Вальцевание лопаток компрессора ГТД из титановых сплавов с электроконтактным нагревом тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.07.05, кандидат технических наук Буздаев, Федор Васильевич
- Специальность ВАК РФ05.07.05
- Количество страниц 115
Оглавление диссертации кандидат технических наук Буздаев, Федор Васильевич
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Обзор методов вальцевания лопаток
1.2. Цель и задачи исследования
1.3. Пути решения поставленных задач
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВАЛЬЦЕВАНИЯ С ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ НАГРЕВОМ
2.1. Постановка задачи
2.2. Математическая формулировка задачи пластического деформирования металла при вальцевании
2.3. Разработка математической модели процесса пластического деформирования металла при
вальцевании
2.4. Анализ и обобщение результатов теоретических исследований
Выводы
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВАЛЬЦЕВАНИЯ С ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ НАГРЕВОМ
3.1. Определение оптимальной технологической схемы
повышения пластичности титановых сплавов
3.1.1. Определение зависимости механических
свойств сплавов ВТЗ - 1 и ВТ - 8 от
температуры закалки
3.1.2 Определение механических свойств сплавов ВТЗ - 1 и ВТ - 8, термообработанных на максимальную пластичность при различных
температурах нагрева
3.1.3. Выводы по результатам исследований
3.2. Разработка принципиальной схемы нагрева лопаток и расчет электрических параметров установки для вальцевания
3.3. Экспериментальное исследование температурных
полей пера лопаток
3.4. Вальцевание лопаток с электроконтактным нагревом
и анализ полученных геометрических размеров пера
3.5. Анализ качества материала вальцованных лопаток
3.5.1. Металлографические исследования
3.5.2. Исследование остаточных напряжений
Выводы
ГЛАВА 4. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ПРОИЗВОДСТВО ЛОПАТОК ГТД
4.1. Конструктивное исполнение промышленной установки для вальцевания с электроконтактным
нагревом
4.2. Освоение серийного техпроцесса вальцевания лопаток ГТД из сплава ВТ-8 с применением электроконтактного нагрева
4.2.1. Исследование электроконтактного нагрева под вальцевание
4.2.2. Вальцевание штампованных заготовок, имеющих отклонение от допуска 0,2 - 0,6 мм
4.2.3. Металлографические исследования вальцованных лопаток
4.2.4. Усталостные испытания вальцованных лопаток
4.3. Технико - экономические показатели
Выводы
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов», 05.07.05 шифр ВАК
Повышение стабильности процесса холодного вальцевания лопаток компрессора газотурбинных двигателей путём совершенствования методики проектирования прецизионных заготовок с сегментообразным профилем пера2010 год, кандидат технических наук Коршунова, Виктория Вячеславовна
Исследование влияния структурной неоднородности на свойства штампосварных конструкций из титановых сплавов2002 год, кандидат технических наук Якимов, Антон Викторович
Разработка и исследование процессов деформирования профилей из высокопрочных авиационных материалов1999 год, доктор технических наук Макаров, Константин Анатольевич
Совершенствование технологии изготовления деталей ГТД из титановых сплавов с помощью термопластического упрочнения2008 год, кандидат технических наук Старчевой, Илья Сергеевич
Структурообразование никелида титана в процессах порошковой металлургии1998 год, доктор технических наук Дроздов, Игорь Алексеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Вальцевание лопаток компрессора ГТД из титановых сплавов с электроконтактным нагревом»
ВВЕДЕНИЕ
Технический прогресс в современном авиадвигателестроении заключается в изыскании и совершенствовании технологических процессов изготовления деталей ГГД в целях улучшения их качества, долговечности, надежности в работе, а также уменьшения трудоемкости их изготовления. Особенно это касается лопаток компрессоров, наиболее массовых, высоконагруженных деталей, качественное изготовление которых во многом определяет газодинамические характеристики и ресурс двигателей.
