ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕГО РОТАЦИОННОГО ОБКАТЫВАНИЯ РОЛИКАМИ ДЛИННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ
- Авторы: Сидякин Ю.И.1, Чигиринский Ю.Л.1, Лаврентьев А.М.2, Абакумова С.Ю.1, Ольштынский С.Н.1
-
Учреждения:
- Волгоградский государственный технический университет
- Камышинский технологический институт, филиал ВолгГТУ
- Выпуск: № 10 (172) (2025)
- Страницы: 31-39
- Раздел: Технологии механической обработки заготовок
- URL: https://bakhtiniada.ru/2223-4608/article/view/349990
- DOI: https://doi.org/10.30987/2223-4608-2025-10-31-39
- ID: 349990
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Предложено аналитическое решение упругопластической контактной задачи применительно к процессам отделочно-упрочняющей механической обработки длинных тонкостенных труб ротационным обкатыванием цилиндрическими и псевдосферическими тороидальными роликами. Рассматривается технологическое и инструментальное обеспечение этих процессов с целью повышения качественных показателей поверхностей труб и устранения погрешностей геометрической формы поперечного сечения. Определены условия самоподачи труб во время обработки. Разработан алгоритм расчета рациональных режимов поверхностного пластического деформирования длинномерных тонкостенных труб в программном комплексе Mathcad, учитывающий особую геометрию и повышенную гибкость тонкостенных труб, а также жесткие требования к изделиям по точности диаметрального размера и качеству обработанных поверхностей. Предлагаемая методика расчётного назначения рациональных технологических режимов отделочно-упрочняющей обработки прошла экспериментальную проверку на тонкостенных трубах (местами сплюснутых до 1 мм по диаметру) из стали 30 твёрдостью НВ160 с исходной шероховатостью поверхности Ra = 1,25…1,6 мкм. Обкатка труб проводилась с применением 3-х роликового обкатного устройства при частоте вращения обоймы с цилиндрическими роликами около 80 об/мин. Расчётные углы наклона роликов в обойме обкатного устройства и технологические параметры режима обработки позволили при 5…8-ми кратном перекрытии первоначального следа инструмента обеспечить не только условия самоподачи трубы и высокую производительность процесса, но и получение требуемых глубин наклёпа и степени деформационного упрочнения её поверхности. При этом шероховатость поверхности снизилась почти на порядок (до Ra ≤ 0,2 мкм) без заметных следов волнистости и шелушения, а первоначальная некруглость сечения трубы практически совсем исчезла. Разработанная методика ротационной обкатки длинных тонкостенных труб рекомендуется к широкому практическому использованию на машиностроительных предприятиях.
Об авторах
Юрий Иванович Сидякин
Волгоградский государственный технический университет
Email: techmach@vstu.ru
ORCID iD: 0009-0006-6418-4170
кафедра "Технология машиностроения", доктор технических наук
Юлий Львович Чигиринский
Волгоградский государственный технический университет
Email: Julio-Tchigirinsky@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5620-5337
SPIN-код: 4817-4424
Scopus Author ID: 9037863700
ResearcherId: L-9790-2015
кафедра "Технология машиностроения", профессор, доктор технических наук
Александр Михайлович Лаврентьев
Камышинский технологический институт, филиал ВолгГТУ
Email: techmach@vstu.ru
Светлана Юрьевна Абакумова
Волгоградский государственный технический университет
Email: techmach@vstu.ru
Сергей Николаевич Ольштынский
Волгоградский государственный технический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: techmach@vstu.ru
ORCID iD: 0000-0002-6030-5725
Список литературы
ГОСТ 8733-75. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные (технические требования); ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные (сортамент). Браславский В.М. Технология обкатки крупных деталей роликами. М.: Машиностроение. 1975. 160 с. Дрозд М.С., Матлин М.М., Сидякин Ю.И. Инженерные расчеты упругопластической контактной деформации. М.: Машиностроение. 1986. 224 с. Сидякин Ю.И. Разработка метода расчета упругопластических контактных деформаций в процессах упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием. М.: ЦНИИТМАШ. 2002. 34 с. Сидякин Ю.И. Повышение эффективности упрочняющей механической обработки валов обкаткой их роликами или шариками // Вестник машиностроения. 2001. № 2. С. 43−49. Sidyakin Y.I., Olshtynsky S.N., Abakumova S.Y. Application of smoothing rollers in processes finishing-strengthening treatment of shafts’ SPD // Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering. 2020. P. 1213−1222. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22063-1_129 Отений Я.Н., Никифоров Н.И., Алабин В.А., Лаврентьев А.М. Обеспечение точности формы при обработке ротационным обкатыванием длинных тонкостенных труб // Упрочняющие технологии и покрытия. 2012. № 7. C. 12−16. Коновалов Е.Г. Ротационная обработка поверхностей с автоматической подачей. Минск: Высшая школа. 1976. 192 с. Сидякин Ю.И. Сферическая модель исследования упругопластической контактной деформации. // Известия ВолгГТУ. Прогрессивные технологии в машиностроении, вып. 6, № 12 (72). ВолгГТУ. Волгоград. 2010. С. 48−52. Отений Я. Н. Обеспечение точности формы при обработке ротационным обкатыванием длинных тонкостенных труб // Упрочняющие технологии и покрытия. 2012. № 7. C. 12−16.
Дополнительные файлы



