КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПАКЕТОВ ТИТАНОВОГО СПЛАВА И КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ
- Авторы: Киселев Е.С.1, Илюшкин М.В.2
-
Учреждения:
- Ульяновский государственный технический университет
- АО «Ульяновский НИАТ»
- Выпуск: № 8 (146) (2023)
- Страницы: 3-11
- Раздел: Технологии механической обработки заготовок
- URL: https://journal-vniispk.ru/2223-4608/article/view/350435
- DOI: https://doi.org/10.30987/2223-4608-2023-3-11
- ID: 350435
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Сложные пакеты из поликристаллических композитных материалов на основе углепластиков и титановых сплавов находят все более широкое распространение в конструкциях изделий машиностроения и становятся основным ма-териалом при производстве современных видов скоростного транспорта. Однако технология механической обра-ботки поверхностей деталей из этих материалов, в частности отверстий, отличается недостаточной изученно-стью, отсутствием нормативов режимов резания и основывается чаще всего на производственном опыте предпри-ятий. При изменении условий обработки и материалов сложных пакетов длительность технологической подготовки производства становится причиной существенного увеличения себестоимости изготовления узлов и деталей вслед-ствие необходимости опытного подбора рациональных элементов режима резания. Для исключения эмпирического подбора рациональных элементов режима резания на станочном оборудовании была рассмотрена возможность ис-пользования цифровых двойников процессов сверления отверстий в заготовках из данных материалов, в том числе, с введением в зону формообразования новых поверхностей энергии ультразвукового поля с целью повышения качества обработанных поверхностей, производительности обработки и сокращения технологической подготовки производ-ства на этапе подбора элементов режима резания взамен апробации выбранных условий обработки на действую-щем технологическом оборудовании. При моделировании использовалась программа LS-DYNA. Подготовка моделей и обработка результатов выполнялась в программе LS-Prepost 4.8. В процессе исследований применяли явный метод моделирования с предварительной валидацией. Исследованиями установлено, что разработанные конечно-элементные модели позволяют имитировать технологические процессы одновременного сверления пакетов титано-вого сплава и композиционного материала в компьютере (цифровой двойник) без проведения достаточно сложных и затратных натурных испытаний. В результате моделирования был получен расчетный файл, содержащий процесс симуляции, решение которого визуально отражает процесс сверления отверстий в заготовках из сложных паке-тов титанового сплава и композиционного материала, максимально приближенный к реальной ситуации со снятием стружки. Так как использование цифровых двойников для выполнения данного этапа технологической подготовки производства в условиях действующих предприятий не связано с длительной и дорогостоящей эксплуатацией ста-ночного парка, следует ожидать существенного снижения себестоимости изготовления узлов и деталей из подоб-ных материалов в промышленности, прежде всего в мелкосерийном и единичном производстве.
Об авторах
Евгений Степанович Киселев
Ульяновский государственный технический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: fzbm@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1745-9016
кандидат технических наук
Максим Валерьевич Илюшкин
АО «Ульяновский НИАТ»
Email: fzbm@mail.ru
Список литературы
Kиселев Е.С., Илюшкин М.В., Савельев К.С. Иссле-дования процессов резания заготовок из труднообра-батываемых материалов с использованием для мате-матического моделирования цифровых двойников // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2021. № 7. С. 29-40. doi: 10.30987/2223-4608-2021-7-29-40; EDN: UEWWIM LS-DYNA Theory Manual. Livermore: LSTC, 2019, 689 p. LS-DYNA Keyword User,s Manual. Volume I, II. Livermore: LSTC, 2019, 5289 p. Криворучко Д.В., Залога В.О., Корбач В.Г. Ос-новы 3D-моделирования процессов механической об-работки методом конечных элементов. Учебное посо-бие. Сумы, 2009. 209 с. Морозов Е.М., Никишков Г.П. Метод конеч-ных элементов в механике разрушения. М.: URSS, 2018. 426 c. Кудрявцев О.А., Оливенко Н.А., Жихарев М.В. Разработка и верификация численных моделей для анализа механического поведения компо-зитных элементов при высокоскоростном ударе // XXIV Туполевские чтения (школа молодых ученых) тексты докладов участников Международной молодёжной научной конференции, в 6 т. 2019. Т. 1. С. 146-152. EDN: JEAVLX Савельев К.С., Илюшкин М.В., Киселев Е.С. Использование цифровых двойников для математиче-ского моделирования ультразвукового сверления тита-новых заготовок // Вектор науки ТГУ. 2021. № 1. С. 42-55. Илюшкин М.В., Киселев Е.С. Моделирование процессов сверления заготовок из полимерных компо-зиционных материалов путем использования цифровых двойников // FrontierMaterials&Technologies. 2023. № 2. С. 47-57. doi: 10.18323/2782-4039-2023-2-64-1. Муйземник А.Ю., Морозов Е.М. ANSYS в ру-ках инженера: Динамическое нагружение. М.: ЛЕНАНД, 2023. 244 с. Nguyen Thi Anh, Tran Thanh Tung. Drilling Modelling Using Computer Simulation. International Jour-nal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 10, October 2020. pp.171-174.
Дополнительные файлы