Во вновь создаваемых двигателях происходит ужесточение требований к точности выполнения профиля и шероховатости поверхности пера лопаток. В то же время появляются всё более совершенные, с точки зрения прочности, жаро- и коррозионной стойкости, материалы для компрессорных лопаток, качественная обработка которых традиционно существующими способами значительно затруднена.
Одним из прогрессивных способов формообразования профиля пера лопаток из труднодеформируемых сплавов, в частности титановых, является процесс вальцевания - горячего и холодного.
Процесс горячего вальцевания, хорошо зарекомендовавший себя при изготовлении заготовок под последующую штамповку, для получения качественных титановых лопаток тонкого сечения существенно осложнен и связан с высоким расходом дорогостоящих сплавов ввиду их низкой пластичности и теплопроводности, активного взаимодействия с газами при нагреве.
Холодное вальцевание лопаток из титановых сплавов, из-за высоких требований к точности штампованных заготовок под вальцевание, выполняется за несколько переходов и имеет большую трудоемкость изготовления и длительный производственный цикл.
Исходя из вышесказанного, важной задачей является разработка экономичного, по сравнению с существующими, технологического процесса изготовления лопаток компрессора ГТД из титановых сплавов с применением вальцевания в качестве основной формообразующей операции. •
В данной работе выполнен комплекс исследовательских, конструкторских и технологических разработок по созданию и внедрению в производство процесса вальцевания титановых лопаток с применением электроконтактного нагрева, позволяющего получать качественные детали.
В первой главе дается краткий обзор литературы, наиболее близко относящейся к теме диссертационной работы .определяются цель и ставятся задачи исследования.
Во второй главе исследуются теоретические вопросы вальцевания с электроконтактным нагревом. Получено уравнение теплового баланса элементарной поверхности детали с учетом тепловых потерь конвекцией, лучеиспусканием и контакта с валками. Разработана математическая модель
пластического .деформирования заготовки при вальцевании. Расчетным путем получены температурные поля различных участков поверхности лопатки в зависимости от технологических параметров процесса.
В третьей главе, в результате проведения экспериментальных исследований, определена оптимальная технологическая схема повышения пластичности титановых сплавов, разработана принципиальная схема нагрева лопаток при вальцевании, определен температурный интервал нагрева лопаток при вальцевании, получены зависимости распределения температуры по перу лопаток от режимов нагрева. Исследованы качество материала и геометрические размеры лопаток после вальцевания.
В четвертой главе, посвященной внедрению в производство процесса вальцевания с электроконтактным нагревом, дано описание конструкции промышленной установки, приведены результаты металлографических исследований и усталостных испытаний на подтверждение предела выносливости.
Новизна предложенных технологических решений подтверждена наличием изобретений. Годовой экономический эффект от внедрения процесса вальцевания с электроконтактным нагревом составил 92300 рублей в ценах 1991 года.
Похожие диссертационные работы по специальности «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов», 05.07.05 шифр ВАК
Особенности структурных и фазовых превращений в титановых лопатках паровых турбин в процессе каплеударного воздействия2009 год, кандидат технических наук Ланина, Александра Александровна
Разработка и исследование ресурсосберегающих технологий изготовления штампосварных конструкций из титановых сплавов1999 год, доктор технических наук Муравьев, Василий Илларионович
Научное обоснование выбора коллоидно-графитовых смазочных материалов и покрытий для горячей штамповки на прессах2013 год, доктор технических наук Петров, Александр Николаевич
Технологическое обеспечение характеристик усталостной прочности, жаростойкости и сопротивления коррозии лопаток ГТД нового поколения с применением ионных и электронных пучков2011 год, кандидат технических наук Теряев, Дмитрий Анатольевич
Научные основы и технология термоводородной обработки полуфабрикатов и изделий из конструкционных и жаропрочных титановых сплавов1999 год, доктор технических наук Мамонов, Андрей Михайлович
Заключение диссертации по теме «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов», Буздаев, Федор Васильевич
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.
