ในส่วนตัดขวางที่ลดลงของแบรนด์ที่มีกำแพงบางมุมและโปรไฟล์ Cruciform หลังจากการสูญเสียความมั่นคงในท้องถิ่น การพัฒนาวิธีการคำนวณโหมดการเปลี่ยนรูปความเร็วสูงของการลดความร้อนด้วยความตึงเครียดของท่อของความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค N

ที่ไหน P คือจำนวนการวนซ้ำในปัจจุบัน VT - ความเร็วเลื่อนโลหะที่สมบูรณ์บนพื้นผิวของเครื่องมือ VN คือความเร็วในการเคลื่อนที่ปกติของโลหะ WN เป็นความเร็วปกติของเครื่องมือ แรงดันไฟฟ้า ST - ถู;
- แรงดันไฟฟ้าที่ให้ผลผลิตเป็นฟังก์ชั่นของพารามิเตอร์โลหะที่ผิดปกติ ณ จุดที่กำหนด - แรงดันเฉลี่ย; - ความเข้มของอัตราการเสียรูป X0 - อัตราการเสียรูปของการบีบอัดที่ครอบคลุม; KT เป็นปัจจัยการลงโทษในอัตราการสไลด์ของโลหะตามเครื่องมือ (ระบุโดยวิธีการทำซ้ำ) KN - โรงงานลงโทษสำหรับการเจาะโลหะเข้าไปในเครื่องมือ m เป็นความหนืดตามเงื่อนไขของโลหะถูกระบุโดยวิธีการประมาณไฮโดรเจน ( - แรงดันไฟฟ้าแรงดึงหรือพนักพิงในระหว่างการกลิ้ง Fn - สแควร์ ส่วนตัดขวาง จุดสิ้นสุดของท่อที่มีความตึงเครียดหรือระเบียงถูกนำไปใช้
การคำนวณโหมดการเปลี่ยนรูปและความเร็วรวมถึงการกระจายของสถานะการเปลี่ยนรูปตามเส้นผ่านศูนย์กลางค่าที่จำเป็นของค่าสัมประสิทธิ์ความตึงของพลาสติกโดยสถานะของ ZOB การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์เครื่องดูดควันม้วนเส้นผ่าศูนย์กลางของม้วนและความเร็ว ของการหมุนของเครื่องยนต์ไดรฟ์หลักโดยคำนึงถึงลักษณะของการออกแบบ
สำหรับเซลล์แรกของโรงสีรวมถึงลังแรกซึ่งม้วนและสำหรับหลังวางหลังจากลังสุดท้ายม้วนสัมประสิทธิ์ความตึงเครียดพลาสติกในพวกเขา ZR.I น้อยกว่า ZOB ที่ต้องการ ผ่านการกระจายตัวของค่าสัมประสิทธิ์ความตึงเครียดพลาสติกในกรงทั้งหมดความหนาของผนังที่คำนวณได้ในการส่งออกของมันมากกว่าที่จำเป็นในการลดเส้นทาง เพื่อชดเชยความสามารถในการดึงที่ไม่เพียงพอของรถถังที่ตั้งอยู่ในครั้งแรกและหลังเซลล์สุดท้ายซึ่งขี่มันเป็นสิ่งจำเป็นโดยใช้การคำนวณแบบวนซ้ำเพื่อค้นหาค่าของ ZOB ดังกล่าวเพื่อให้ความหนาของผนังที่คำนวณได้และระบุที่เต้าเสียบ จากรัฐเหมือนกัน ยิ่งมีขนาดของค่าสัมประสิทธิ์ความตึงเครียดจากพลาสติกทั้งหมดที่จำเป็นที่สถานะของ ZOB ยิ่งมีข้อผิดพลาดในคำจำกัดความโดยไม่มีการคำนวณแบบวนซ้ำ
หลังจากการคำนวณซ้ำ ๆ คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของความตึงเครียดพลาสติกด้านหน้าและด้านหลังความหนาของผนังท่อที่ช่องทางเข้าและส่งออกของเซลล์การเปลี่ยนรูปตามเมืองของโรงสีลดในที่สุดเราก็กำหนดตำแหน่งของเซลล์แรกและเซลล์สุดท้าย นั่งไหน
แน่นอนเส้นผ่าศูนย์กลางจะถูกกำหนดผ่านมุมกลาง QK.P ระหว่าง แกนแนวตั้ง ความสมมาตรของลำธารลูกกลิ้งและสายที่ดำเนินการจากจุดศูนย์กลางของความสามารถเกิดขึ้นพร้อมกับเพลาของการกลิ้งไปจนถึงจุดบนพื้นผิวของลำธารลำไส้ใหญ่ที่เส้นที่เป็นกลางของศูนย์การเปลี่ยนรูปตั้งอยู่บนพื้นผิวของมันมีเงื่อนไข ขนานกับแกนกลิ้ง ขนาดของมุมของ QK.P. ก่อนอื่นขึ้นอยู่กับค่าของค่าสัมประสิทธิ์ Zado ด้านหลัง และศูนย์หน้า ความตึงเครียดเช่นเดียวกับสัมประสิทธิ์
เครื่องดูดควัน
การกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางกลิ้งในขนาดของมุม QK.P มักจะดำเนินการสำหรับความสามารถมีรูปร่างวงกลมที่มีศูนย์กลางในแกนกลิ้งและเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของความสามารถ DSR
ข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการกำหนดปริมาณของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยไม่คำนึงถึงขนาดเรขาคณิตที่แท้จริงของความสามารถจะเป็นกรณีเมื่อเงื่อนไขการกลิ้งกำหนดตำแหน่งหรือที่ด้านล่างหรือที่การจองที่มีความสามารถ รูปแบบที่แท้จริงของความสามารถที่แท้จริงจะแตกต่างจากวงกลมที่ยอมรับในการคำนวณมากเท่าไหร่ข้อผิดพลาดนี้จะมากขึ้น
ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้สูงสุดในค่าเส้นผ่าศูนย์กลางจริงลูกกลิ้งลำกล้องเป็นม้วนของม้วนม้วน จำนวนม้วนที่มีความสามารถมากขึ้นคือข้อผิดพลาดที่สัมพันธ์กันมากขึ้นในการกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยไม่คำนึงถึงขนาดเรขาคณิตที่แท้จริงของความสามารถ
ด้วยการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นบางส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อในความสามารถมันจะเพิ่มความแตกต่างของรูปร่างจากวงกลม ดังนั้นด้วยการเพิ่มขึ้นของการบีบอัดของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1 ถึง 10% ข้อผิดพลาดสัมพัทธ์ในการกำหนดปริมาณของเส้นผ่าศูนย์กลางโดยไม่คำนึงถึงขนาดของความสามารถทางเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจาก 0.7 เป็น 6.3% สำหรับสองสี 7.1 - สำหรับ trival และ 7.4% - สำหรับ chotirohipwalkovoy เอียง "katya" เมื่อเงื่อนไขการกลิ้งจลนศาสตร์เส้นผ่านศูนย์กลางกลิ้งอยู่ที่ด้านล่างของความสามารถ
เพิ่มขึ้นพร้อมกันในเดียวกัน

ilyashenko a.v. - รองศาสตราจารย์ของกรม "กลศาสตร์ก่อสร้าง"
มหาวิทยาลัยก่อสร้างรัฐมอสโก
ผู้สมัครงานวิทยาศาสตร์ทางเทคนิค

การศึกษาความสามารถในการแบริ่งของแท่งที่มีผนังแบบบางเฉียบบีบอัดด้วยการเริ่มต้นเริ่มต้นและอยู่ระหว่างการสูญเสียความมั่นคงในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับนิยามของส่วนตัดขวางที่ลดลงของก้าน บทบัญญัติหลักที่นำมาใช้ในการศึกษาสถานะของความเครียดที่มีความเครียดในขั้นตอนปล่องคาบของแท่งผนังบาง ๆ ที่ถูกบีบอัดจะได้รับในงาน บทความนี้กล่าวถึงพฤติกรรมหลักของแท่งซึ่งนำเสนอในรูปแบบของชุดขององค์ประกอบการทำงานร่วมกัน - แผ่นที่มีการเจือจางเริ่มต้นที่เลียนแบบการทำงานของชั้นวางของมุมการปูพื้นและโปรไฟล์ Cruciform เหล่านี้เป็นแผ่นเพลทที่เรียกว่าด้วยขอบบีบอย่างยืดหยุ่นและฟรีอื่น ๆ (ดูซิงค์) ในการทำงานเช่นจานดังกล่าวหมายถึงประเภทที่สอง

พบว่าการทำลายล้างการทำลายล้างลักษณะ ความสามารถในการถือ ก้านอย่างมีนัยสำคัญเกินกว่าโหลดโหลด r (m) ซึ่งการสูญเสียความเสถียรในท้องถิ่นของโปรไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น จากกราฟที่แสดงโดย B จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนรูปของเส้นใยตามยาวตามแนวปริมณฑลของส่วนตัดขวางในเวทีลังนั้นไม่เท่ากันอย่างยิ่ง ในเส้นใยที่ถูกลบออกจากเครื่องเสียงความผิดปกติของการบีบอัดด้วยการเพิ่มขึ้นของการโหลดลดลงและด้วยการโหลดใกล้กับขีด จำกัด เนื่องจากการบิดเบี้ยวของเส้นใยเหล่านี้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการเจือจางเริ่มต้นและลูกศรที่เพิ่มขึ้นของกึ่งยาว ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียความมั่นคงในท้องถิ่นปรากฏขึ้นและการเปลี่ยนรูปที่เพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นยืด

