ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ОКСИДНО-КАРБИДНОЙ КЕРАМИКИ ПРИ СТРУЙНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2015-12-51-55

Full Text:




Abstract

Исследовано напряженно-деформированное состояние поверхностного слоя оксидно-карбидной керамики под  действием сосредоточенной силы, теплового потока и комбинированной нагрузки. Показана возможность использования выявленной взаимосвязи для прогнозирования характера разрушения поверхности керамики при  струйно-абразивной обработке.


About the Authors

В. Кузин
Московский государственный технологический университет «Станкин», Москва
Russian Federation


Е. Коршунова
Московский государственный технологический университет «Станкин», Москва
Russian Federation


Н. Портной
Московский государственный технологический университет «Станкин», Москва
Russian Federation


С. Фёдоров
Московский государственный технологический университет «Станкин», Москва
Russian Federation


References

1. Hashish, M. A model for abrasive waterjet machining / M. Hashish // ― Trans. ASME, J. Eng. Mater. Technol. ― 1989. ― Vol. 111. ― Р. 154‒162.

2. Wilkins, R. J. An erosion model for waterjet cutting / R. J. Wilkins, E. E. Graham // ― Trans. ASME, J. Eng. Ind. ― 1993. ― Vol. 115. ― Р. 57‒61.

3. Babets, K. Development of a generic procedure for modeling of the waterjet cleaning / K. Babets, E. S. Geskin // WJTA American waterjet conference, Minneapolis, Minnesota. ― 2001. ― Р. 58.

4. Григорьев, С. Н. Модель формирования профиля реза при гидроабразивной обработке высокоплотной керамики / С. Н. Григорьев, В. В. Кузин, С. Ю. Фёдоров [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2015. ― № 1. ― С. 51‒56.

5. Grigor’ev, S. N. Model of the formation of the profile of a cut in the hydroabrasive machining of a high-density ceramic / S. N. Grigor’ev, V. V. Kuzin, S. Yu. Fedorov [et al.] // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2015. ― Vol. 56, № 1. ― Р. 48‒53.

6. Junkar, M. Finite element analysis of single-particle impact in abrasive waterjet machining / M. Junkar, B. Jurisevic, M. Fajdiga [et al.] // Inter. J. Impact Engineering. ― 2006. ― Vol. 32. ― Р. 1095‒1112.

7. Кузин, В. В. Влияние воздушно-абразивной обработки на эксплуатационные характеристики изделий из оксидно-карбидной керамики / В. В. Кузин, Н. Р. Портной, С. Ю. Фёдоров [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2015. ― № 9. ― С. 62‒67.

8. Кузин, В. В. Анализ надежности керамических деталей после гидроабразивной обработки / В. В. Кузин, Н. Р. Портной, С. Ю. Федоров [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2015. ― № 11. ― С. 63‒68.

9. Кузин, В. В. Неоднородность напряжений в поверхностном слое керамики под действием внешней нагрузки. Часть 2. Влияние теплового нагружения / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, В. Н. Ермолин // Новые огнеупоры. ― 2013. ― № 12. ― С. 35‒39.

10. Kuzin, V. V. Stress inhomogeneity in a ceramic surface layer under action of an external load. Part 2. Effect of thermal loading / V. V. Kuzin, S. N. Grigor’ev, V. N. Ermolin // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2014. ― Vol. 54, № 6. ― Р. 497‒501.

11. Кузин, В. В. Неоднородность напряжений в поверхностном слое керамики под действием внешней нагрузки. Часть 3. Влияние распределенной силовой нагрузки / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, В. Н. Ермолин // Новые огнеупоры. ― 2014. ― № 1. ― С. 42‒46.

12. Kuzin, V. V. Stress inhomogeneity in a ceramic surface layer under action of an external load. Part 3. Effect of a distributed force load / V. V. Kuzin, S. N. Grigor’ev, V. N. Ermolin // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2014. ― Vol. 55, № 1. ― Р. 36‒39.

13. Кузин, В. В. Неоднородность напряжений в поверхностном слое керамики под действием внешней нагрузки. Часть 4. Совместное действие силовых и тепловых нагрузок / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, В. Н. Ермолин // Новые огнеупоры. ― 2014. ― № 2. ― С. 29‒34.

14. Kuzin, V. V. Stress inhomogeneity in a ceramic surface layer under action of an external load. Part 4. Combined effect of force and thermal loads / V. V. Kuzin, S. N. Grigor’ev, V. N. Ermolin // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2014. ― Vol. 55, № 1. ― Р. 40‒44.

15. Кузин, В. В. Микроструктурная модель керамической режущей пластины / В. В. Кузин // Вестник машиностроения. ― 2011. ― № 5. ― С. 72‒76.

16. Kuzin, V. V. Microstructural model of ceramic cutting plate / V. V. Kuzin // Russian Engineering Research. ― 2011. ― Vol. 31, № 5. ― Р. 479‒483.

17. Кузин, В. В. Математическая модель напряженнодеформированного состояния керамической режущей пластины / В. В. Кузин, В. И. Мяченков // Вестник машиностроения. ― 2011. ― № 10. ― С. 75‒80.

18. Kuzin, V. V. Stress–strain state of ceramic cutting plate / V. V. Kuzin, V. I. Myachenkov // Russian Engineering Research. ― 2011. ― Vol. 31, № 10. ― Р. 994‒1000.

19. Григорьев, С. Н. Автоматизированная система термопрочностных расчетов керамических режущих пластин / С. Н. Григорьев, В. И. Мяченков, В. В. Кузин // Вестник машиностроения. ― 2011. ― № 11. ― С. 26‒31.

20. Grigor’ev, S. N. Automated thermal-strength calculations of ceramic cutting plates / S. N. Grigor’ev, V. I. Myachenkov, V. V. Kuzin // Russian Engineering Research. ― 2011. ― Vol. 31, № 11. ― Р. 1060‒1066.

21. Kuzin, V. Method of investigation of the stress-strain state of surface layer of machine elements from a sintered nonuniform material / V. Kuzin, S. Grigoriev // Applied Mechanics and Materials. ― 2014. ― Vol. 486. ― Р. 32‒35.


Supplementary files

For citation: ., ., ., . . NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2015;1(12):51-55. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2015-12-51-55

Views: 124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1683-4518 (Print)