1. Выполненный комплекс теоретических и экспериментальных исследований, конструкторских и технологических работ по вальцеванию с электроконтактным нагревом показал возможность получения требуемых стабильных характеристик качества материала и геометрических размеров пера лопаток компрессора ГТД из титановых сплавов.
2. Разработана математическая модель пластического деформирования пера заготовки лопатки при вальцевании и расчетным путем получены температурные поля различных участков поверхности лопатки в зависимости от технологических параметров процесса.
3. Разработана методика расчета температурных полей пера лопатки в зависимости от геометрических параметров детали и физических характеристик материала.
4. Определен диапазон температуры пагрева пера лопаток при вальцевании Т = (0,15 - 0,4) Тпл., при котором происходит значительное снижение прочности и повышение пластичности, что обеспечивает получение качественных деталей.
5. Разработана принципиальная схема нагрева лопаток при вальцевании, обеспечивающая получение расчетных температурных полей пера лопатки, что и было доказано проведенными экспериментальными исследованиями.
6. Созданная в процессе выполнения работы установка отвечает условиям серийного производства, надежна в работе, проста в эксплуатации и является одним из прогрессивных видов оборудования для обработки лопаток методом пластического деформирования.
7. На основе проведенных исследований и экспериментов разработан и внедрен в производство технологический процесс вальцевания с электроконтактным нагревом лопаток из титанового сплава ВТ-8.
8. Установлено, что геометрические параметры, макро - и микроструктура отвальцованных лопаток из сплава ВТ-8 соответствуют предъявляемым техническим условиям.
9. Внедрение технологического процесса вальцевания с электроконтактным нагревом позволило снизить трудоемкость изготовления на 35%, повысить коэффициент использования металла до 0,4, уменьшить объем ручных работ на 40%. Экономический эффект от внедрения данного процесса составил 92300 рублей в ценах 1991 года.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Буздаев, Федор Васильевич, 1998 год
ЛИТЕРАТУРА.
1. Авдеев В.М., Аксенов Л.Б., Алиев И.С. Изготовление заготовок и деталей пластическим деформированием. - Л.: Политехника, 1991. - 351 с.
2. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М.: Наука, 1976. - 378 с.
3. Алексеев К.П. Влияние условий эксплуатации на технико-экономические характеристики авиадвигателя. -М.: Транспорт, 1983. -93 с.
4. Аленицын А.Г., Бутиков Е.И., Кондратьев Л.С. Краткий физико-математический справочник. - М.: Наука, 1990. - 364 с.
5. Алферовская О.А.,Коган Г.И. Контактный нагрев. - М.: ВНИИЭМ, ОНТИ, 1964.-279 с.
6. Андреюк A.B., Тюленев Г.Г. Аналитическая зависимость сопротивления деформации металла от температуры, скорости и степени деформации. - М.: Сталь, 1972. №9. -с. 825 - 828.
7. Аппроксимация поверхности лопатки и граничных поверхностей тригонометрическим полиномом. Вавилов Г.А., Тарифов P. X., Корабельников В. 3., Тарасов В.М. - Энергомашиностроение, 1971. №12. -с.12-14.
8. Атрощенко А.П. Технология горячей вальцовки. - Л.: Машиностроение, 1969. - 175 с.
9. Барсуков В.И. Холодная отделочная вальцовка пера лопаток ротора компрессора// Авиационная промышленность, 1988, №12. - с. 35
10. Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды. -М.: Наука, 1983, - 448 с.
11. Биргер И.А. Расчет лопаток на прочность. Выпуск №2. [Руководство для конструкторов по расчету на прочность газотурбинного двигателя. М.: Оборонгиз. 1956, - 150 с.
12. Богданов В.Н. Применение сквозного индукционного нагрева в промышленности. М.: Машиностроение, 1967, - 140 с.