ส่วนตัดขวางที่มีเส้นใยยาวปั่นป่วนถูกปล่อยออกมาจากแรงดันไฟฟ้าราวกับว่าการปิดจากการทำงานของคันลดลงทำให้ส่วนข้ามที่มีประสิทธิภาพอ่อนลงและลดความแข็งแกร่ง ดังนั้นความสามารถในการพกพาของโปรไฟล์ที่มีกำแพงบางไม่ได้ จำกัด อยู่ที่การสูญเสียความมั่นคงในท้องถิ่น การรับภาระเต็มรูปแบบของพื้นที่ตัดขวางที่เข้มงวดมากขึ้นสามารถเกินค่า R (m) อย่างมีนัยสำคัญ

เราได้รับส่วนที่มีประสิทธิภาพลดลงกำจัดพื้นที่ที่ไม่ทำงานของโปรไฟล์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใช้นิพจน์สำหรับฟังก์ชั่นของแรงดันไฟฟ้า F K (X, Y) ซึ่งอธิบายสถานะความเครียดของ K-OH Plate Type II (ดู)

ให้เราหันไปที่กระบอกสูบเน้น KH (ในทิศทางของแรงอัดด้านนอก) ซึ่งกำหนดไว้ในส่วนตัดขวางที่ไม่เอื้ออำนวยที่สุดของก้าน (x \u003d 0) เราเขียนพวกเขาในรูปแบบทั่วไป:

σ kx \u003d ∂ 2 ф K (กม., Y, F KJ, F KOJ, β C, D, β C, D, J, S) / ∂ Y 2, (1)

ในกรณีที่การบูรณาการอย่างต่อเนื่องกม. (m \u003d 1.2, ... , 6) และลูกศรของส่วนประกอบของการโก่งตัวที่ได้มา F KJ (J \u003d 1.2) จะถูกกำหนดจากโซลูชันของระบบของสมการความละเอียด ระบบนี้ของสมการนี้รวมถึงสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้นและเงื่อนไขขอบเขตที่อธิบายถึงการทำงานร่วมกันของระเบียนโปรไฟล์ที่ไม่ใช่ IDEIDAL ลูกศร f koj (j \u003d 1,2, ... , 5) ส่วนประกอบของการเบี่ยงเบนเริ่มต้นของระเบียน k-th จะถูกกำหนดไว้สำหรับโปรไฟล์แต่ละประเภททดลอง;
ℓ - ความยาวของความยั่งยืนของคลื่นครึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการสูญเสียในท้องถิ่น
S - ความกว้างของแผ่น;

β C, D \u003d CS 2 + Dℓ 2;

β C, D, J \u003d CS 4 + Dℓ 2 S 2 + Gℓ 4;

c, D, J - จำนวนบวกทั้งหมด

ความกว้างที่ลดลงหรือมีประสิทธิภาพของส่วนตัดขวางที่ลดลงของชั้นวางแผ่น (Type II) ถูกแสดงโดย S P. เพื่อตรวจสอบว่าเราขับไล่เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนจากส่วนตัดขวางจริงของก้านเพื่อลดลง:

1. แรงดันไฟฟ้าในเส้นใยยาวที่ใบหน้าเริ่มต้นของแผ่น (ที่ y \u003d 0) ติดกับขอบ (ดู Sinokun) ยังคงเหมือนกับที่ได้รับจากทฤษฎีที่ไม่เชิงเส้น (1):

โดยที่ f 2 kr \u003d f 2 kr + 2f k0r f kr.

เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าσ k2 \u003d σ k max จำเป็นต้องใช้แทน (1) การบวชของเส้นใยตามยาวที่โหลดมากที่สุดซึ่งมาจากสภาพ: ∂σ kx / ∂y \u003d 0

2. จำนวนเงิน ความพยายามในประเทศ ในจานในระหว่างการเปลี่ยนไปยังส่วนตัดขวางที่ลดลงในทิศทางของแรงอัดมันไม่เปลี่ยนแปลง:

3. ช่วงเวลาของความพยายามภายในที่สัมพันธ์กับแกนที่ผ่านใบหน้าเริ่มต้น (y \u003d 0) ตั้งฉากกับระนาบของแผ่น, ยังคงเหมือนเดิม:

เห็นได้ชัดจากภาพวาดที่

σ 'k2 \u003d σ k1 + y n (σ k2 -σ k1) / (y p + s n) (ห้า)

เราเขียนระบบสมการเพื่อกำหนดความกว้างของแผ่นที่ลดลงในการทำเช่นนี้เราแทนที่ (1) และ (5) ใน (3) และ (4):

ที่α \u003d πs / ℓ; F KR, ξ \u003d F KR F KOξ + F KR F Kξ + F KOR F Kξ;
r, ξ - ตัวเลขบวกทั้งหมด

ระบบที่เกิดขึ้นของสมการ (6) และ (7) ทำให้เป็นไปได้ที่จะกำหนดความกว้างที่ลดลงในชั้นวางของแต่ละชั้นของส่วนประกอบของการบีบอัดที่ผ่านการบีบอัดความเสถียรในท้องถิ่น ดังนั้นส่วนตัดขวางที่เกิดขึ้นจริงของโปรไฟล์ถูกแทนที่ด้วยการลดลง

วิธีการที่นำเสนอดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเมื่อคำนวณความสามารถในการดำเนินการของแท่งผนังบางที่อัดไว้ล่วงหน้าซึ่งได้รับการอนุญาตให้ใช้คลื่นในท้องถิ่น

รายการบรรณานุกรม
  1. ilyashenko a.v. , efimov i.b. สถานะที่ทำให้เสียโฉมหลังจากการสูญเสียความมั่นคงในท้องถิ่นของแท่งผนังบาง ๆ ที่ถูกบีบอัดโดยคำนึงถึงการตายครั้งแรก // โครงสร้างการก่อสร้างและวัสดุ การป้องกันการกัดกร่อน - UFA: Tr.in-ta Niipromstroy, 1981 - C.110-119
  2. ilyashenko a.v. เพื่อการคำนวณของการปูพื้นบางมุมและโปรไฟล์ cruciform ด้วยการเจือจางเริ่มต้น // กองมูลนิธิกอง - ยูเอฟะ: วันเสาร์ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ tr. Niipromstroy, 1983. - P. 110-122
  3. ilyashenko a.v. , efimov i.b. การศึกษาการทดลองของ Stepnis ที่มีกำแพงบางด้วยองค์ประกอบ Lamellar ที่เกิดขึ้นเอง // องค์กรและการผลิต งานก่อสร้าง. - ม..: ศูนย์. Buren n.-t. ข้อมูล Minpromstroy, 1983

บทนำ

1 สถานะของปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำโปรไฟล์ของท่อหลายแง่มุมโดยการวาดความไม่พอใจ (การทบทวนวรรณกรรม)

1.1 การเรียงลำดับ ท่อโปรไฟล์ ใบหน้าแบนและการใช้งานในเทคนิค

1.2 วิธีหลักในการผลิตท่อโปรไฟล์ที่มีใบหน้าแบน

1.4 เครื่องมือยังคงมีรูปร่าง

1.5 การวาดภาพของท่อรูปวินเทจหลายเหลี่ยม

1.6 ข้อสรุป วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

2 การพัฒนาท่อแบบจำลองแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีการลาก

2.1 บทบัญญัติพื้นฐานและสมมติฐาน

2.2 คำอธิบายรูปทรงเรขาคณิตของโฟกัสการเปลี่ยนรูป

2.3 คำอธิบายของพารามิเตอร์ความแข็งแรงของกระบวนการทำโปรไฟล์

2.4 การประเมินผลของการเติมในมุมของหมาป่าและ tias ของ facelights ของโปรไฟล์

2.5 คำอธิบายของอัลกอริทึมสำหรับการคำนวณพารามิเตอร์การทำโปรไฟล์

2.6 การวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ของสภาพพลังงานสำหรับการทำโปรไฟล์ท่อสี่เหลี่ยมที่มีการวาดภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง

2.7 ข้อสรุป

3 การคำนวณเครื่องมือสำหรับความแข็งแรงสำหรับการวาดท่อโปรไฟล์

3.1 การตั้งค่าปัญหา

3.2 การกำหนดสถานะที่เข้มข้นของวอลเลย์

3.3 การก่อสร้างฟังก์ชั่นการแสดง

3.3.1 รูสแควร์

3.3.2 รูสี่เหลี่ยม

3.3.3 ถังเครื่องบิน

3.4 ตัวอย่างการคำนวณสถานะที่เข้มข้นของหมาป่าด้วยรูสี่เหลี่ยม

3.5 ตัวอย่างการคำนวณสถานะที่เข้มข้นของหมาป่าด้วยการเปิดเป็นวงกลม

3.6 การวิเคราะห์ผลที่ได้รับ

3.7 ข้อสรุป

4 การศึกษาการทดลองสำหรับการทำโปรไฟล์สแควร์และท่อสี่เหลี่ยมที่มีการลาก

4.1 วิธีการทดลอง

4.2 ท่อสี่เหลี่ยมที่ทำโปรไฟล์ที่มีการลากในการเปลี่ยนหนึ่งครั้งเป็นหนึ่งโวลต์

4.3 หลอดสแควร์โปรไฟล์ที่มีการลากเพื่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งด้วย Anti-Antipathy

4.4 เชิงเส้นสามปัจจัย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โปรไฟล์ท่อสี่เหลี่ยม

4.5 การกำหนดความมุ่งมั่นในมุมของหมาป่าและ tias

4.6 การปรับปรุงการสอบเทียบของช่องของหมาป่าสำหรับท่อสี่เหลี่ยม

4.7 บทสรุป

5 การวาดรูปโปรไฟล์สกรูเหมือนท่อหมุน

5.1 การเลือกพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีของการวาดด้วยการขึ้นรูป

5.2 คำจำกัดความของแรงบิด

5.3 การกำหนดความพยายามของการยืดกล้ามเนื้อ

5.4 การศึกษาทดลอง.

