Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Управление деформированным состоянием маложестких деталей типа пластин с подкреплением на основе его прогнозирования при проектировании технологического процесса

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Овсеенко А. Н. Повышение точности обработки маложестких деталей путем регулирования технологических деформаций // Поверхностный слой, точность и эксплуатационные детали машин и приборов. Материалы семинара. М., 1980. Каргапольцев С. К., Кустов О. М. Влияние ориентации на точность контурного фрезерования // Современность в творчестве вузовской молодежи: Сб. науч. трудов молодых ученых. Вып. 1… Читать ещё >

Управление деформированным состоянием маложестких деталей типа пластин с подкреплением на основе его прогнозирования при проектировании технологического процесса (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ОБЩИЕ
  • ВЫВОДЫ

1. Обоснована и решена актуальная проблема технологии машиностроения — повышение точности и снижение трудоемкости производства маложестких подкрепленных деталей, что имеет важное научное и практическое значение. Применительно к деталям рассматриваемого типа впервые разработан и оснащен необходимым математическим, информационным и программным обеспечением модуль системы автоматизированного проектирования технологического процесса.

2. Анализом баланса точности изготовления маложестких подкрепленных деталей установлено, что снижение остаточных деформаций обработки дает наибольший эффект в коренном повышении качества изделий и технико-экономических показателей.

3. Создан комплекс математических моделей, позволяющий управлять остаточными деформациями маложестких подкрепленных деталей на этапе проектирования технологического процесса:

— формирования остаточных напряжений и остаточных деформаций деталей типа пластин и пластин с подкреплением при удалении припуска под воздействием термических остаточных напряжений в заготовках простой и сложной конфигурации-

— образования остаточных деформаций подкрепленных деталей, порождаемых собственно обработкой резанием-

— возникновения локальных остаточных деформаций полотна в межреберном пространстве подкрепленной детали при ее одностороннем оребрении и локальной потери устойчивости полотна при его расположении по нейтральной оси поперечного сечения заготовки.

-2544. Экспериментально подтверждена достаточная корректность разработанных математических моделей. Расхождение между расчетными и экспериментальными результатами не превышает 20%.

5. На основе анализа математических моделей формирования общих остаточных напряжений и деформаций деталей типа пластин и пластин с подкреплением показано, что возможно оптимальное расположение детали относительно контура заготовки, при котором общие остаточные деформации изгиба и растяжения-сжатия будут минимальны.

6. Проведены комплексные экспериментальные исследования остаточных напряжений в поверхностном слое подкрепленной детали, возникающих при фрезеровании торцовыми и концевыми фрезами, с определением нормальных и касательных компонент. Установлено влияние условий обработки на главные компоненты создаваемого остаточного напряженного состояния.

7. Обосновано использование в качестве информационной базы для расчета остаточных деформаций, обусловленных обработкой резанием, данных о главных остаточных напряжениях, поскольку с их помощью становится возможным определять остаточные напряжения с привязкой к любым осям детали. Впервые получены эмпирические зависимости для нахождения площади активной части их эпюр с целью последующего расчета остаточных деформаций.

8. Показан вклад остаточных деформаций, обусловленных процессом резания, в результирующие остаточные деформации подкрепленных деталей. При соотношении между припуском и исходной высотой сечения заготовки до 0,6.0,8 главную роль в формировании результирующих остаточных деформаций играет напряженное состояние заготовки.

9. Исходя из того, что появление трудноустранимых, а подчас и приводящих к браку дефектов, в виде зарезов и «хлопуна» полотна, в

-255 межреберном пространстве при подкреплении с четырех и трех сторон вызвано формированием локальных остаточных деформаций, раскрыт механизм их образования и разработаны рекомендации по их устранению.

10. При изготовлении маложестких подкрепленных деталей локальные остаточные деформации полотна отдельных ячеек имеют форму купола эллипсоидного в плане с максимумом в центре. Локальные остаточные деформации изгиба будут формироваться по одной полуволне в направлении каждой из координатных осей детали. Неподкрепленная сторона ячейки в случае ее подкрепления тремя ребрами, при локальном деформировании получает прогиб на порядок меньший чем максимальный, который, сохраняя свое положение в средней части полотна, имеет некоторое смещение к неподкрепленной стороне.

