Разработка технологии получения неразъемных сборочных соединений деталей из разнородных материалов

Содержание

Слайд 2

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

Научно-исследовательская лаборатория

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) Научно-исследовательская
«Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования»

Области применения разработки

Слайд 3

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

Научно-исследовательская лаборатория

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) Научно-исследовательская
«Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования»

-Ракетно-космическая техника авиатехника (самолётостроение, вертолётостроение) – трубопроводные системы;
- Судостроение (корабли, спортивное судостроение);
- Автомобилестроение (спортивные автомобили, мотоциклы, их тюнинг и отделка);
- Наука и исследования;
- Медицинская техника.

- Лыжные палки
- Доски для виндсерфинга
- Коньки для фигурного катания
- Спортивный инвентарь (велосипеды, удочки), рыболовные снасти (удилища)
- Палатки
- Шезлонги
- Складные кресла, столики,
- Мебель
- Светильники
- Устройства персонального компьютера
- Ювелирные изделия
- Посуда

Подключение: - Смесителей;
- Водонагревателей;
- Радиаторов отопления,
- Душевых кабин;
-Стиральных машин;
- Газовых плит;
- Духовых шкафов;
- Газовых баллонов;
- Подвод к вентиляциям;
- соединение трубопроводов;
- Подключение счетчиков расхода газа и воды.
ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СОЕДИНЕНИЯ «МЕТАЛЛ-НЕМЕТАЛЛ»

Жилищно-коммунальное хозяйство
Промышленность, авиа- и ракетостроение

Спортивный инвентарь,
товары повседневного спроса

Слайд 4

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

Научно-исследовательская лаборатория

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) Научно-исследовательская
«Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования»

Принципиальная схема магнитно-импульсной установки:
1 – повышающий трансформатор; 2 – выпрямитель; 3 – зарядное сопротивление;
4 – батарея конденсаторов; 5 – коммутатор; 6 – блок управления; 7 – индуктор; 8 – деталь.

Раздача Обжим Деформация
плоской заготовки

Основные схемы МИОМ

Физика процесса магнитно-импульсной обработки

При разряде батареи конденсаторов магнитно-импульсной установки по виткам индуктора за тысячные доли секунды протекает ток силой до нескольких сотен килоампер. Вокруг индуктора возникает переменное магнитное поле, которое наводит в обрабатываемой заготовке вихревые токи. При взаимодействии токов индуктора и заготовки возникают электродинамические силы отталкивания, деформирующие заготовку.
При этом электрическая энергия непосредственно преобразуется в механическую, и импульс давления магнитного поля действует непосредственно на заготовку без участия какой-либо передающей среды.

Слайд 5

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

Научно-исследовательская лаборатория

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) Научно-исследовательская
«Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования»

Оборудование - магнитно-импульсные установки

МИУ-50

МИУ-15

МИУ-10

Слайд 6

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

Научно-исследовательская лаборатория

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) Научно-исследовательская
«Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования»

Примеры конструктивного оформления сборочных узлов „металл-неметалл“

Слайд 7

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

Научно-исследовательская лаборатория

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) Научно-исследовательская
«Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования»

Технологическая схема магнитно-импульсной сборки при получении соединений типа „металл-неметалл“

Слайд 8

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

Научно-исследовательская лаборатория

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) Научно-исследовательская
«Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования»

Пример 1: Распределение плотности тока при магнитно-импульсной формовке

При разработке технологии используется передовое программное обеспечение - конечно-элементный комплекс для компьютерного моделирования быстропротекающих процессов (LS-DYNA).

Слайд 9

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

Научно-исследовательская лаборатория

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) Научно-исследовательская
«Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования»

Пример 2: Процесс деформирования заготовки

Слайд 10

Результаты поисковых экспериментов: образцы сборочных соединений «металл-неметалл»

Полученные образцы соединений:
а) алюминиевой втулки

Результаты поисковых экспериментов: образцы сборочных соединений «металл-неметалл» Полученные образцы соединений: а) алюминиевой
с капролоном; б) со стеклотекстолитом; в) с текстолитом; г) с полипропиленом; д) с керамической втулкой; е) с углепластиком.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Имя файла: Разработка-технологии-получения-неразъемных-сборочных-соединений-деталей-из-разнородных-материалов.pptx
Количество просмотров: 111
Количество скачиваний: 0