5.5 ข้อสรุป

รายการที่แนะนำของวิทยานิพนธ์

  • การบรรจุท่อบาง ๆ ที่มีกำแพงล้อมรอบด้วยเครื่องมือหมุน 2552 ผู้สมัครงานวิทยาศาสตร์ทางเทคนิค Shephenko, Tatyana Sergeevna

  • การปรับปรุงเทคโนโลยีการวาดภาพที่ไม่เป็นมาของท่อบางเฉียบเป็นบล็อกของหมาป่าด้วยความหนาของผนังรับประกัน 2548 ผู้สมัครด้านเทคนิค Kargin Boris Vladimirovich

  • ปรับปรุงกระบวนการและเครื่องจักรสำหรับการผลิตท่อที่มีประวัติเย็นขึ้นอยู่กับการสร้างแบบจำลองของการเสียรูป ปี 2009 นักวิทยาศาสตร์ทางเทคนิค Parshin, Sergey Vladimirovich

  • การสร้างแบบจำลองกระบวนการของการทำโปรไฟล์ท่อหลายเหลี่ยมเพื่อปรับปรุงและเลือกพารามิเตอร์ของโรงสี 2548 ผู้สมัครด้านเทคนิค Semenova, Natalia Vladimirovna

  • การวาดภาพของท่อจากวัสดุเสริม anisotropic 2541 ผู้สมัครงานวิทยาศาสตร์ทางเทคนิค Chernyaev, Alexey Vladimirovich

วิทยานิพนธ์ (ส่วนหนึ่งของบทคัดย่อของผู้เขียน) ในหัวข้อ "การปรับปรุงกระบวนการของการทำโปรไฟล์ของท่อหลายเหลี่ยมเพชรพลอยโดยการวาดไม่สามารถเอาคืนได้"

ความเกี่ยวข้องของหัวข้อ การพัฒนาที่ใช้งานของภาคการผลิตของเศรษฐกิจข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีแบบประหยัดทรัพยากร สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างหลายอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลการทำเครื่องมืออุตสาหกรรมวิศวกรรมวิทยุหนึ่งในการแก้ปัญหาคือการใช้ท่อของสายพันธุ์ที่ประหยัด (แลกเปลี่ยนความร้อนและท่อหม้อน้ำ, ท่อนำคลื่น ฯลฯ ) ซึ่งช่วยให้: เพิ่มพลัง ของการติดตั้งความแข็งแรงและความทนทานของโครงสร้างลดความสอดคล้องของโลหะของพวกเขาบันทึกวัสดุที่ดีขึ้น ลักษณะที่ปรากฏ. การตั้งชื่อที่กว้างขวางและปริมาณการใช้ท่อโปรไฟล์จำนวนมากทำให้การพัฒนาผลิตในรัสเซียที่จำเป็น ปัจจุบันเป็นจำนวนมากของท่อรูปที่ผลิตในเวิร์กช็อปที่ดำเนินการท่อเนื่องจากการดำเนินงานของการกลิ้งเย็นและการวาดภาพที่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอในอุตสาหกรรมในประเทศ ในการนี้การปรับปรุงการผลิตที่มีอยู่มีความสำคัญอย่างยิ่ง: การพัฒนาและการผลิตอุปกรณ์การแนะนำของเทคโนโลยีและวิธีการใหม่

ประเภทที่พบมากที่สุดของท่อรูปเป็นหลายแง่มุม (สแควร์, สี่เหลี่ยม, hex, ฯลฯ ) ของท่อที่มีความแม่นยำสูงที่ได้รับจากการวาดภาพที่ไม่เกี่ยวข้องในหนึ่งผ่าน

ความเร่งด่วนของหัวข้อของวิทยานิพนธ์นั้นพิจารณาจากความต้องการในการปรับปรุงคุณภาพของท่อหลายแง่มุมโดยการปรับปรุงกระบวนการของการทำโปรไฟล์โดยไม่มี Mandrel

เป้าหมายของการทำงานคือการปรับปรุงกระบวนการของการทำโปรไฟล์ของท่อหลายเหลี่ยมเพชรพลอยด้วยการวาดความไม่พอใจโดยเทคนิคการพัฒนาสำหรับการคำนวณพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีและรูปทรงเรขาคณิตเครื่องมือ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีความจำเป็นต้องแก้ปัญหาต่อไปนี้:

1. สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำโปรไฟล์ท่อหลายเหลี่ยมโดยการวาดภาพที่ไม่เป็นที่รู้จักเพื่อประเมินสภาพพลังงานโดยคำนึงถึงกฎหมายที่ไม่ใช่อลูมิเนียมของการชุบแข็ง anisotropy ของคุณสมบัติและรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนของช่องวอลเลย์

2. กำหนด สภาพอำนาจ ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ทางกายภาพเทคโนโลยีและโครงสร้างของการทำโปรไฟล์ในกรณีที่ไม่พอใจ

3. พัฒนาวิธีการสำหรับการประเมินมุมเติมของมุมของหมาป่าและ tias ไปยังใบหน้าในรูปวาดของท่อหลายเหลี่ยม

4. พัฒนาวิธีการในการคำนวณความแข็งแรงของหมาป่ารูปเพื่อกำหนดพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตของเครื่องมือ

5. พัฒนาวิธีการในการคำนวณพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีในขณะที่โปรไฟล์และแห้งพร้อมกัน

6. ดำเนินการศึกษาการทดลองของพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีของกระบวนการที่รับประกันความแม่นยำสูงของมิติของท่อหลายเหลี่ยมและตรวจสอบความเพียงพอของการคำนวณพารามิเตอร์เทคโนโลยีของการทำโปรไฟล์ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

วิธีการวิจัย. การศึกษาเชิงทฤษฎีขึ้นอยู่กับบทบัญญัติพื้นฐานและสมมติฐานของทฤษฎีการวาดภาพทฤษฎีความยืดหยุ่นวิธีการแมปที่สอดคล้องคณิตศาสตร์การคำนวณ

การศึกษาทดลองดำเนินการในห้องปฏิบัติการโดยใช้วิธีการวางแผนทางคณิตศาสตร์ของการทดลองในเครื่องทดสอบสากล TDMU-30

ผู้เขียนปกป้องผลการคำนวณพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีและโครงสร้างของการทำโปรไฟล์ของท่อหลายแง่มุมโดยการวาดภาพที่ไม่เป็นที่รู้จัก: วิธีการคำนวณความแข็งแรงของหมาป่ารูปโดยคำนึงถึงภาระปกติในช่องทาง; ระเบียบวิธีการคำนวณพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีของกระบวนการทำโปรไฟล์ของท่อหลายเหลี่ยมโดยการวาดภาพที่ไม่เป็นมา ระเบียบวิธีการคำนวณพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีในขณะที่โปรไฟล์พร้อมกันและการอบแห้งด้วยการวาดความไม่พอใจของสกรูท่อหลายเหลี่ยมผนังบาง ผลการศึกษาทดลอง

แปลกทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในสภาพพลังงานจะถูกกำหนดขึ้นภายใต้การทำโปรไฟล์ของท่อหลายเหลี่ยมโดยการวาดภาพที่ไม่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงกฎที่ไม่เชิงเส้นของการชุบแข็ง anisotropy ของคุณสมบัติและรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนของช่องวอลเลย์ ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยการกำหนดสถานะความเครียดของหมาป่ารูปทรงภายใต้การกระทำของโหลดปกติในช่อง บันทึกเต็มรูปแบบของสมการของสถานะความเครียดความเครียดในขณะเดียวกันก็โปรไฟล์และตัดท่อหลายเหลี่ยม

ความถูกต้องของผลการวิจัยได้รับการยืนยันจากการกำหนดคณิตศาสตร์ที่เข้มงวดของงานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์สำหรับการแก้ปัญหา วิธีการที่ทันสมัย ข้อมูลการทดลองทดลองและการประมวลผลข้อมูลการทดลองการทำซ้ำของผลการทดลองการบรรจบกันที่น่าพอใจของการคำนวณข้อมูลการทดลองและผลการปฏิบัติการปฏิบัติตามผลของการสร้างแบบจำลองเทคโนโลยีการผลิตและลักษณะของท่อ Multifaceted สำเร็จรูป