11. Исходя из основных положений, сформулированных в работе, предложены пути снижения остаточных деформаций, которые включают: рациональное расположение детали относительно контура заготовки- изменение геометрических параметров заготовки- взамокомпенсацию остаточных деформаций порождаемых как перераспределением остаточных напряжений в заготовке, так и собственно механической обработкой.

Использование этих путей в сочетании при необходимости с известными, такими как назначение рациональных припусков на обработку, корректировка условий проведения операции термоупрочнения, использования изгиба с заневоливанием, надежно обеспечивает получение качественных деталей при минимизации операций зачистки, правки, рихтовки и т. д.

12. Усовершенствования технологических процессов для типовых деталей из алюминиевых сплавов, осуществленные на основе проведенных исследований, апробированы и внедрены в Иркутском авиационном производственном объединении, на Улан-Удэнском авиационном заводе и

-256 В Новосибирском авиационном производственном объединении им. В. П. Чкалова с совокупным фактическим экономическим эффектом более 800 тыс. рублей, в ценах 1999 г. Рекомендации по корректировке конструкции подкрепленных деталей, в целях предотвращения появления как общих, так и локальных остаточных деформации, апробированы и внедрены в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г.М. Берие-ва.

-257

1. Абарцумян С. А. Разномодульная теория упругости.- М.: Наука, 1982. 317 с.

2. Абовский H.H., Андреев Н. П., Друга А. П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек. М.: Наука, 1978. — 287 с.

3. Абрамов В. В. Остаточные напряжения и деформации в металлах.-М.: Машиностроение, 1963. 355 с.

4. Авдулов А. Н., Шустер В. Г. Построение системы прилегающих базовых поверхностей для оценки точности формы деталей произвольного вида. М.: Измерительная техника, 1983. — № 3. — С. 46−48.

5. Автоматизированные системы технологической подготовки производства в машиностроении / Под ред. Г. Г. Горанского. М.: Машиностроение, 1976. — 240 с.

6. Александров A.B., Потапов В. Д. Основы теории упругости и пластичности: Учеб. для строит, спец. Вузов, — М.: Высш. шк., 1990. 400 с.

7. Алюминиевые сплавы: структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. М.: Металлургия, 1974. — 432 с.

8. Алюминий. Пер. с анг. М.: Металлургия, 1972. — 644 с.

9. Арбоч Й. Исследование устойчивости оболочек: теория и практика // Потеря устойчивости и выпучивание конструкций: теория и практика. -М.: наука, 1991.-С. 42−68.

10. Архангельский И. М. и др. Передовые методы применения ультразвука в технологических процессах, обработке металлов в машиностроении. М.: НТО МАШПРОМ, 1970. — С. 3−10.

11. Базирование и базы в машиностроении. Методические указания к выполнению практических заданий, курсового и дипломного проектов по дисциплине «Технология машиностроения». Киев.: КПИ, 1991. — 44 с.

12. Базров Б. М. Расчет точности машин на ЭВМ. М.: Машиностроение, 1984. — 256 с.-25 813. Бедарев A.C. и др. Исследование процесса закалки сплава Д16 в жидком азоте // МИТОМ, 1972. № 7. с. 14−18.

13. Безухов Н. И., Лужин О. В. Приложение методов теории упругости и пластичности к решению инженерных задач. М.: Высшая школа, 1974. -200 с.

14. Беляев А. И. и др. Металловедение алюминия и его сплавов. Спра-воч. М.: Металлургия, 1983. — 279 с.

15. Белянин П. Н. Производство широкофюзеляжных самолетов. М.: Машиностроение, 1979. — 360 с.

16. Биргер А. И. Остаточные напряжения. М.: Машгиз, 1963. — 232 с.

17. Биргер А. И., Мавлютов Р. Р. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1986. — 550 с.

18. Биргер И. А. Стержни, пластинки, оболочки. М.: Физматлит, 1992.-392 с.

19. Биронт В. А. и др. Влияние низкотемпературной ультразвуковой обработки на свойства стали 12Х18Н10Т // МИТОМ, 1982. № 11. — С. 47−49.

20. Бобров В. Ф. Основы теории резания металлов. М: Машиностроение, 1975. — 344 с.

21. Бовчар A.A. Основы термической обработки сплавов. M.-JL: Металлургия, 1940. — 298 с.

