Эффективные технологии и линии непрерывного производства обработкой давлением прецизионных композиционных металлических материалов

Зарапин Александр Юрьевич. Эффективные технологии и линии непрерывного производства обработкой давлением прецизионных композиционных металлических материалов : Дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.05 : Москва, 2004 398 c. РГБ ОД, 71:04-5/562
Автор
Зарапин Александр Юрьевич
Год
2004
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Анализ состояния проблемы и выбор направления исследований 15
1.1 Виды композиционных металлических материалов и области их применения 15
1.2. Технологии и оборудование для производства проволочных и ленточных композиционных металлических материалов 20
1.3. Постановка задачи исследования 30
ГЛАВА 2. Методика разработки технологий и линий для производства композиционных металлических материалов 32
2.1. Анализ и обобщение принципов построения технологических систем 32
2.2. Разработка методики создания технологий и линий для производства композиционных металлических материалов 41
2.3. Функциональная структура системы разработки технологий 50 и оборудования на основе банка данных
2.4. Систематизация информационных исследований по производству композиционных металлических материалов 59
2.4.1. Классификация основных технологических процессов 59
2.4.2. Обобщенная функциональная схема работы и объектно-ориентированная модель технологической линии 64
2.4.3. Структура базы данных для выбора технологических схем и оборудования 85
2.5. Выводы по главе 97
ГЛАВА 3. Разработка и исследование технологии производства биметаллической проволоки «фени-медь» 100
3.1. Разработка и исследование технологии производства платинита 100
3.1.1. Разработка технологии и функциональной схемы работы линии 100
3.1.2. Разработка объектно-ориентированной модели и технологической схемы процесса 110
3.2. Функциональная схема и объектно-ориентированная модель процесса деформирования и сварки 120
3.3. Разработка модуля деформирования и сварки 130
3.4. Математическая модель процесса ввода сердечника в рабочую вакуумную камеру 140
3.4.1. Стержневая модель контакта сердечника с фильерой 140
3.4.2. Модель процесса вакуумного ввода сердечника в рабочую камеру 15 0
3.5. Исследование и оптимизация процесса ввода сердечника 15 8
3.6. Разработка и исследование процесса вывода биметаллической проволоки 163
3.7. Выпуск опытно-промышленной партии проволоки 178
3.8. Выводы по главе 181
ГЛАВА 4. Разработка и исследование технологии производства молибден-медной прямоугольной проволоки 183
4.1. Обоснование технологической схемы и состава оборудования 183
4.2. Математическая модель электропластической прокатки биметаллической проволоки с электроконтактным нагревом 192
4.3. Исследование процесса прокатки молибден-медной проволоки 203
4.4. Опытно-промышленное испытание технологии и агрегатов технологической линии 212
4.5. Выводы по главе 223
ГЛАВА 5. Разработка технологии производства многослойных лент из никеля и его сплавов 225
5.1. Обоснование технологической схемы и состава оборудования линии 225
5.2. Разработка алгоритмов расчета.и выбора элементов оборудования линии из базы данных 235
5.3. Опытно-промышленное испытание технологической линии 244
5.4. Разработка и исследование электропластической прокатки трехслойных лент с применением электроконтактного нагрева 253
5.4.1. Функциональная схема и объектно-ориентированная модель процесса 253
5.4.2. Математическая модель прокатки трехслойных лент 258
5.4.3. Исследование и оптимизация технологического процесса с целью повышения качества соединения составляющих трехслойных лент 268
5.5. Выводы по главе 286
ГЛАВА 6. Разработка процесса производства композиционного материала с основой из псевдосплава молибден-медь . 289
6.1. Технологические основы процесса получения композиционного материала молибден-медь 289
6.2. Разработка модели технологической линии и выбор оборудования из базы данных 294
6.3. Исследование процесса получения композиционных материалов типа "металл-металлокерамика" с высокой прочностью термодиффузионного соединения 301
6.4. Выводы по главе 314
ГЛАВА 7. Разработка и исследование технологии прокатки полос с газотермическими покрытиями из никеля и его сплавов 316
7.1. Исследование технологического процесса производства
полос с газотермическими покрытиями 316
7.2. Функциональная схема работы дегазационного модуля 327
7.3. Разработка технологии получения термобиметаллических полос с повышенными характеристиками прочности и пластичности 334
7.4. Выводы по главе 344
ГЛАВА 8. Использование результатов исследований в промышленности и учебном процессе 346
8.1. Разработка и внедрение технологий получения обработкой давлением прецизионных композиционных
металлических материалов с повышенными служебными свойствами. 346
8.1.1. Технология получения полос с газотермическими покрытиями 346
8.1.2. Технология производства платинита 352
8.1.3. Технология производства молибден-медной прямоугольной проволоки 355
8.1.4. Технология производства трехслойной ленты «никель-фени-никель» 356
8.1.5. Технология производства композиционного
материала «металл-металлокерамика» 360
8.2. Проектирование и создание технологических линий и
агрегатов для непрерывного производства прецизионных
композиционных металлических материалов. 362
8.3. Использование результатов работы в учебном процессе. 372
Основные выводы 374
Список использов анных источников

Рекомендуем вам товары

Модули для Opencart 2, Опенкарт 3