ค่าการปฏิบัติของงานมีดังนี้:

1. โหมดการได้รับท่อสี่เหลี่ยม 10x10x1mm จากโลหะผสมที่มีความแม่นยำสูง D1 เพิ่มผลผลิตที่เหมาะสม 5%

2. มิติของหมาป่ารูปทรงสร้างความมั่นใจในการทำงานของพวกเขา

3. การรวมการทำโปรไฟล์และการบิดเบือนช่วยลดวงจรเทคโนโลยีของสกรูการผลิตท่อหลายเหลี่ยม

4. ปรับปรุงการสอบเทียบช่องหมาป่ารูปทรงสำหรับการทำโปรไฟล์ท่อสี่เหลี่ยม 32x18x2mm

การอนุมัติการทำงาน บทบัญญัติหลักของงานวิทยานิพนธ์มีการรายงานและหารือในการประชุมทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคระหว่างประเทศที่อุทิศให้กับวันครบรอบ 40 ปีของโรงงานโลหะ Samara "จุดหมายปลายทางใหม่ของการผลิตและการบริโภคอลูมิเนียมและโลหะผสม" (Samara: SGAU, 2000); 11 การประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย " การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ และงานเขตแดน ", (Samara: SSTU, 2001); การประชุมทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศครั้งที่สอง "โลหะผสมกลศาสตร์วัสดุและกระบวนการเสียรูป" (Samara: SGAU, 2004); XIV Stupid-Levskaya อ่าน: เยาวชนนานาชาติ การประชุมทางวิทยาศาสตร์ (คาซาน: KSTU, 2549); IX Royal Readings: การประชุมทางวิทยาศาสตร์เยาวชนระหว่างประเทศ (Samara: SGAU, 2007)

สื่อสิ่งพิมพ์สะท้อนให้เห็นถึงวิทยานิพนธ์หลักของวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในงาน 11 งานรวมถึงสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการทบทวนแบบเพียร์ชั้นนำที่กำหนดโดยคณะกรรมการการยืนยันที่สูงที่สุด - 4.

โครงสร้างและขอบเขตการทำงาน วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยหลัก อนุสัญญา, บทนำ, ห้าบทวรรณกรรมของวรรณกรรมและการใช้งาน งานถูกกำหนดไว้ใน 155 หน้าของข้อความพิมพ์ดีดรวมถึง 74 ภาพวาด 14 ตารางบรรณานุกรมจาก 114 รายการและแอปพลิเคชัน

ผู้เขียนรู้สึกขอบคุณทีมงานของกรมการประมวลผลการแปรรูปโลหะเพื่อขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกับหัวหน้างานศาสตราจารย์ของแผนก D.T.N. v.r. Cargin สำหรับความคิดเห็นที่มีค่าและความช่วยเหลือในทางปฏิบัติในการทำงาน

งานวิทยานิพนธ์ที่คล้ายกัน ใน "เทคโนโลยีและเครื่องประมวลผลแรงดัน", 05.03.05 Cifra Wak

  • ปรับปรุงเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับการผลิตท่อเส้นเลือดฝอยจากสแตนเลส 1984 ผู้สมัครด้านเทคนิค Trubitsin, Alexander Filippovich

  • การปรับปรุงเทคโนโลยีการประกอบด้วยการร่างท่อคอมโพสิตของส่วนข้ามที่ซับซ้อนด้วยระดับที่เหลือของความเครียดที่เหลือ 2545 ผู้สมัครด้านเทคนิค Fedorov, Mikhail Vasilyevich

  • การปรับปรุงเทคโนโลยีและการออกแบบของหมาป่าสำหรับการผลิตโปรไฟล์ HEX ตามการสร้างแบบจำลองในระบบ "Billet-Tool" 2012 ผู้สมัครงานวิทยาศาสตร์ทางเทคนิค Malakanov, Sergey Aleksandrovich

  • การศึกษารูปแบบของสถานะของความเครียดที่ผิดรูปของโลหะเมื่อวาดท่อและการพัฒนาวิธีการในการกำหนดพารามิเตอร์พลังงานของการวาดภาพในแมนเดอร์ความละเอียดในตนเอง 2550 ผู้สมัครงานวิทยาศาสตร์ทางเทคนิค Malevich, Nikolay Alexandrovich

  • การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการทางเทคโนโลยีสำหรับการวาดภาพท่อผงตรงคุณภาพสูง 2545 ผู้สมัครงานวิทยาศาสตร์ทางเทคนิค Manokhina, Natalia Grigorievna

บทสรุปของวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ "เครื่องจักรเทคโนโลยีและแรงดัน", Shokova, Ekaterina Viktorovna

ผลลัพธ์หลักและข้อสรุปสำหรับการทำงาน

1. จากการวิเคราะห์วรรณคดีทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคมันเป็นไปตามหนึ่งในกระบวนการที่มีเหตุผลและมีประสิทธิผลในการผลิตท่อหลายเหลี่ยมเพชรพลอยบาง (สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยม octamic) เป็นกระบวนการของการวาดภาพความไม่พอใจ

2. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาสำหรับกระบวนการของการทำโปรไฟล์ของท่อหลายเหลี่ยมโดยการวาดภาพที่ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งช่วยให้กำหนดเงื่อนไขพลังงานโดยคำนึงถึงกฎหมายที่ไม่เชิงเส้นของการชุบแข็ง anisotropy ของคุณสมบัติของวัสดุท่อและรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนของ ช่องวอลเลย์ รูปแบบถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรม Delphi 7.0

3. ด้วยความช่วยเหลือของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อิทธิพลเชิงปริมาณของปัจจัยทางกายภาพเทคโนโลยีและโครงสร้างในพารามิเตอร์พลังงานของกระบวนการของการทำโปรไฟล์ของท่อหลายเหลี่ยมที่มีการวาดภาพที่ไม่เป็นที่พอใจ

4. วิธีการพัฒนาสำหรับการประเมินฟิลเลอร์ของมุมของมุมหมาป่าและ tias ของใบหน้าในกรณีที่การวาดภาพที่ไม่เกี่ยวข้องของท่อหลายเหลี่ยม

5. วิธีการได้รับการพัฒนาสำหรับการคำนวณความแข็งแรงของหมาป่ารูปที่คำนึงถึงการโหลดปกติในช่องทางขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของ stresses ery, วิธีการแมปที่สอดคล้องและทฤษฎีความแข็งแรงที่สาม

6. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สามปัจจัยของการทำโปรไฟล์ของท่อสี่เหลี่ยมถูกสร้างขึ้นอย่างทดลองซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีที่รับรองความถูกต้องของเรขาคณิตของท่อที่ได้รับ

7. พัฒนาและนำไปสู่ระดับวิศวกรรมวิธีการคำนวณพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีด้วยการทำโปรไฟล์พร้อมกันและการบิดท่อหลายเหลี่ยมโดยการวาดภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง

8. การศึกษาการทดลองของกระบวนการทำโปรไฟล์ของท่อหลายเหลี่ยมเพชรพลอยโดยการวาดที่ไม่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงการบรรจบกันที่น่าพอใจของผลการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีด้วยข้อมูลการทดลอง

อ้างอิงการวิจัยวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครด้านเทคนิค SHOKOVA, Ekaterina Viktorovna, 2008

1. A.C. 1045977 USSR, MKI3 B21SS / 02 เครื่องมือสำหรับการวาดข้อความหลอดรูปทรงผนังบาง / v.n. Ermakov, g.p. Moiseev, A.B. Suntsov และคณะ (USSR) № 3413820; เวที. 31.03.82; เผยแพร่ 07.10.83, BUL №37 - zs

2. A.C. 1132997 USSR, MKI3 B21SS / 00 คอมโพสิตหมาป่าสำหรับการวาดโปรไฟล์หลายแง่มุมที่มีจำนวนหน้าของใบหน้า / ในและ rearne, a.a. Pavlov, E.V. Nikulin (USSR) -№ 3643364 / 22-02; เวที. 09/16/83; เผยแพร่ 07.01.85, BUL №1 -4c

3. A.C 1197756 สหภาพโซเวียต, MKI4B21S37 / 25 วิธีการผลิตข้อความหลอดสี่เหลี่ยม / p.n. Kalinushkin, VB Furmanov et al. (USSR) № 3783222; ประกาศ 21.08.84; เผยแพร่ 15.12.85, BUL №46 - 6C

4. A.C 130481 USSR, MKA 7S5 อุปกรณ์สำหรับการบิดโปรไฟล์ที่ไม่ใช่วงกลมด้วยการวาดข้อความ / v.l. kolmogorov, g.m. Moiseev, Yu.n. Shakmaev et al. (USSR) № 640189; เวที. 02.10.59; เผยแพร่ 1960, bul №15 -2C