22. Ботвенко С. И., Промптов А. И. распределение остаточных напряжений в деталях типа пластин с подкреплениями // Повышение эффективности технологических процессов механообработки. Иркутск: ИПИ,-2 591 990.-С. 82−90.

23. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. М.: Наука, 1986. — 544 с.

24. Бюлер Г. Полное определение остаточных напряжений в сплошных и полых металлических цилиндрах // Остаточные напряжения. Под ред. В. П. Осгуда. М.: ИЛ, 1957. — С. 48−61.

25. Васильев Д. М., Трофимов В. В. Современное состояние рентгеновского способа измерения макронапряжений // заводская лаборатория, 1984. -№ 7. С. 20−29.

26. Великанов H.A., Севастьянов Ю. М., Корышев А. И. и др. Система автоматизированного контроля размеров длинномерных деталей// Авиационная промышленность. М.: Машиностроение, 1992. — № 4. — С. 6−9.

27. Вишняков Д. В. Современные методы исследования структуры деформированных кристаллов. М.: Металлургия, 1975. — 479 с.

28. Вишняков Д. В., Пискарев В. Д. Управление остаточными напряжениями в металлах и сплавах. М.: Металлургия, 1989. — 254 с.

29. Волков В. Я., Силаенков А. Н. Конструирование многомерных по-верностей методами вычислительной геометрии // Автоматизация проектирования и математическое моделирование криволинейных поверхностей на базе ЭВМ. Новосибирск: НИСИ, 1978. — С. 19−23.

30. Вольмир A.C. Устойчивость деформируемых систем. М.: Наука, 1967. — 984 с.

31. Воробьев В. Г., Локшин И. Х. Снижение остаточных внутренних напряжений в металлических деталях вибрационно-термической обработкой // МИТОМ, 1966. С. 8−10.

32. Галимов Ш. К. Уточненные теории пластин и оболочек. Изд-во Сарат. ун-та, 1990. — 136 с.

33. Гжиров Р. И., Серебреницкий П. П. Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник. Л.: Машиностроение. Ленинград. Отд-260ние, 1990. 588 с.

34. Глаголев А. Н., Гольдинов М. Я., Григоренко С. М. Конструкция самолетов. М.: Машиностроение, 1975. — 479 с.

35. Годерзиан К. К. Внутренние напряжения в металлах и сплавах, методы их измерения и устранения. М.: Машгиз, 1962. — 231 с.

36. Голубев И. С. Конструкция летательных аппаратов. М.: МАИ, 1964.-223 с.

37. Грибеньков O.A. Конструкция самолетов. М.: Машиностроение, 1984. 236 с.

38. Давиденков H.H. Об остаточных напряжениях// Заводская лаборатория, 1935. № 6. — С. 688−693.

39. Давиденков H.H., Шевандин Е. М. Исследование остаточных напряжений, создаваемых изгибом // журнал технической физики. 1939. -Т. IX.-Вып. 1.

40. Дальский A.M. Технологическое обеспечение надежности высокоточных деталей машин. М.: Машиностроение, 1975. — 223 с.

41. Дарков A.B., Шапиро Г. С. Сопротивление материалов. М.: Высшая школа, 1969. — 731 с.

42. Даукшас К. К. Экспериментальная вибрационная установка для регулирования остаточных напряжений // Повышение эксплуатационных свойств деталей машин технологическими методами: Сборник ИПИ. Иркутск: ИПИ, 1978. — Вып. 1. — С. 47−49.

43. Даукшас К. К. Снижение коробления деталей вибрационным на-гружением// Повышение эксплуатационных свойств деталей машин технологическими методами: Сборник ИПИ. Иркутск, 1980. — С. 33−37.

44. Даулинг П. Д. Исследования устойчивости пластин при проектировании стальных конструкций // Потеря устойчивости и выпучивание конструкций: теория и практика. М.: Наука, 1991. — С. 189−207.

45. Дмитриев Б. М., Шумейко И. А. Взаимосвязь отклонения размера,-261 формы и расположения обрабатываемой поверхности детали // Изв. вузов: Машиностроение, 1978. -№ 1. С. 172−176.

46. Доннелл Л. Г. Балки, пластины, оболочки. М.: Наука, 1982.568 с.

