0ij
ij


9
Коэффициенты прохож­дения энергии изгибной волны из пластины в пла­стину
1 31 13 41 41 51 51 61 61 1
2 32 32 42 42 52 50 62 62 2
13 13 23 23 3 43 43 63 63 3
14 14 24 24 34 34 4 54 54 4
15 15 25 25 45 45 5 65 65 5
16 16 26 26 36 36 56 56 6 6
0
0
0
0
0
0
K l l l l q
K l l l l q l l K l l q l l l K l q l l l K l q l l l l K q
   
   
   

           
0 0 0 0 0
N
Система уравне­ний энергетиче­ского баланса для основания вибростенда в матричной форме
10
2
i
i
U СТ
q
V
cm
Массив виброс­коростей
13
GAUSS.PAS
Стандартная подпрограмма решения системы уравне­ний методом Гаусса (мас­сив энергетических пото­ков qi )
11
i = 1 to 6
Кол-во элементов несущей системы
14
12
110
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]