5. A.C. 1417952 USSR, MKI4B21S37 / 15 วิธีการผลิตข้อความข้อความหลายรูปแบบหลายแง่มุม / a. Yukov, A.a. Shkurenko et al. (USSR) № 4209832; เวที. 09.01.87; เผยแพร่ 08.23.88, BUL №31 - 5C

6. A.C. 1438875 สหภาพโซเวียต, MKI3 B2100 / 15/15 วิธีการผลิตข้อความหลอดสี่เหลี่ยม / a. Mikhailov, L.B. Maslan, V.P. Buzin et al. (USSR) № 4252699 / 27-27; เวที. 28.05.87; เผยแพร่ 11/23/88, BUL №43 -4c

7. A.C 1438876 สหภาพโซเวียต, MKA3 B2100 / 15/15 อุปกรณ์สำหรับการสืบพันธุ์ของท่อกลมเป็นข้อความรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / a. Mikhailov, L.B. Maslan, V.P. Buzin et al. (USSR) № 4258624 / 27-27; เวที. 09.06.87; เผยแพร่ 11/23/88, BUL №43 -Sc

8. A.C. 145522 USSR MKI 7P410 ตัวกรองสำหรับการวาดท่อข้อความ / E.V

9. Bush, B.K. Ivanov (USSR) - หมายเลข 741262/22; เวที. 10.08.61; เผยแพร่ 1962, BUL หมายเลข 6 -Sc

10. A.C. 1463367 สหภาพโซเวียต, MKI4 B2100 / 15/15 วิธีการสร้างข้อความข้อความหลายแง่มุม / v.v. Yakovlev, v.a. Shurinov, A.i. Pavlov และ V.a. Belvyn (USSR) № 4250068 / 23-02; เวที. 13.04.87; เผยแพร่ 03/07/89, BUL №9. -2C

11. A.C. 590029 USSR, MK2B21SS / 00 Volok สำหรับการวาดโปรไฟล์ข้อความหลายแง่มุมที่ผนังบาง / บัณฑิต dyldin, v.a. aleshin, g.p. Moiseev et al. (USSR) № 2317518 / 22-02; เวที. 30.01.76; เผยแพร่ 30.01.78, BUL №4. -Sc

12. A.C. 604603 USSR, MKI2 B21SS / 00 Volok สำหรับการวาดข้อความลวดสี่เหลี่ยม / ji.c. Watrushin, i.sh.sh berin, a.ji. เชชูริน (USSR) -№ 2379495 / 22-02; เวที. 07/05/76; Publ.30.04.78, BUL หมายเลข 16. 2 p.

13. A.C. 621418 USSR, MKI2 B21SS / 00 เครื่องมือสำหรับการวาดท่อหลายแง่มุมด้วยจำนวนข้อความที่ต้องดูแม้กระทั่ง / g.a Savin, v.i. Panchenko, V.K. Sidorenko, L.m Schlossberg (USSR) № 2468244 / 22-02; เวที. 29.03.77; เผยแพร่ 30.08.78, BUL №32 -2C

14. A.C.C. 667266 USSR, MC2 B21SS / 02 ข้อความ Volok / a.a FotoV, V.N. duev, g.p. Moiseev, V.M. Yermakov, Yu.g. ดี (USSR) № 2575030 / 22-02; เวที. 01.02.78; เผยแพร่ 06/15/79, BUL №22, -4С

15. A.C. 827208 USSR, MKI3 B21SS / 08 อุปกรณ์สำหรับการผลิตข้อความหลอดโปรไฟล์ / i.a lyashenko, g.p. Motsev, S.M. Podoskin et al. (USSR) № 2789420 / 22-02; การเรียกร้อง 09.06.79; เผยแพร่ 05.05.81, BUL №17 - zs

16. A.C. 854488 USSR, MKI3 B21SS / 02 ข้อความเครื่องมือยังคง /

17. S.P. Panasenko (USSR) № 2841702 / 22-02; เวที. 11/23/79; เผยแพร่ 08/15/81, BUL №30 -2C

18. A.C. 856605 USSR, MKI3 B21SS / 02 Volok สำหรับการวาดข้อความโปรไฟล์ / yu.s. zykov, a.g Vasilyev, A.a. Kochetkov (USSR) №2798564 / 22-02; เวที. 07/19/79; เผยแพร่ 08.23.81, BUL №31 -Sc

19. A.C. 940965 USSR, MKI3 B21SS / 02 เครื่องมือสำหรับการทำข้อความพื้นผิวโปรไฟล์ / i.a Savelyev, Yu.s. การฟื้นคืนชีพ, A.D. OSMA-NIS (USSR) - หมายเลข 3002612; เวที. 06.11.80; เผยแพร่ 07.07.82, BUL №25 zs.

20. Adler, Yu.P. การวางแผนการทดลองเมื่อค้นหาข้อความเงื่อนไขที่ดีที่สุด / Yu.p. Adler, E.V. Markova, Yu.V Granovsky M.: วิทยาศาสตร์, 1971 - 283C

21. Alynevsky, Ji.e. ความพยายามฉุดด้วยท่อระบายน้ำเย็น / ji.e. alshevsk m.: Metallurgisdat, 1952. -124c

22. Amenzade, Yu.a. ทฤษฎีของข้อความยืดหยุ่น / Yu.A amemzade M: โรงเรียนมัธยมปลายปี 1971. -288С

23. Argunov, V.N. การสอบเทียบข้อความโปรไฟล์รูปทรง / v.n. Argunov, M.z. Yermanok ม.: โลหะวิทยา, 1989. -206c.

24. Arysensky, Yu.M. การได้รับ unisotropy ที่มีเหตุผลในข้อความชีท / Yu.M. arysensky, f.v. Grecknikov, v. Yu. aryshensky ม.: โลหะผสม, 1987-141C

25. aryshensky, yu.m.toria และการคำนวณการก่อตัวของวัสดุวัสดุ anisotropic / yu.m arysensky, f.v. Grecknikov - ม.: โลหะวิทยา, 1990. -304c

26. Bisk, M.B. เทคโนโลยีที่มีเหตุผลของข้อความเครื่องมือการผลิตท่อการผลิต / M.B. bisk-m: โลหะวิทยา, 1968. -141 p.

27. Widowin, S.i.. วิธีการคำนวณและออกแบบบนกระบวนการคอมพิวเตอร์ของแผ่นปั๊มและข้อความช่องว่างโปรไฟล์ / s.i Widowin - m. วิศวกรรมเครื่องกล, 1988. -160c

28. Vorobyov, D.N. เครื่องมือสอบเทียบสำหรับการวาดรูปหลอดสี่เหลี่ยม / D.N Vorobev D.n. , v.r. Kargin, I.I. Kuznetsova // เทคโนโลยีของโลหะผสมแสง -1989 -№ -C.36-39

29. Vydrin, V.N. การผลิตโปรไฟล์รูปของข้อความที่มีความแม่นยำสูง / v.n. Udrin et al.: โลหะวิทยา, 1977. -184c

30. Gromov, N.P. ข้อความทฤษฎีการประมวลผลโลหะ / n.p. Gromov -m: โลหะวิทยา, 1967. -340С

31. Gubkin, S.i. การวิพากษ์วิจารณ์วิธีการที่มีอยู่ในการคำนวณความเครียดในการดำเนินงานที่ OMD / PY Gubkin // วิธีการคำนวณทางวิศวกรรม กระบวนการทางเทคโนโลยี ord -m.: Mashgiz, 1957. C.34-46

32. Glyaev, G.i. ความเสถียรของส่วนตามขวางของท่อภายใต้การลดลงของข้อความ / g.i Glyaev, P.N. ivshin, v.k. Yanovich // ทฤษฎีและการปฏิบัติของท่อลด P. 103-109

33. Glyaev, Yu.g. การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการของข้อความ OMD / YU.G. glyaev, s.a. Chukmasov, A.B. gubin เคียฟ: วิทยาศาสตร์ Dumka, 1986. -240c

34. Glyaev, Yu.g.Intensification ของความถูกต้องและคุณภาพของข้อความท่อ / Yu.G glyaev, m.z. Volodarsky, O.I สิงโตและอื่น ๆ : โลหะผสม, 1992. -238c

35. ปืน, g.ya. พื้นฐานทางทฤษฎี การประมวลผลโลหะสำหรับข้อความ. / g. ya. ฆ้อง. M: โลหะวิทยา, 1980 - 456c

36. ปืน, g.ya. สูตรพลาสติกของข้อความโลหะ / g.ya กง, p.i. Polihin, B.a. Prudkovsky ม.: โลหะวิทยา, 1968 -416c

37. Danchenko, V.N. การผลิตข้อความหลอดโปรไฟล์ / v.n. danchenko,

38. v.a. SergeEV, E.V. nikulin ม.: การเปิดตัวของวิศวกรรม 2546 -224C

39. Dnestrovsky, N.Z. ปอกข้อความโลหะ / n.z. Dniester m.: รัฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เอ็ด ไฟ บน H. และสี โลหะวิทยา 2497 - 270C

40. Dorokhov, A.i. เปลี่ยนปริมณฑลในขณะที่วาดหลอดรูป / a.i. dorokhov // bul วิทยาศาสตร์และเทคนิค ทิ้งข้อมูล ม.: Metallurg-Edition, 1959. - № 6-7 - P.89-94