47. Дубицкий Л. Г. Радиотехнические методы контроля в машиностроении. М.: Машгиз, 1963. — 340 с.

48. Желдак М. П. О рентгенографическом методе определения остаточных напряжений первого рода // Заводская лаборатория, 1951. № 5. -С. 575−582.

49. Житомирский Г. И. Конструкция самолетов. М.: Машиностроение, 1991.-400 с.

50. Зайдес С. А. Остаточные напряжения и качество калиброванного металла. Иркутск: Изд-во иркут. ун-та, 1992. — 200 с.

51. Замащиков Ю. И., Ботвенко С. И., Каргапольцев С. К. Технологические возможности снижения остаточных деформаций после обработки резанием // Проектирование и эксплуатация инструментов в ГАП: Тез. докл. регион, науч.-техн. конф. Свердловск, 1987. — С. 66−70.

52. Зелинский С. А., Зелинский В. А. Коррекция управляющих программ при обработке криволинейных поверхностей на фрезерных станках с ЧПУ // Металлорежущие станки. Респ. межвед. науч.-техн. сб., 1978. -Вып. 15. С. 34−36.

53. Иванов С. И. Определение остаточных касательных напряжений в цилиндре по результатам исследования полоски // Остаточные напряжения, Куйбышев: КуАИ, 1971.-Вып. 53.-С. 127−138.

54. Ильюшко Е. Г., Бедарев A.C. Закалка деталей из алюминиевых сплавов в жидком азоте// МИТОМ, 1968. № 1. — С. 46−49.

55. Исаев А. И. Процесс образования поверхностного слоя при обработке металлов резанием. М.: Машгиз, 1950. — 360 с.

56. Исаев А. И., Овсеенко А. П. Выбор оптимальной толщины образца при определении остаточных напряжений в поверхностном слое // Вестник машиностроения, 1967. № 8. — С. 74−76.

57. Калакуцкий Н. В. Исследование внутренних напряжений в чугуне и стали. Спб: Тип. и хромолит А. Траншель, 1887. 116 с.

58. Камсюк М. С. О точности обработки сложноконтурных деталей на станках с ЧПУ, оснащенных поворотными столами // Точность и производительность обработки на станках с ЧПУ. Труды МВТУ № 376. М.: МВТУ, 1982. — С. 59−86.

59. Каргапольцев С. К. О метрологической оценке точности определения остаточных напряжений // Технология и оборудование современного машиностроения: Тез. докл. Всерос. науч.-техн. конф. Уфа: УГАТУ, 1994.-С. 4−5.

60. Каргапольцев С. К., Ботвенко С. И. Термические остаточные напряжения в заготовках призматической формы // Технологическое и инструментальное обеспечение механообработки: Сб науч. тр. Иркутск: ИПИ, 1993.-С. 9−12.

61. Каргапольцев С. К., Кустов О. М. К вопросу повышения точности изготовления деталей, ограниченных поверхностями сложной формы //-263.

62. Вестник ИВШ МВД России. Иркутск, 1997. — № 1. — С. 26−29.

63. Каргапольцев С. К., Кустов О. М. Применение уравнений идентификации для повышения точности воспроизводимого контура детали // Управление технологическими процессами машиностроительного производства: Сб. науч. тр. Иркутск: ИрГТУ, 1998. — С. 31−34.

64. Каргапольцев С. К., Кустов О. М. Влияние ориентации на точность контурного фрезерования // Современность в творчестве вузовской молодежи: Сб. науч. трудов молодых ученых. Вып. 1. — Иркутск: ВСИ МВД России, 1999.-С. 116−120.

65. Каргапольцев С. К., Кустов О. М. Описание траектории движения инструмента через радиусы кривизны поверхности // Вестник ВСИ МВД России. Иркутск, 1999. — № 1(8). — С. 85−89.

66. Каргапольцев С. К., Кустов О. М. Погрешности обработки сложно-профильных деталей // Вестник ВСИ МВД России. Иркутск, 1999. — № 3(10).-С.24 -28.

67. Карман Т., Био М. Математические методы в инженерном деле.-2-е изд. М.: Гос. изд. тех.-теор. лит., 1948. — 424 с.

68. Касаткин Б. С., Кудрин А. Б. и др. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений. Справоч. пособ. Киев: Наукова думка, 1981. 538 с.