13. Богоявленский К.Н. и др. Технологические процессы и оборудование для холодного вальцевания лопаток. - В сб.: Вальцевание и прокатка при изготовлении лопаток ГТД. Материалы совещания. - М.: НИАТ, 1977. - с.9-12.
14. Братухин А.Г., Карасев Б.Е., Логунов A.B. Перспективные технологии для ГТД новых поколений // Авиационная промышленность, 1995, № 1-2. - с. 3-11.
15. Бровман М.Я., Нозадзе А.Д. Определение температурного поля валка при прокатке с электронагревом // Сборник статей института металлургии им. 50-летия СССР: - Тбилиси. 1975.
16. Бровман М.Я., Римен В. X. Непрерывный прокатный стан // A.c. 283161 СССР МКИ В 21 В 1/26.
17. Буздаев Ф.В. и др. Способ изготовления лопаток из титановых сплавов // а. с. 1612434 СССР МКИ В21 К 3/ 04.
18. Буздаев Ф.В., Степанцов Г.К., Цапыгин Г.А. Стимулированное финишное вальцевание лопаток из титановых сплавов // Новые технологические процессы, оборудование и инструмент в лопаточном производстве: Тез. -докл. отрасл. науч. - техн. конф. Куйбышев. 1990.
19. Буздаев Ф.В., Цапыгин Г.А., Юнусов Ф.С. Вальцевание лопаток компрессора ГТД из титановых сплавов // КАИ - 60 лет: Тез. докл. научи. -техн. конф. - Казань. КАИ, 1992.
20. Буздаев Ф.В.,Цапыгин Г.А.,Юнусов Ф.С. Теплофизика процесса финишного вальцевания титановых лопаток ГТД с электронагревом. // Теплофизика технологических процессов: Тез. докл. VIII конференции. -Рыбинск. РАТИ, 1992. - с. 178.
21. Буздаев Ф.В., Игнатович Н.И., Щербатов А.И., Юнусов Ф.С. Исследование температурных полей заготовок лопаток из титановых сплавов при вальцевании с электронагревом // Технологические проблемы
___W гр
производства летательных аппаратов и двигателеи: Тез. докл. науч. - техн. конф. Казань. КАИ, 1993.
22. Буздаев Ф.В., Юнусов Ф.С. Установка для вальцевания с электронагревом лопаток компрессора ГТД // НИЧ - 50 лет: Тез. докл. науч. - техн. конф. -Казань. КГТУ, 1994. - с. 52.
23. Буздаев Ф.В., Юнусов Ф.С., Щербатов А.И., Игнатович Н.И. Определение оптимальной температуры нагрева титановых лопаток ГТД при вальцевании // Технологические проблемы производства летательных аппаратов и двигателей: Тез. докл. науч. - техн. конф. - Казань. КГТУ, 1994. - с. 11.
24. Буздаев Ф.В., Юнусов Ф.С. Математическая модель процесса теплого вальцевания лопаток компрессора ГТД из труднодеформируемых сплавов // Актуальные проблемы математического моделирования и автоматизированного проектирования в машиностороении. Модель - проект 95: Тез. науч. - техн. - конф. - Казань. КГТУ, 1995. - с. 119.
25. Буздаев Ф.В.,Юнусов Ф.С. Финишное вальцевание лопаток компрессора ГТД из титановых сплавов с электроконтактным нагревом // Прогрессивные методы обработки деталей летательных аппаратов и двигателей: Межвуз. Сб. науч. Тр. - Казань. КГТУ, 1995. - с. 46-49.
26. Внедрение холодного вальцевания лопаток компрессора ГТД. // Материалы совещания главных инженеров предприятий и институтов отрасли. - Пермь: ОНТИ ППО "Машиностроитель" им. Я.М. Свердлова, 1985. -110 с.
26. Вознесенский В.А. Статические методы планирования в технико-экономических исследованиях. - М.:Статистика, 1974. - 191 с.