41. Dorokhov, A.i. การกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานดั้งเดิมสำหรับการปอกเปลือกและท่อสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและวงหกเหลี่ยม / a.i Dorokhov, v.i. Shafir // การผลิตท่อ / ความไม่ลงรอยกัน M. , 1969 -sp.21 - P. 61-63

42. Dorokhov, A.i. ความเค้นตามแนวแกนกับการวาดรูปของหลอดที่ไม่มีข้อความแมนเดรล / a.i. dorokhov // tr Ukrniti m.: Metallugizdat, 1959 -sp.1 - P.156-161

43. Dorokhov, A.i. โอกาสในการผลิตท่อและฐานโปรไฟล์ที่เปลี่ยนไปเย็น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้อความการผลิตของพวกเขา / a.i. Dorokhov, v.i. rearne, a.p. USPenko // ท่อของสายพันธุ์ที่ประหยัด: ม.: Metallurgy, 1982. -c 31-36

44. Dorokhov, A.i. การสอบเทียบเหตุผลของม้วนของ Multi-Tech Mills สำหรับการผลิตท่อของส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / a.i dorokhov, p.v. SAV-KIN, A.B Kolpakovsky // ความคืบหน้าทางเทคนิคในการผลิตท่อ m.: โลหะวิทยา, 1965.- 186-195

45. Emelyanenko, P.T. ข้อความการผลิตท่อกลิ้งและท่อส่ง / P.T. Emelyanenko, A.a. Shevchenko, S.i. Borisov. m.: Metallurgizdat, 1954. -496c

46. \u200b\u200bYermanok, M.z. กดแผงอลูมิเนียมอัลลอยด์ m.: โลหะวิทยา - 1974 -232C

47. Ermanok, M.z. การใช้การวาดความไม่พอใจในระหว่างการผลิต 1 "Tubes Text / M.Z. Yermanok. M.: ColorMethinization, 1965 - 101c

48. Ermanok, M.z. การพัฒนาทฤษฎีการวาดข้อความ / m.z. Yermanok // โลหะสี -1986 №9.- P. 81-83

49. Ermanok, M.z. เหตุผลเทคโนโลยีการผลิตท่อสี่เหลี่ยมจากข้อความอลูมิเนียม / M.Z Yermanok M.z. , V.f. แชมเปต // โลหะสี 1957. - №5 - P.85-90

50. Zykov, Yu.S. อัตราส่วนที่ดีที่สุดของการเสียรูปในรูปวาดของข้อความโปรไฟล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / Yu.S. zykov, a.g Vasilyev, A.a. Kochetkov // โลหะสี 1981. - №11 -c.46-47

51. Zykov, Yu.S. ผลกระทบของโปรไฟล์ของช่องการวาดภาพในข้อความ Fellation Force / Yu.S. Zykov // ข่าวของมหาวิทยาลัย โลหะเหล็ก 1993 -№2 - P.27-29

52. Zykov, Yu.S. ศึกษารูปแบบรวมของโปรไฟล์ตามยาว พื้นที่ทำงาน ข้อความวอลเล่ย์ / Yu.S. Zykov // โลหะและโค้ก: การประมวลผลความดันโลหะ - เคียฟ: เทคนิค 1982 - IET.78 P. 107-115

53. Zykov, Yu.S. พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของข้อความโปรไฟล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / Yu.S. Zykov // สี megalla 1994. - №5 - P.47-49 .

54. Zykov, Yu.S. พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของกระบวนการวาดข้อความโปรไฟล์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / Yu.S. Zykov // โลหะสี 1986. - №2. - P. 71-74

55. Zykov, Yu.S. มุมที่ดีที่สุดของการลากข้อความโลหะชุบแข็ง / Yu.S. Zykov .// มหาวิทยาลัย Izvestia 4m 2533 - №4 - P.27-29

56. Ilyushin, A.a. พลาสติก. ส่วนที่หนึ่ง ข้อความเปลี่ยนรูปพลาสติกยืดหยุ่น / a.a. ilyushin -m .: MSU, 2004 -376 p

57. Kargin, V.R. การวิเคราะห์การวาดภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง ท่อบาง ๆ ข้อความต่อต้านศิลปะ / v.r. kargin, e.v. Shokova, B.V Kargin // Bulletin Sgau Samara: SGAU, 2003. - №1 - P.82-85

58. Kargin, V.R. รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลพิเศษของความดันโลหะ

59. ข้อความ: บทช่วยสอน / v.r. kargin, e.v. Shokova Samara: SGAU, 2003 - 170C

60. Kargin, V.R. ข้อความวาดรูปท่อน้ำ / v.r. Kargin // โลหะสี -1989 №2 - C.102-105

61. Kargin, V.R. พื้นฐานของข้อความการทดลองทางวิศวกรรม: บทช่วยสอน / v.r. kargin, v.m. กระต่าย Samara: SGAU, 2001. - 86С

62. Kargin, V.R. การคำนวณเครื่องมือสำหรับการวาดโปรไฟล์ตารางและข้อความท่อ / v.r. Kargin, M.V. Fedorov, E.V. Shokova // Izvestia Samara ศูนย์วิทยาศาสตร์ของ Academy of Russian of Sciences 2544. - №2 - TZ - P.23 8-240

63. Kargin, V.R. การคำนวณความหนาของผนังท่อเมื่อข้อความ / v.r. Kargin, B.V kargin, e.v. Shokova // การจัดหาการจัดซื้อในวิศวกรรมเครื่องกล 2004 -№1 -c.44-46

64. Kasatkin, N.I. กระบวนการวิจัยของข้อความรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโปรไฟล์ข้อความ / n.i ลาสแคสก์ที่เรียกว่า Honina, i.v. Komkova, M.P. Panova / ศึกษากระบวนการแปรรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก - ม.: โลหิตจูง, 1974. ปัญหา 44. - P. 107-111

65. Kirichenko, A.N. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ วิธีทางที่แตกต่าง การผลิตท่อโปรไฟล์ที่มีความหนาของผนังคงที่รอบข้อความปริมณฑล / A.N. Kirichenko, A.i. gubin, g.i. Denisova, N.K Khudyakova // ท่อของสายพันธุ์ที่ประหยัด -m., 1982.- 31-36

66. Kleenov, V.f. การเลือกชิ้นงานและการคำนวณเครื่องมือสำหรับการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากข้อความอลูมิเนียมอัลลอยด์ / v.f. Klemenov, R.I. Muratov, M.i. Erlich // เทคโนโลยีของ Alloys แสง - 1979 - №6.-หน้า 41-44

67. Kolmogorov, V.L. เครื่องมือสำหรับการวาดข้อความ / VL kolmogorov, s.i. Orlov, v. Yu. shevlyakov -M.: โลหะผสม, 1992 -144c

68. Kolmogorov, B.JI. แรงดันไฟฟ้า. การเสียรูป ข้อความการทำลายล้าง / B.JT. kolmogorov m: โลหะวิทยา, 1970 - 229c

69. Kolmogorov, B.JI. งานเทคโนโลยีการวาดและกดข้อความ: บทช่วยสอน / B.JI kolmogorov -Sverdlovsk: UPI, 1976. -SP.10 -81c

70. Coppenfels, V. การปฏิบัติของข้อความการแมปที่สอดคล้อง / V. Cop-Penfels, F. Stalman m.: il, 1963 - 406c

71. cofoff, z.a. ข้อความท่อกลิ้งเย็น / ต่อ COFOFF, P.M Solovychik, v.a. Aleshin และอื่น ๆ Sverdlovsk: Metallurgizdat, 1962 - 432C

72. Gruzman, Yu.g. สถานะปัจจุบันของข้อความการผลิตท่อทั่วโลก / Yu.g Krukman, J1.C. lyakhovetsky, o.a. semenov. m: โลหะวิทยา, 1992. -81c

73. เลวีโอฟ, A.N. การเสียดทานการติดต่อในกระบวนการของข้อความ OMD la.n. leva-nov, v.l. โคลม่า, s.l. Burkin et al .: โลหะวิทยา, 1976 - 416c

74. Levitansky, M.D. การคำนวณมาตรฐานทางเทคนิคและเศรษฐกิจสำหรับการผลิตท่อและโปรไฟล์จากโลหะผสมอลูมิเนียมบนข้อความคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล / M.D. Levitansky, E.B. Makovskaya, R.p. nazarova // โลหะสี -19.92 -22 -c.10-11

75. Lyzov, M.N. ทฤษฎีและการคำนวณของกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนเป็นข้อความที่ยืดหยุ่น / M.N. lysov m.: วิศวกรรมเครื่องกล, 1966 - 236c

76. Mushelishvili, N.I บางงานหลักของทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ของข้อความความยืดหยุ่น / n.i mushelishvili m.: วิทยาศาสตร์, 1966 -707c

77. Osadchy, v. Ya. ศึกษาพารามิเตอร์พลังงานของหลอดโปรไฟล์และข้อความคาสิโนลูกกลิ้ง / v. SADDY, S.A. ขั้นตอน // เหล็ก -1970 -8. -S.732