69. Ключников С. И. Использование функций взаимовлияния для расчета остаточных деформаций маложестких деталей / Механика деформируемых сред в технлогических процессах: Сб. науч. тр. Иркутск: ИрГТУ, 1997.-С. 57−59.

70. Козирук Г. М. Наследования при формировании остаточных напряжений // Повышение эксплуатационных свойств деталей машин и режущего инструмента технологическими методами: Тез. докл. науч.-техн. конф. Иркутск, 1979. — С. 31−35.

71. Койре В. Е. Чистовая обработка крупногабаритных деталей. М.:-264.

72. Машиностроение, 1976. 117 с.

73. Койре В. Е., Гинкул С. П. Коробление корпусов и крышек редукторов при механической обработке // Материалы 1 научно-технической конференции НИИПТМАШа. Краматорск, 1970. — С. 54−56.

74. Койре В. Е., Гинкул С. П. Влияние внутренних напряжений на точность механической обработки крупногабаритных деталей // Материалы 1 научно-технической конференции НИИПТМАШа. Краматорск, 1986. — С. 78−79.

75. Колев К. С. К вопросу определения жесткости системы СПИД // Машиностроение (точность и конструирование). Межвузовский сборник статей. Орджоникидзе: СОГУ, 1979. — С. 32−44.

76. Колмогоров B.JI. Напряжения, деформации, разрушение. JL: Металлургия, 1970. — 229 с.

77. Колобнев И. Ф. Термическая обработка алюминиевых сплавов. -М.: Госуд. научн. техн. изд., 1961. -431 с.

78. Колобнев И. Ф., Аристов H.A. Термическая обработка литейных алюминиевых сплавов. М.: Металлургия, 1977. — 143 с.

79. Конишин М. С., Столяров H.H., Дедов Н. И. Большие прогибы прямоугольных в плане пластин и пологих оболочек из нелинейного упругого материала// Исследования по теории пластин и оболочек. Сборник IX. Изд-во Казанского университета, 1972. — 157 с.

80. Константинов М. Т. Расчет программ фрезерования на станках с ЧПУ. М.: Машиностроение, 1985. — 160 с.

81. Константинов Л. С., Трухов А. П. Напряжения, деформации и трещины в отливках. -М.: Машиностроение, 1981. 199 с.

82. Коптюг В. А. и др. Охлаждающие среды с полимерсодержащими добавками для малодеформирующей закалки алюминиевых сплавов. М.: Наука, 1985. — С. 55−60.

83. Коцюбинский О. Ю. Коробление чугунных отливок от остаточных-265напряжений. М.: Машиностроение, 1965. — 176 с.

84. Коцюбинский О. Ю. Стабилизация размеров чугунных отливок. -М.: Машиностроение, 1974. 296 с.

85. Кочетов H.H. Оптимизация параметров механической обработки по критерию минимального коробления // Авиационная промышленность, 1996, — № 3.-С. 53−54.

86. Кочетов H.H., Быховский З. А. Снижение коробления односторонне обрабатываемых нежестких деталей // Авиационная промышленность, 1981.-№ 10.-С. 11−12.

87. Кравченко Б. А. Силы, остаточные напряжения и трение при резании металлов. Куйбышев, 1962. — 179 с.

88. Кравченко Б. А. Теория формирования поверхностного слоя деталей машин при механической обработке: Учеб. пособие. Куйбышев: КптИ, 1981. -90 с.

89. Кравченко Б. А. и др. Повышение выносливости и надежности деталей машин и механизмов. Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1966. — 222 с.

90. Кравченко А. Б., Кравченко Б. А. Аналитическое определение остаточных напряжений в поверхностном слое деталей при лезвийной обработке. В кн.: технологические остаточные напряжения: Материалы III Всероссийского симпозиума. — Москва, 1988. — С. 236−241.

91. Кравченко Б. А., Кравченко А. Б. Влияние температуры резания на формообразование остаточных напряжений // Современные методы повышения эффективности и качества механической обработки. Куйбышев: КПП, 1989. — С. 79−88.

92. Кравченко Б. А., Митряев К. Ф. Обработка и выносливость высокопрочных материалов. Куйбышев, 1968. — 131 с.