27. Выгодский М.Я Справочник по высшей математике. - М: Наука, 1975. -871 с.
28. Гуляев Ю.Г.,Чукмасов С.А.,Губинский A.B. Математическое
моделирование процессов обработки металлов давлением. - Киев.: Наука, 1986. -240 с.
30. Гун Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением. - М.: Металлургия,1980. - 456 с.
31. Гун Г.Я. Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением. -.М: Металлургия, 1983. - 380 с.
32. Гусев В.А., Мордкович А.Г. Справочник по математике. - М: Просвещение, 1995. -448 с.
33. Джонсон У., Меллор П. Теория пластичности для инженеров. Пер. с англ. - М.: Машиностроение, 1979. - 567 с.
34. Долматов А.И., Гапон Ю.П., Гринченко A.A. Оценка влияния на окончательный размер пера лопатки припуска на заготовку при вальцевании // Вестник машиностроения. - 1989. - № 2. - с. 56 - 57.
35. Дудик Л.Н., Седельников Е..П. Прогрессивные процессы формообразования при изготовлении турбинных лопаток // Точная горячая штамповка. Под ред. А.П. Атрошенко Л., ЛДНТП, 1968. - с. 20 - 25.
36. Зедгенидзе Г.Г. др. Применение математических методов для исследования многокомпонентных систем. - М.: Металлургия, 1974. - 214 с.
37. Зенкевич О.В. Метод конечных элементов в технике. Пер. с анлг. - М.: Мир, 1975. - 261 с.
38. Золотаревский B.C. Механические испытания и свойства металлов. - М.: Металлургия, 1974. - 301 с.
39. Изотермическая вальцовка лопаток / В.М. Михалевич, В.А. Матвийчук, В.Л. Егоров, И.Ф. Корнет // Кузнечно - штамповочное производство. 1994. №3.-с. 6-9.
40. Изотермическая вальцовка лопаток компрессора // Tech. Altrt СМЕ. 1985. № 7 / 8. - с. 82.
41. Каганов Л.М. Основы теории пластичности. - М.: Наука, 1969. - 420 с.
42. Калачев Б.А. Водородная хрупкость металлов // Итоги науки и техники. Сер. Металловедение и термическая обработка. Т.23. - Москва. 1989. - с. 3 -39.
43. Калачев Б.А., Митин Б.С., Талалаев В.Д. Водородная технология титановых сплавов, // Авиационная промышленность, 1986. Приложение № 5 -с. 60-61.
44. Каморкин П.А. Способ изготовления лопаток турбокомпрессорных машин // А. С. 1029490 СССР МКИ В 21 К 3 / 04, В 21 5 / 06.
45. Кауфман K.M. Коэффициент вытяжки при вальцовке заготовок // Кузнечно - штамповое производство, 1996, №11.-е. 17 - 18.
46. Климов K.M. Прокатная клеть для прокатки с электронагревом // А. с. 631222 СССР МКИ В 21 В 13 / 00.
47. Климов K.M. Устройство для прокатки // А. с. 633629 МКИ В 21 В 13 / 00. 48 Ковалев С.И., Корягин Н.И.,Ширко И.В. Напряжения и деформации при плоской прокатке. -М.: Металлургия, 1982, - 256 с.
49. Коврев Г.С. Электронагрев при обработке цветных металлов. - М,: Металлургия, 1975. - 326 с.
50. Козинец В. П., Тайц М.Ю. Нагрев в электроконтактных установках неподвижно закрепленных изделий. - М.: Электротермия, 1964, № 44.
51. Колмогоров В.М. Механика обработки металлов давлением. - М.: Металлургия, 1986. - 668 с.
52. Корнет И.Ф., Егоров Ю.И. Влияние технологических параметров процесса холодного вальцевание на эксплуатационные характеристики лопаток ГТД // Авиационная промышленность, 1986, Приложение № 5. - с.7.