78. Osadchy, V.Ya. คุณสมบัติของการเสียรูปในการผลิตท่อโปรไฟล์ของส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตัวแปรข้อความ / v. Ya. SADDY, S.A. ขั้นตอน // เหล็ก 1970. - №8 - P.712

79. Osadchy, V.Ya. การคำนวณความเครียดและความพยายามเมื่อลากข้อความท่อ /

80. v. ya. เป็นไปได้ Vorontsov, S.M Karpov // การผลิตผลิตภัณฑ์รีด 2001. - №10 - S.8-12

81. Osadchy, S.i. สภาพความเครียด -Formo-Bathroom พร้อมโปรไฟล์ - Rovaniatext / v. Ya SADDY, S.A. Getya, S.a. Stepanov // มหาวิทยาลัย Izvestia โลหะเหล็ก 1984 -№9 -s.66-69

82. Parshin, B.C. พื้นฐานของการปรับปรุงกระบวนการของกระบวนการและการวาดภาพเย็นของ Tube Text. / B.C. parshins Krasnoyarsk: สำนักพิมพ์บ้าน KRAS ชื่อ มหาวิทยาลัย, 1986. - 192C

83. Parshin, B.C. ข้อความวาดหลอดเย็น / B.C. Parshins, A.a. fotov, v.a. aleshin. m: โลหะวิทยา, 1979 - 240c

84. Perlin, I.L. ทฤษฎีของการวาดข้อความ / i.l. Perlin, M.z. Yermanok -m.: โลหะ, 1971.- 448С

85. Perlin, P.i. ภาชนะสำหรับข้อความแท่งแบน / p.i Perlin, L.f. Towchova // SAT tr. vnimetmash Onti vniemetmash, 1960 - №1 -C.136-154

86. Perlin, P.i. วิธีการคำนวณคอนเทนเนอร์สำหรับกดข้อความลิ่มลอมผ้า / p.i Perlin // Bulletin วิศวกรรมเครื่องกล 1959 - №5 - S.57-58

87. Popov, E.A. พื้นฐานของทฤษฎีของการปั๊มกระดาษข้อความ / e.a.popov -m .: วิศวกรรมเครื่องกล 1977 278С

88. Potapov, I.N. ทฤษฎีข้อความการผลิตท่อ / i.n potapov, a.p. Colikov, V.M. Druyan et al. m: โลหะวิทยา, 1991 - 406c

89. Ravin, A.N. เครื่องมือสร้างสำหรับการกดและวาดภาพข้อความโปรไฟล์ / a.n. ravin, e.sh. Sukhodrev, L.r. Dudetskaya, v.l. Scherbanyuk - Minsk: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1988. 232C

90. Rakhtmayer, R.D. วิธีการที่แตกต่างกันในการแก้ปัญหาปัญหามูลค่าขอบเขต / r.d. rakhtmeyer ม.: MIR, 1972 - 418C!

91. Savin, G.A. การวาดข้อความท่อ / g.a. Savin m: โลหะวิทยา, 1993. -336c

92. Savin, G.N. การกระจายแรงดันไฟฟ้าใกล้กับข้อความรู / พ.ย.

93. Savin เคียฟ: Nukova Dumka, 1968 - 887c

94. Segerylind, Ji แอพลิเคชันของข้อความ MKE / Ji segerylind m.: MIR, 1977 - 349С

95. Smirnov-alyaev, g.a. งานอักษะของทฤษฎีการไหลของพลาสติกในระหว่างการบีบอัดการกระจายและการวาดข้อความของท่อ / G.A Smirnov-alyaev, g.ya. ปืน // ข่าวของมหาวิทยาลัย โลหะเหล็ก 1961. - №1 - P. 87

96. storozhev, m.v. ข้อความทฤษฎีการประมวลผลโลหะ / m.v. storozhev, e.a. popov m. วิศวกรรมเครื่องกล 1977 -432C

97. Tymoshenko, S.P. ข้อความความต้านทานวัสดุ / s.p. Tymoshenko - M.: วิทยาศาสตร์, 1965 T. 1, -480С

98. Tymoshenko, S.P. ความเสถียรของข้อความระบบยืดหยุ่น / S.P. tymoshenko m. Ettle, 1955 - 568c

99. Trusov, P.V. การสอบสวนกระบวนการของการทำโปรไฟล์ของข้อความหลอดร่อง. / p.v. Trusov, V.Y. เสา, i.a. Cron // การประมวลผลโลหะแรงดัน -Sverdlovsk, 1981. №8 - P.69-73

100. การเตรียมท่อ Hucheng, V. สำหรับการลากวิธีการวาดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลากข้อความ / V. Hucheng // การผลิตท่อ Dusseldorf, 1975 ต่อ ด้วย ม.: Metallurgizdat, 1980 - 286c

101. Chevakin, Yu.f. คอมพิวเตอร์เครื่องในการผลิตข้อความท่อ / Yu.f. Chevakin, A.M. ขอบ. ม.: โลหะวิทยา, 1972 -240c

102. Chevakin, Yu.f. การสอบเทียบเครื่องมือสำหรับการวาดหลอดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / Yu.f. shevaakin, n.i. Casatkin // การศึกษากระบวนการแปรรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก -M.: โลหะ, 1971. №34 - P.140-145

103. Chevakin, Yu.f. ข้อความการผลิตท่อ / Yu.f. shevaakin, a.z. Gle Berg ม.: โลหะวิทยา, 1968 - 440С

104. Chevakin, Yu.f. การผลิตท่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / yu.f. Chevakin, A.M. Rytikov, F.S. Seidalev M: Metallurgizdat, 1963 - 355С

105. Chevakin, Yu.f. , Rirt A.M. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตท่อจากข้อความที่ไม่ใช่โลหะเหล็ก / Yu.f. Chevakin, A.M. ขอบ. m: โลหะวิทยา, 1968. -240c

106. Shokova, E.V. เครื่องมือสอบเทียบสำหรับการวาดข้อความหลอดสี่เหลี่ยม / e.v Shokova // XIV Tupolevsky อ่าน: การประชุมทางวิทยาศาสตร์เยาวชนระหว่างประเทศรัฐคาซาน คน un-t Kazan, 2007. - เล่มที่ 1 - P. 102103

107. สกรู, A.k. , Freiberg Ma การผลิตท่อของข้อความโปรไฟล์ประหยัด / A.K. Schupov, M.a. Freiberg. -Sverdlovsk: Metallurgizdat, 1963-296c

108. Yakovlev, V.V ย้ายท่อสี่เหลี่ยม เพิ่มความแม่นยำ ข้อความ. / v.v. Yakovlev, B.a. Smelnitsky, v.a. Balyavin และอื่น ๆ // stal-1981-№6-S.58

109. Yakovlev, V.V. แรงดันไฟฟ้าติดต่อ ด้วยการวาดภาพท่อที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อความ. / v.v. yakovlev, v.v. Spellers // SAT: การผลิตท่อไร้รอยต่อ -m .: METALLURGY, 1975 -№ 3. -c.108-112

110. Yakovlev, V.V. , การวาดภาพของท่อสี่เหลี่ยมในข้อความแมนเดอร์เคลื่อนที่ / v.v. Yakovlev, v.a. shurinov, v.a. Balyavin; ส่วนที่เหลือ Dnepropetrovsk, 1985 - 6C - DEP ในการเสียรูปสีดำ 13.05.1985, หมายเลข 2847

111. Automatische Ferningund Vou Profiliohren Becker H. , Brockhoff H. , "Blech Rohre Profile" 1985 -№32 -c.508-509

โปรดทราบว่าข้อความทางวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอด้านบนมีการโพสต์เพื่อการทำความคุ้นเคยและได้รับจากการรับรู้ถึงตำราดั้งเดิมของวิทยานิพนธ์ (OCR) ในการเชื่อมต่อนี้พวกเขาอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับความไม่สมบูรณ์ของอัลกอริทึมการรับรู้ ใน PDF วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อของผู้เขียนที่เราส่งมอบข้อผิดพลาดดังกล่าว

3.2 การคำนวณตารางการคำนวณ

หลักการหลักของการสร้างกระบวนการทางเทคโนโลยีในการติดตั้งที่ทันสมัยคือการได้รับในโรงงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถาวรหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งช่วยให้การใช้งานว่างเปล่าและแขนเสื้อยังเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถาวร การได้รับท่อของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการได้รับการรับรองโดยการลดลง ระบบการทำงานดังกล่าวทำให้ง่ายขึ้นและลดความซับซ้อนของการตั้งค่าของโรงสีช่วยลด Tool Park และที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้คุณสามารถรักษาประสิทธิภาพสูงของหน่วยทั้งหมดแม้เมื่อกลิ้งท่อของเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ (หลังการลดลง)

ตารางกลิ้งนับต่อจังหวะกลิ้งตามวิธีการที่อธิบายไว้ใน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อหลังจากการลดลงจะถูกกำหนดโดยขนาดของม้วนคู่สุดท้าย

D P 3 \u003d (1,010..1,015) * D O \u003d 1.01 * 33.7 \u003d 34 มม

โดยที่ d p คือท่อสำเร็จรูปหลังจากที่โรงสีลด

ความหนาของผนังหลังจากที่โรงงานอย่างต่อเนื่องและลดลงควรเท่ากับความหนาของผนังของท่อสำเร็จรูป, I.e s h \u003d sp \u003d s o \u003d 3.2 มม.