93. Крэтциг В. Б., Виттек У., Базар Ю. Потеря устойчивости оболочками теория и числовые расчеты // Потеря устойчивости и выпучивание конструкций: теория и практика. -М.: Наука, 1991. — С. 296−310.

94. Кудрявцев И. В. Внутренние напряжения как резерв прочности в машиностроении. М.: Госуд. науч.техн. изд., 1951. — 278 с.

95. Куленин A.B. Ультразвук и диффузия в металлах. М.: Металлургия, 1978. — 197 с.

96. Купрадзе В. Д., Гегелиа Т. Г., Башелейшвили М. О., Бурчуладзе Т. В. Трехмерные задачи математической теории упругости и термоупругости. М.: наука, 1976. — 663 с.

97. Кутайцева Е. И., Сенаторова О. Г. и др. Влияние охлаждающей среды при закалке на свойства и остаточные напряжения в штамповках сплава В96 // Металловедение и технология легких сплавов. М.: Наука, 1976.-С. 73−76.

98. Куфарев Г. Л. Стружкообразование и качество обработанной поверхности при несвободном резании. Фрунзе: Мектеп, 1970, — 170 с.

99. Лахтин Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов. М.: Металлургия, 1983. — 360 с.

100. Лещинер Л. Н., Федоренко Т. П. Влияние состава и структуры на свойства алюминиевого деформируемого сплава типа Д16 // МИТОМ, 1982. № 3. — С. 33−36.

101. Ливанов В. А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1981. — 414 с.

102. Локшин И. Х. Вибрационное воздействие и стабилизация разме-267ров отливок// Литейное производство, 1965. № 10. — С. 34−37.

103. Ляхов А. Л., Рождественский Ю. В. Деформация прямоугольной плиты, полупогруженной в упругое основание // Проблемы прочности. -1996.-№ 3. С. 72−78.

104. Маталин A.A., Моисеев И. П. Коробление тонкостенных деталей в процессе их механической обработки // Технология и автоматизация машиностроения. Киев: Техника, 1968. — Вып. 4. — С. 47−53.

105. Металловедение алюминия и его сплавов. Справоч. М.: Металлургия, 1983. — 280 с.

106. Михайловский Е. И. Прямые, обратные и оптимальные задачи для оболочек с подкрепленным краем. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. -220 с.

107. Михайловский Е. И., Тарасов В. Н. Контактные задачи для гибких элементов конструкций // Сб. науч. тр. // КПИ. Калинин, 1989. — С. 100−108.

108. Митряев К. Ф. Повышение эксплуатационных свойств деталей путем регулирования состояния поверхностного слоя при механической обработке: Учебное пособие. Куйбышев: КуАи, 1986. — 91с.

109. Мухин B.C. Формирование остаточных напряжений при обработке сплава ЭИ826 // Вопросы оптимального резания металлов. Уфа: УАИ, 1972. — С. 34−36.

110. Мухин B.C., Саватеев В. Г. К вопросу определения остаточных напряжений при точении // Сб. науч. тр. Уфа, 1972. — С. 46−49.

111. Мяченков В. И., Григорьев И. В. Расчет составных оболочек конструкций на ЭВМ: Справочник. М.: Машиностроение, 1981. — 216 с.

112. Никитенко В. А. Подготовка программ для станков с числовым программным управлением. М.: Машиностроение, 1973. — 240 с.

113. Новожилов В. В. Теория тонких оболочек. Л.: Госсудпромиз-дат, 1962.-431 с.-268 119. Обработка металлов резаием: Справочник технолога / A.A. Панов, В. В. Аникин, Н. Г. Бойм и др.- Под общ. ред. A.A. Панова. М.: Ма-шиностоение, 1988. — 736 с.

114. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Фрезерные работы: Справочник / А. Д. Локтев, И. Ф. Гущин, А. И. Промптов, и др. М.: ВНИИТЭМР, 1987. — 303 с.

115. Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справочник / А. Д. Локтев. И. Ф. Гущин, А. И. Промптов, и др. М.: Машиностроение, 1991. — 640 с.

116. Овсеенко А. Н. Повышение точности обработки маложестких деталей путем регулирования технологических деформаций // Поверхностный слой, точность и эксплуатационные детали машин и приборов. Материалы семинара. М., 1980.