53. Кошаев Ш.Д., Лебедев В.М., Рогожин Б.А. Изготовление лопаток ГТД пластическим деформированием без припуска по перу. - М.: Воениздат, 1984.-247 с.
54. Кошаев Ш.Д., Павлов И.А. Изотермическая вальцовка заготовок лопаток компрессора из сталей и сплавов // Авиационная промышленность, 1988, Приложение № 5. - с. 11 - 13.
55. Кошаев Ш.Д. и др. Способ изготовления лопаток компрессора из титановых сплавов / А. с. 1517219 СССР МКИ В 21 К 3 / 4, В 23 Р 15/02.
56. Крейндлин Н.Н. Расчет обжатий при прокатке цветных металлов. - М.: Металлургия, 1963. - 407 с.
57. Лапшин В.А. Контактный электронагрев. - Горьковское книжное издательство, 1953. - 150с.
58. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. - М.: Металлургия, 1976. - 406 с.
59. Лебедев В.М. и др. Устройство для прокатки изделийс переменным профилем в поперечном сечении / А. с. 406611 СССР МКИ В 21 Н 7/16.
60. Марчук Г. И., Аюшков В. И. Введение в проекционно-сеточные методы. -М.: Наука, 1981.-416 с.
61. Матросов A.M., Лебедев В.М., Ваганов В.П. Устройство для горячей прокатки турбинных и компрессорных лопаток // А. с.915340 СССР МКИ В 21 Н 7/16.
62. Мейз Дос. Теория и задачи механики сплошных сред. - М.: Мир, 1974. -320 с.
63. Металловедение и обработка титановых и жаропрочных сплавов: Сборник статей. - М.: ВИЛС. 1991.-368 с.
64. Молчанова Е.К. Атлас диаграмм состояния титановых сплавов. - М: Машиностроение, 1964. - 392 с.
65. Намичеишвили Т.Г., Нозадзе А.Д., Прозоров С.Г., Кананадзе Б.Г. Температурное поле в процессе электропрокатки // Производство черных металлов. - Тбилиси.: Изд. ГПИ и.м. В.И. Ленина, 1983. - с. 13-18.
66. Намичеишвили Т.Г., Нозадзе А. Д., Прозоров С.Г. Установка электропрокатки // Тез. докл. XXII науч. - техн. конф. Профессорско-преподавательского состава вузов Закавказья. - Тбилиси: Изд. ГПИ им. В.И. Ленина, 1984. - с-59-60.
67. Намечеишвили Т.Г. и др. Тепловые режимы процесса электропрокатки титановых сплавов // Физика и химия обработки металлов. - М.: Изд. АН СССР, 1985, № 4. - с.40 - 44.
68. Намичеишвили Т.Г., Кошаев Ш.Д., Прозоров С.Г. Исследование параметров процесса изотермической прокатки титановых сплавов // Авиационная промышленность, 1987. № 9. - с. 48 - 50.
69. Немзерн Г.Г. и др. Изготовление деталей пластическим деформированием, - М.: Машиностроение, 1975, - 424 с.
70. Новик Ф.С.,Арсов Я.Б. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов. - М.: Машиностроение, 1980, - 303 с.
71. Носов В.К., Калачев Б.А., Филинов Ю.Н. Водородное пластифицирование титановых сплавов // Авиационная промышленность, 1989, № 3. - с. 55 - 57.
72. Овсеенко А.Н. Остаточные напряжения и точность обработки маложестких деталей из нержавеющих сталей и титановых сплавов // Исследование обрабатываемости жаропрочных и титановых сплавов: Межвуз. Сб. науч. Тр. - Куйбышев, 1976. Вып. 3. - с. 196 - 205.
73. Омельченко В. И. и др. Поле скоростей течения частиц материала при холодной вальцовке компрессорных лопаток // Самолетостроение и техника воздушного флота: Сб. трудов ХГУ. - Харьков, 1975, -с. 38-41.