ตั้งแต่หลังจากโรงสีต่อเนื่องท่อของเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งออกมาจากนั้นเรายอมรับ D H \u003d 94 มม. ในโรงงานอย่างต่อเนื่องการสอบเทียบม้วนช่วยให้มั่นใจได้ว่าการได้รับในม้วนไอน้ำสุดท้ายของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มม. เพื่อให้เส้นผ่านศูนย์กลางของแมนเดรลจะเท่ากับ:

H \u003d D H - (1..2) \u003d D H -2S N -2 \u003d 94-2 * 3.2-2 \u003d 85.6 มม.

เราใช้เส้นผ่าศูนย์กลางของ Mandrel เท่ากับ 85 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของปลอกแขนจะต้องให้การบริหารงานฟรีของแมนเดรลและใช้เวลา 5-10 มม. ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของแมนเดอร์

d r \u003d n + (5..10) \u003d 85 + 10 \u003d 95 มม.

ผนังของปลอกแขนยอมรับ:

s r \u003d s h + (11..14) \u003d 3.2 + 11.8 \u003d 15 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแขนจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและความหนาของผนัง:

d r \u003d d g + 2s g \u003d 95 + 2 * 15 \u003d 125 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของ Billet D з \u003d 120 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของ Mandrel ของเฟิร์มแวร์จะถูกเลือกคำนึงถึงขนาดของการกลิ้ง I.e. ยกเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแขนเป็น 3% ถึง 7% ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน:

n \u003d (0.92 ... 0.97) D G \u003d 0.93 * 95 \u003d 88 มม.

ค่าสัมประสิทธิ์การวาดภาพสำหรับเฟิร์มแวร์, โรงงานอย่างต่อเนื่องและการลดลงจะถูกกำหนดโดยสูตร:

,

สัมประสิทธิ์เครื่องดูดควันทั่วไปคือ:

ในทำนองเดียวกันตารางกลิ้งสำหรับท่อที่มีขนาด 48.3 × 4.0 มม. และ 60.3 × 5,0mm ถูกคำนวณ

ตารางกลิ้งนำเสนอในตาราง 3.1

ตารางที่ 3.1 - Tap Tape-80

ขนาดของท่อสำเร็จรูปมม

เส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงาน, มม

สแตนเฟิร์มแวร์

สแตนต่อเนื่อง

ลดสแตน

สัมประสิทธิ์เครื่องดูดควันทั่วไป

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

ความหนาของผนัง

ขนาดของแขน, มม

เส้นผ่าศูนย์กลางแมนเดรล, มม

เพิ่มสัมประสิทธิ์

ขนาดท่อ, มม

เส้นผ่าศูนย์กลางแมนเดรล, มม

เพิ่มสัมประสิทธิ์

ขนาดท่อ, มม

จำนวนเซลล์

เพิ่มสัมประสิทธิ์

ความหนาของผนัง

ความหนาของผนัง

ความหนาของผนัง

3.3 การสอบเทียบของการลดม้วนมิลล์

การสอบเทียบม้วนเป็นสิ่งสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของ การคำนวณโหมดการทำงานของโรงสี มันเป็นตัวกำหนดคุณภาพของท่อส่วนใหญ่ความทนทานของเครื่องมือการกระจายของโหลดในเซลล์ทำงานและไดรฟ์

การคำนวณการสอบเทียบของโรลรวม:

    การกระจายความผิดปกติส่วนตัวในเมืองของโรงสีและนับเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของ calibers;

    การกำหนดขนาดของ valve calibers

3.3.1 การกระจายการเสียสละส่วนตัว

ตามลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนรูปแบบส่วนตัวของกรงของโรงสีลดสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม: หัวที่จุดเริ่มต้นของโรงสีซึ่งการบีบอัดเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นในระหว่างการกลิ้ง การปรับเทียบ (ในตอนท้ายของโรงสี) ซึ่งการเสียรูปลดลงเป็นค่าต่ำสุดและกลุ่มของเซลล์ระหว่างพวกเขา (ค่าเฉลี่ย) ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบส่วนตัวนั้นมีทิศทางสูงสุดหรือใกล้เคียงกับพวกเขา

เมื่อกลิ้งท่อที่มีความตึงเครียดของการเสียรูปส่วนตัวมันถูกนำมาใช้บนพื้นฐานของสภาพของความเสถียรของโปรไฟล์ท่อที่มีขนาดของความตึงเครียดพลาสติกที่ให้ท่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ค่าสัมประสิทธิ์ของความตึงเครียดพลาสติกทั่วไปสามารถกำหนดได้โดยสูตร:

,

ที่ไหน
- การเปลี่ยนรูปแบบแกนและสัมผัสที่ถ่ายในรูปแบบลอการิทึม ค่าจะถูกกำหนดในกรณีของความสามารถเล็กน้อยโดยสูตร

ที่ไหน (S / D) cp เป็นอัตราส่วนเฉลี่ยของความหนาของผนังกับเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับระยะเวลาของท่อของท่อในโรงสี; K- สัมประสิทธิ์คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับความหนาของท่อ

,

,

โดยที่ m คือค่าของการเสียรูปรวมของท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง

.

ขนาดของการบีบอัดส่วนตัวที่สำคัญด้วยค่าสัมประสิทธิ์พลาสติกความตึงเครียดของพลาสติกตามที่สามารถเข้าถึง 6% ในลังที่สอง 7.5% ในกรงที่สามและ 10% ในกรงที่สี่ ในลังแรกแนะนำให้รับในช่วง 2.5-3% อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าการจับภาพที่เสถียรขนาดของการบีบอัดมักจะลดลง

ใน premeditone และค่าปรับของโรงสีการบีบอัดยังลดลง แต่เพื่อลดภาระในม้วนและเพิ่มความแม่นยำของท่อสำเร็จรูป ในกรงสุดท้ายของกลุ่มการสอบเทียบการบีบอัดจะถูกนำไปใช้เท่ากับศูนย์การบีบอัดสูงสุดถึง 0.2 ของการบีบอัดในกรงสุดท้ายของกลุ่มกลาง

ใน กลุ่มกลาง เซเลสมีการฝึกฝนการกระจายเครื่องแบบและไม่สม่ำเสมอของการเสียรูปส่วนตัว ด้วยการกระจายการบีบอัดที่สม่ำเสมอในเซลล์ทั้งหมดของกลุ่มนี้พวกเขาเป็นแบบถาวร การกระจายความผิดปกติส่วนตัวที่ไม่สม่ำเสมออาจมีตัวเลือกมากมายและมีลักษณะตามกฎหมายดังต่อไปนี้:

การบีบอัดในกลุ่มกลางจะลดลงตามสัดส่วนจากเซลล์แรกไปจนถึงโหมดที่ตกลงมา

ในเซลล์แรกของกลุ่มกลางหลายการเปลี่ยนรูปแบบส่วนตัวจะลดลงและส่วนที่เหลือจะถาวร

การบีบอัดในกลุ่มกลางเพิ่มขึ้นครั้งแรกแล้วลด;

ในเซลล์แรกของกลุ่มกลางหลายการเปลี่ยนรูปแบบส่วนตัวจะถูกทิ้งไว้ถาวรและในส่วนที่เหลือลดลง

ด้วยโหมดการเปลี่ยนรูปที่ลดลงในกลุ่มเซลล์เฉลี่ยความแตกต่างในค่าของพลังงานกลิ้งและโหลดโหลดจะลดลงที่เกิดจากการเจริญเติบโตของความต้านทานการเสียรูปโลหะเป็นกลิ้งเนื่องจากการลดลงของอุณหภูมิและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนรูป เป็นที่เชื่อกันว่าการบีบอัดที่ลดลงในตอนท้ายของโรงสียังช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของพื้นผิวด้านนอกของท่อและลดความแตกต่างตามขวาง

เมื่อคำนวณการสอบเทียบของม้วนเรายอมรับการกระจายตัวของสารประกอบสม่ำเสมอ

ขนาดของการเสียดสีส่วนตัวในโรงงานแสดงในรูปที่ 3.1

การกระจายของสารประกอบ

ขึ้นอยู่กับค่าที่นำมาใช้ของการเสียรูปส่วนตัวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของ calibers สามารถคำนวณได้โดยการกำหนด ท่อและโดยตรง ... ความล้มเหลว) ระหว่าง การผลิต โฟมคอนกรีต สำหรับ การผลิต โฟมคอนกรีตใช้งานต่างๆ ... คนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การผลิต โฟมคอนกรีต, เสื้อผ้าพิเศษ, ...

  • การผลิต คอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ฟรี ท่อ

    วิทยานิพนธ์ \u003e\u003e อุตสาหกรรมการผลิต

    เช่า การผลิต ท่อ วิธีการเช่าแบบแรงเหวี่ยง คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อ ผลิต ... ที่วิธีการแรงเหวี่ยง การผลิต ท่อ. กำลังโหลดคอนกรีต Centrifuge ... ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มการก่อตัว การผลิต ท่อ วิธีการกดรัศมี นี้...

  • mob_info