117. Овсеенко А. Н. Методы снижения технологических остаточных деформаций турбинных лопаток // Тр. ЦНИИТМАШа, 1986. № 196. — С. 4−8.

118. Овсеенко А. Н. Технологические остаточные деформации маложестких деталей и методы их снижения // Вестник машиностроения, 1991. -№ 2. С. 58−61.

119. Огибалов П. М., Колтунов М. А. Оболочки и пластины. М.: МГУ, 1969.-691 с.

120. Огибалов П. М. Изгиб, устойчивость и колебания пластинок. -М.: МГУ, 1958.-380 с.

121. Петров А. Ф. Вибрационная обработка деталей для снятия напряжений // Металловедение и термическая обработка металлов. 1990. -№ 1. — С. 45−48.

122. Применение алюминиевых сплавов: Справ, изд. / Альтман М. Б., Андреев Г. Н. и др. М.: Металлургия, 1985. — 344 с.-269 129. Подпоркин В. Г. Обработка нежестких деталей. М.: Машгиз, 1959. 208 с.

123. Промптов А. И. Расчет остаточных деформаций изгиба и закручивания по остаточным напряжениям // исследование обрабатываемости жаропрочных и титановых сплавов: Межвузовск. сб. Куйбышев, 1976. -Вып. 3. — С. 187−192.

124. Промптов А. И. Технологические остаточные напряжения. Лекции. Иркутск, ИПИ, 1980. — 51 с.

125. Промптов А. И., Замащиков Ю. И. Остаточные напряжения и деформации при обработке маложестких деталей // Вестник машиностроения, 1975.-№ 4. С. 42−45.

126. Промптов А. И., Замащиков Ю. И. Интегральные главные оси остаточных напряжений в поверхностном слое после обработки резанием // Повышение эксплуатационных свойств деталей машин и инструментов. -Иркутск, ИПИ, 1984. С. 3−8.

127. Промптов А. И., Леонов A.B. Влияние условий обработки на остаточную деформацию детали при торцовом фрезеровании // Исследование металлорежущих сплавов и процесса резания. Иркутск: ИПИ. — С. 133−137.

128. Промптов А. И., Леонов В. А. Применение обратного выгиба для-270снижения остаточных деформаций нежестких деталей // Исследование металлорежущих сплавов и процесса резания металлов. Иркутск: ИПИ, 1973. -С. 138−141.

129. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в трех томах / Под ред. И. А. Биргера и Я. Г. Пановко. М.: Машиностроение, 1968. -420 с.

130. Радзевич С. П. Новые достижения в области обработки деталей сложной формы на станках с ЧПУ. М.: ВНИИТЭМП, 1987. — 48 с.

131. Радзевич С. П. Формообразование сложных поверхностей на станках с ЧПУ. Киев: Вища шк., 1991. — 192 с.

132. Расчет на прочность деталей машин: Справочник / И. А. Биргер, Б. Ф. Шорр, Г. Б. Иосилевич. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1993. — 640 с.

133. Ратмиров В. А., Чурин Н. Н., Шмутер С. Л. Повышение точности и производительности станков с ПУ, — М.: Машиностроение, 1970. 343 с.

134. Режимы резания металлов: Справочник. М.: Машиностроение, 1972.-406 с.

135. Резание труднообрабатываемых материалов / Под. ред. проф. П. Г. Петрухи. -М.: Машиностоение, 1972. 175с.

136. Решетов Д. Н., Портман В. Т. Точность металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1986. — 336 с.

137. Родин П. Р. Основы формообразования поверхностей резания. -К.: Вища шк. Головное изд-во, 1977. 192 с.

138. Роудс Дж. Выпучивание и разрушение подкрепленных по краям пластин // Потеря устойчивости и выпучивание конструкций: теория и-271 практика.-M.: Наука, 1991.-С. 225−236.

139. Саверин Н. М. Дробеструйный наклеп. М.: Матгиз, 1955.312 с.

140. Скороходов JI.H. и др. Остаточные напряжения в профилях и способы их снижения. М.: Металлургия, 1985. — 185 с.

141. Смирнов-Аляев Г. А. Сопротивление материалов пластическому деформированию. М.: Машиностроение, 1978. — 368с.