74. Омельченко В.И. и др. Определение напряженного состояния при вальцовке компрессорных лопаток // Авиационная промышленность, 1975, Приложение №2. - с. 24 - 27.
75. Омельченко В. И. и др. Влияние технологических факторов на точность геометрических размеров пера вальцуемых лопаток в условиях их серийного производства // Надежность авиационных двигателей. Выл.7. - Киев, 1974, -с. 26-31.
76. Омельченко В.И. Исследование, разработка и внедрение в промышленность новых методов изготовления лопаток авиационных двигателей. Автореф. Дис. Докт. техн. наук. - Харьков, 1974. - 36 с.
77. Оншценко A.M. Кинематика и динамика процессов прокатки. - М.: Металлургия, 1984. -232 с.
78. Осипов В.А. САПР и инженерно-геометрические задачи авиационной техники // Известия вузов. Авиационная техника, 1980, № 2. - с. 119 - 122.
79. Паперный Е.А., Эйдальштейн И.Л. Погрешности контактных методов измерения температур. М. - Л.: Энергия, 1996, - 96 с.
80. Паркинсон Д. Изотермическая прокатка лопаток // American machinish, 1977., август, -с. 79-82.
81. Пат. 3944782 США МКИ 210 - 152. Изотермическое деформирование металла // Открытия, изобретения. - 1982, № 8 - с. 57.
82. Пененко В. В. Математические методы планирования эксперимента. -Новосибирск: Наука, 1981. - 256 с.
83. Погоржельский В. И., Производство высококачественного проката. - М.:
Металлургия, 1980. - 67 с.
84. Подзей А. В. и др. Технология авиадвигателестроения. - М.: Оборонгиз, 1957. - 341 с.
85. Полухин П.И., Горелик С.С., Воронцов В.К. Физические основы пластической деформации. - М.: Металлургия, 1982 - 320 с.
86. Полухин Г.И., Гун Г.Я., Галкин A.M. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов. - М.: Металлургия, 1983. - 352 с.
87. Прозоров С. Г., Намиченшвили Т. Г. Электроконтактный нагрев металла в очаге деформации в калибрах. Матер, док. / VI Республиканская научно -техническая конференция молодых ученых. Тбилиси. Мецниереба, 1985, с. 64 - 67.
88. Прозоров С.Г. Разработка технологического ппроцесса электропрокатки титановых сплавов: Автореф. дисс. канд. техн. наук. - Тбилиси. 1987. - 21 с.
89.Роберте В.М. Холодная прокатка стали. - М.: Металлургия, 1982, - 544 с.
90. Романов Д.И. О коэффициенте мощности и КПД электроконтактных нагревательных установок // Горячая обработка металлов давлением. - М.: Сельхозмашина, 1953. - с. 26 - 28.
91. Романов Д.И. Электроконтактный нагрев металлов. - М.: Машиностроение, 1981. - 168 с.
92. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. Пер. с анг. - М.: Мир, 1977.-402 с.
93. Семенченко И.В., Мирер Я.Г. Повышение надежности лопаток газотурбинных двигателей. - М.: Машиностроение, 1977 - 160 с.
94. Скрябин С.А.,Горбунов В.Н. Исследование процесса вальцовки заготовок в условиях, приближенных к изотермическим // Авиационная промышленность, 1989, № 8. - с .52 - 53.
95. Скрябин С.А., Горбунов В.Н., Комаров C.B., Гринь В.И. Установка для вальцовки заготовок в условиях, приближенным к изотермическим // Авиационная промышленность, 1989, № 10. - с. 46 - 47.
96. Смирнов-Аляев С.А., Чикидовский В.П. Экспериментальные исследования в обработке металлов давлением. - J1.Машиностроение, 1972. -360 с.
