Исследование отделочно-упрочняющей обработки циклоидально-винтовых поверхностей за один установ с формообразованием

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

В статье рассмотрен процесс планирования эксперимента по реализации отделочно-упрочняющей обработки циклоидально-винтовой поверхности ротора винтового насоса методом поверхностного пластического деформирования с программным управлением инструментом за один установ с формообразованием, описан эксперимент, подтверждающий работоспособность предлагаемой стратегии обработки. Результаты можно применить на стадии технологической подготовки производства винтовых насосов.

Full Text

Restricted Access

About the authors

И. О. Зенин

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Author for correspondence.
Email: ilya32zog@gmail.com
Russian Federation, Москва

П. Д. Акулиничев

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Email: ilya32zog@gmail.com
Russian Federation, Москва

М. А. Альбов

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Email: ilya32zog@gmail.com
Russian Federation, Москва

А. А. Гончаров

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Email: ilya32zog@gmail.com
Russian Federation, Москва

References

  1. Рассадин К. В., Алексеев В. А., Афурин Д. В. Алмазное выглаживание и обкатывание роликами как методы поверхностного пластического деформирования // Сб. статей по итогам Международной науч.-практ. конф. «Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований». 9 января 2017 года, Уфа. 2017. V. 3. Р. 131.
  2. Зайдес С. А. От кинематики рабочего инструмента к новым процессам отделочно-упрочняющей обработки // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2019. Т. 23. С. 863.
  3. Учайкин С. Е. Анализ схем накатывания цилиндрических и сложнопрофильных поверхностей на токарном станке с ЧПУ // Инновации в машиностроении: сб. трудов IX Международной научно-практической конференции, Барнаул, 24–26 октября 2018 года. 2018. P. 436.
  4. Мусохранов М. В., Калмыков В. В., Логутенкова Е. В. Краткий обзор отделочных операций, применяемых для повышения эксплуатационных характеристик деталей машин // Научный альманах. 2015. № 10–3. Р. 183.
  5. Федонин О. Н., Степошина С. В. Исследование существующих зависимостей для расчета силы, обеспечивающей отделочную, отделочноупрочняющую и упрочняющую обработку ППД // Вестник Рыбинской государственной авиационной технологической академии им. П. А. Соловьева. 2014. № 4. P. 38.
  6. Кузнецов В. П., Макаров А. В., Осинцева А. Л., Юровских А. С., Саврай Р. А., Роговая С. А., Киряков А. Е. Упрочнение и повышение качества поверхности деталей из аустенитной нержавеющей стали алмазным выглаживанием на токарно/фрезерном центре // Упрочняющие технологии и покрытия. 2011. № 11. Р. 16.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Pump screw pair in section: 1 - cage, 2 - rotor.

Download (96KB)
3. Fig. 2. Geometry of the workpiece for swaging.

Download (63KB)
4. Fig. 3. Specimen configuration for microhardness and hardened layer depth measurements.

Download (56KB)
5. Fig. 4. Location of measurement points within the pitch of the helical surface.

Download (45KB)
6. Fig. 5. Mutual positioning of workpiece and tool during machining.

Download (38KB)
7. Fig. 6. Dependence of hardened layer depth and microhardness value on the mutual position of the roller and the workpiece: 1 - microhardness; 2 - hardened layer depth.

Download (79KB)

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences