Повышение эффективности технологических процессов производства проволоки на основе совершенствования деформационных режимов волочения

Манякин Андрей Юрьевич. Повышение эффективности технологических процессов производства проволоки на основе совершенствования деформационных режимов волочения : диссертация ... кандидата технических наук : 05.16.05.- Магнитогорск, 2006.- 134 с.: ил. РГБ ОД, 61 06-5/2424
Автор
Манякин Андрей Юрьевич
Год
2006
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1. Состояние вопроса и задачи исследования 7
1.1. Направления повышения конкурентоспособности проволоки 7
1.2. Анализ способа волочения круглой проволоки в монолитной волоке 10
1.2.1. Напряжённо-деформированное состояние металла при волочении 10
1.2.2. Неравномерность деформации при волочении в монолитной волоке 12
1.2.3. Анализ действующих методик расчёта маршрутов волочения 15
1.3. Совершенствование процесса волочения круглой проволоки 18
1.3.1. Роликовое волочение 18
1.3.2. Волочение в разрезной волоке 19
1.3.3. Особенности и области применения радиально-сдвиговой деформации 21
1.4. Цель и задачи исследования 23
Глава 2. Разработка методики расчёта маршрутов волочения проволоки с учётом оценки неравномерности деформации 25
2.1. Возможные схемы деформации при волочении в коническом очаге и их модельное представление 25
2.2. Разработка количественного показателя оценки степени неравномерности деформации 27
2.3. Влияние угла волоки и единичного обжатия на степень проработки проволоки по сечению 34
2.4. Оценка силовых условий волочения проволоки в монолитной волоке с равномерной деформацией 37
2.5. Оценка неравномерности деформации по сечению проволоки при волочении в роликовой волоке 43
2.6. Разработка методики расчёта маршрутов волочения на основе оценки распределения деформации по сечению проволоки в коническом очаге 50
2.7. Выводы по главе 53
Глава 3. Исследование процесса радиально-сдвиговои протяжки проволоки 55
3.1. Экспериментальная установка 55
3.2. Экспериментальное исследование получаемого профиля при радиально-сдвиговой протяжке проволоки 58
3.3. Расчёт величины крутящих моментов, прикладываемых к установке радиально-сдвиговой протяжки для получения круглой проволоки 61
3.4. Контактные условия радиально-сдвиговой протяжки 63
3.5. Расчёт числа оборотов валков и валковой обоймы при радиально-сдвиговой протяжке 66
3.6. Расчёт технологических и энергосиловых параметров радиально-сдвиговой протяжки 67
3.6.1. Расчёт скорости радиально-сдвиговой протяжки 67
3.6.2. Расчёт калибровки валков установки радиально-сдвиговой протяжки 68
3.7. Определение силовых условий, обеспечивающих равномерную по сечению проволоки деформацию, при радиально-сдвиговой протяжке 70
3.8. Экспериментальное исследование процесса радиально-сдвиговой протяжки проволоки 73
3.9. Оборудование для радиально-сдвиговой протяжки 78
3.10. Рекомендуемые области применения радиально-сдвиговой протяжки 80
3.11. Выводы по главе 82
Глава 4. Разработка эффективных маршрутов волочения проволоки 84
4.1. Расчёт маршрутов волочения в монолитных волоках при условии равномерной деформации 84
4.2. Режимы волочения круглой проволоки для совмещённых процессов 92
4.2.1. Процесс «Протяжка-волочение» 92
4.2.2. Процесс «РСП-волочение» 94
4.3. Сравнительный анализ процесса «РСП-волочение» и волочения в монолитной волоке. 96
4.4. Оценка технико-экономических показателей применения радиально-сдвиговой протяжки 98
4.5. Принципиальная схема выбора и расчёта эффективных маршрутов волочения проволоки 101
4.6. Выводы по главе 102
Заключение 105
Библиографический список 108
Приложения 117

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Солодова Евгения Михайловна
Количество страниц
Год
2009
99 000 UZS
Автор
Бахаев Константин Вячеславович
Количество страниц
Год
2002
99 000 UZS
Автор
Уманский Александр Александрович
Количество страниц
Год
2022
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3