97. Смирнов В.К., Литвинов К.И., Харитонин C.B. Горячая вальцовка заготовок. - М.: Машиностроение, 1980. - 150 с.
98. Солнцев С.С., Туманов А.Т. Защитные покрытия металлов при нагреве. -М.: Машиностроение, 1976. - 240 с.
99. СолонинаО.П.,Никулова В.Ф.,Тетерин B.C. Жаролпрпорчный высокотехнологичный сплав ВТЗЗ // Авиационная промышленность, 1978, № 1. - с.59-60.
100. Способ изготовления лопаток // А. И. Щербатов, Г.К. Степанцов, М.Н. Тутунин, Ф.В. Буздаев / А. с. 1751930 СССР МКИ В 21 К 3 / 4.
101. Технологические остаточные напряжения. Под ред. Подзея А.В. - М.: Машиностроение, 1973. - 216 с.
102. Фигельман М.А. Электронагрев в процессах пластического деформирования металлов. Обзорная информация. - М.: НИИ информтяжмаш, 1972.
103. Халимуллин Р.М.,Буздаев Ф.В.,Газизуллин К.М. Прогрессивные методы обработки лопаток ГТД. - М.: ЦИПКК АП, 1997. - 123с.
104. Хациев Ю.А. Разработка и иследование процесса вальцовки в штампах. Автореф. Дисс. канд. техн. наук,- М.: МВТУ им. Баумана, 1974г. -15 с.
105. Цвиккер У. Титан и его сплавы. Пер. с нем. - М.: Металлургия, 1979. -512 с.
106. Целиков А.И., Никитин Г.С., Рокотян С.В. Теория продольной прокатки.
- М.: Металлургия, 1980. - 320 с.
107. Щербатов А.И., Буздаев Ф.В., Юнусов Ф.С. Электростимулированное вальцевание однозамковых компрессорных лопаток ГТД // Технологические проблемы производства летательных аппаратов двигателей: Тез. докл. науч. -техн. конф. - Казань. КГТУ, 1993.
108. Юнусов Ф.С., Буздаев Ф.В., Щербатов А.И. Изготовление лопаток компрессора АГТД из труднодеформируемых сплавов методом электростимулированного вальцевания // Молодая наука - новому тысячелетию: Тез. докл. международной науч. - техн. конф. - Н. Челны. КамПИ, 1996.-с. 126.
109. Ящерицын П.И., Рыжов Э.В., Аверченков В.И. Технологическая последовательность в машиностроении. - Минск.: Наука и техника, 1977 -254 с.
110. Jung Y.C. Foudation of Solid Mechanics, Prentice - Hall, Englewood, New Jersy, 1965.
111. Argiris J., Daltsinis J. On the large btrain inelastic in natural formulation, Part 1// Computer Methods in Appl. Mech. Eng. - 1977. - Vol 20. - Р/ 213 - 251.
112. Kitagawa H., Tamita Y. Application of finite element method to large elastic
- plastic problems and its experimental verification // J. JSTP. - 1973. - Vol. 14, №153.-P. 788-795.
113. Mc. Meeking R., Rice J. Finite - element formulation for problems of large elastic - plastic deformation // Jnt. J. Solids Structures. - 1975. - Vol 11. - P. 601 -616.
114. Seguchi Y., Shinado A., Tomita Y., Sunohara M. Sliding rull of plastic -forming of metals / Proc. Jnt. Conf. Computation Methods in Non - linear Mechanics, Texas. - 1974. - P. 683 - 692.
115. Hartlery P., Sturgess C., Rowe G. Friction in finite - eiement analysis of metalforming proctsses // Jnt. J.Mech, Sci. - 1979. - Vol 21, №7. - P. 301 - 311.
116. Hartlery P., Sturgess C., Rowe G. Jnfluence of friction on the prediction of forces, pressure distributions ind properties in upset forging // Jnt. J. Mech. Sci. -1980.-Vol. 22.-P. 743-753.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.