142. Соколов H.A., Уральский В. И. Остаточные напряжения и качество металлопродукции. М.: Металлургия, 1981.-96 с.

143. Соколовский А. П. Расчеты точности обработки на металлору-жущих станках. М.: Машгиз, 1952. — 286 с.

144. Соколовский А. П. Научные основы технологии машиностроения. M.-JL: Машгиз, 1955. — 515 с.

145. Соломенцев Ю. М., Сосонкин B.JI. Управление гибкими производственными системами. М.: Машиностроение, 1988. — 352 с.

146. Сосонкин B. JL Программное управление технологическим оборудование. М.: Машиностроение, 1991. — 512 с.

147. Справочник технолога-машиностроителя. Т.1/ Под ред. А.Г. Ко-силовой и Р. К. Мещерякова 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1986. — 656 с.

148. Справочник технолога-машиностроителя. Т.2 / под ред. А.Г. Ко-силовой и Р. К. Мещерякова. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1986. — 496 с.

149. Станки с числовым программным управление. Под. ред. В. А. Лещенко. М.: Машиностроение, 1979. — 592 с.

150. Старков В. К. Технологические методы повышения надежности обработки на станках с ЧПУ. М.: Машиностроение, 1984. — 119 с.

151. Сущих В. А. и др. Влияние ультразвука на свойства закаленной быстрорежущей стали Р6М5 // МИТОМ, 1982. № 11. с. 32−36.-272 162. Технологические остаточные напряжения. Под ред. A.B. Поздея.- М.: Машиностроение, 1973. 216 с.

152. Тимошенко С. П. Устойчивость упругих систем. М.: гос. изд. техн.-теор. лит., 1955. — 576 с.

153. Тимошенко С. П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек. -М.: Наука, 1971. 808 с.

154. Тимошенко С. П., Вонтович-Кригер С. Пластины и оболочки. Пер. с анг. М.: Наука, 1966. — 636 С.

155. Тимошенко С. П., Гульд Дж. Теория упругости. Пер. с анг. М.: Наука, 1975. — 576 с.

156. Точность, надежность и производительность металлоружущих станков/ Г. Д. Григорян, С. А. Зелинский Г. А. Оборский и др. Киев: Тех-нка, 1990. — 222 с.

157. Трощенко В. Т. Деформирование и разрушение металлов при многоцикловом нагружении. Киев: Наукова думка, 1981. — 343 с.

158. Филин А. П. Элементы теории оболочек. Л.: Стройиздат, 1987. 384 с.

159. Фридляндер И. Н. и др. Исследование возможности закалки алюминиевых сплавов в водных растворах полиэтиленгликоля// Авиационные материалы: алюминиевые сплавы. М.: Металлургия, 1980. — Вып. 4. — С. 75−81.

160. Щапов Н. П. Влияние холодной правки на прочность стальных деталей. М.: Трансжелдориздат, 1953. — 136 с.

161. Шнейдер Г. П. и др. Остаточные напряжения в полуфабрикатах и деталях из алюминиевых сплавов // Технология легких сплавов, 1983. № 10. — С. 9−16.

162. Шнейдер Г. П. и др. Коробление штамповок и деталей из алюминиевых сплавов // МИТОМ, 1986. № 1. — С. 38−41.

163. Ящирицын Л. И., Гинкул С. П., Колот В. А. Исследование короб-273ления деталей при их обработке резанием // Деп. рукоп. ВИНИТИ 28.11.80. № 4934−80. 18 с.

164. Artin A.R. Practical aspects of stretching aluminum alloys plate for aircraft. J. of the institute of metals. — 1963. — P. 6−11.

165. Hovida H.J. Het kromtrekke van metalon strippenten devoldevan sen verspanende bowerkind.- Metalwewrking, 1967. Ing. 33. — № 3. — P. 46−49.

166. Martin A.R. Practical Aspects of Aspects of Stretching Aluminium Alloy Plate for Aircrast. J. of the institute of metals. — 1963. — P. 6−11.

167. Pelczynski Tadtusz. Impol-l-nowoczeshy osrodec shlodzacydo har-towania objetosciowego przed miotow. Mechanik. — 1975. — V.48. — № 10. -P. 519−521.

168. Wilson S. Quenching conditions Aircraft productions. February 1955. — V. 17. — № 2. — P. 72−79.274.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой