Разработка приборов для контроля профиля поверхности подшипниковых узлов в Российской Федерации - стимул развития высокоскоростных установок

Обложка
  • Авторы: Епифанцев К.В.1
  • Учреждения:
    1. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)
  • Выпуск: № 2 (42) (2025)
  • Страницы: 69-83
  • Раздел: Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды
  • URL: https://journal-vniispk.ru/2313-8068/article/view/350601
  • EDN: https://elibrary.ru/AKWWGU
  • ID: 350601

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Многие иностранные приборостроительные компании ушли с российского рынка после введения санкций. Существенное присутствие иностранного оборудования в нашей стране сохраняется, но осложнен процесс его использования, так как из-за санкций его обслуживание стало дорогостоящим и длительным по срокам. В этих условиях особенно животрепещущим является вопрос замены приборов для контроля геометрических дефектов подшипников. Подшипниковые узлы - основа автоматизации и машиностроения, и без кругломеров невозможно контролировать биение или круглость на валу, что критично для оценки качества работы подшипника. В статье сделан обзор только отечественных приборов для контроля геометрических дефектов подшипников и методики развития этих приборов исключительно на российской патентной базе. Хотя производство приборов для изменения формы и контура в РФ в целом развивается, в статье представлены по большей части не серийные, а единичные уникальные установки, которые не поступали в широкую продажу, так как находятся на этапе испытания и внесения их в реестр средств измерений. При этом описанные установки имеют большой потенциал для серийного производства на российских предприятиях.

Об авторах

К. В. Епифанцев

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

Email: epifancew@guap.ru
Санкт-Петербург, Россия

Список литературы

  1. Metrology Handbook 2nd Edition. - URL: https://www.mitutoyo.com/metrology-book/ metrology-book-ebook-metrology-book-2nd-edition/(дата обращения: 20.02.2025).
  2. -й магнитный подшипник SKF S2M введен в эксплуатацию в нефтегазовой отрасли // Компрессорная техника и пневматика. - 2014. - № 6. - С. 47.
  3. Двирной С. Прецизионные подшипники SKF для станкостроения // Станкоинструмент. - 2017. - № 1 (6). - С. 64-65.
  4. Владимирова А.С., Грибанова Н.В. Анализ конкурентоспособности российского рынка подшипников // Международный студенческий научный вестник. - 2018. - № 5. - URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19106 (дата обращения: 23.04.2024).
  5. Епифанцев К.В., Ефремов Н.Ю., Целмс Р.Н. Методы комплексной подготовки специалистов для метрологического обеспечения импортозамещающих технологий: учеб. метод. пособие. - СПб.: ГУАП, 2024. - 92 с.
  6. Окрепилов В.В., Антохина Ю.А., Фролова Е.А., Епифанцев К.В. Стандартизация в эпоху реверсивного инжиниринга: концепция уменьшения экономических затрат в приборостроении // Социально экономическое развитие регионов: монография под ред. академика РАН В.В. Окрепилова. - М.: Наука, 2024. - С. 456-470.
  7. Андреев С.Н., Долгова М.В., Евсеева Д. Анализ конкурентных позиций поставщиков на рынке подшипников // Маркетинг MBA. Маркетинговое управление предприятием. - 2017. - Т. 8. - № 3. - С. 48-64.
  8. Рынок подшипников 2016 г. IndexBox. - URL: http://www.indexbox.ru/reports/marketingovoe-issledovanie-rynok-podshipnikov/ (дата обращения: 30.10.2017).
  9. Анализ рынка подшипников в России - 2025. Показатели и прогнозы. - URL: https://marketing.rbc.ru/research/49332/?ysclid=m9u0gll64i141402736 (дата обращения: 20.04.2025).
  10. Заякин О.А., Белопухов В.Н., Манухин А.В., Ростов А.А. Комплекс программных средств для исследования погрешности измерений экспериментального лазерного кругломера // Программные продукты и системы. - 2018. - № 1. -С. 64-71. - doi: 10.15827/0236-235X.121.064-071.
  11. Епифанцев К.В. Проблемы настройки датчиков кругломера RoundTest RA-120P по углу наклона и высотным параметрам // Инновационное приборостроение. - 2023. - Т. 2. - № 5. - С. 5-10. - doi: 10.31799/2949-0693-2023-5-5-10.
  12. Продукция // Челябинский научно-исследовательский и конструкторский институт средств контроля и измерения в машиностроении. - URL: http://www.toolmaker.ru/threadContent.htm (дата обращения: 10.10.2024).
  13. Епифанцев К.В. Проектирование и эксплуатация оптического датчика для оснащения кругломеров при осуществлении контроля тел вращения // Высокие технологии в машиностроении. Материалы XX Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, 9-10 ноября 2023 г. - Самара: Самарский государственный технический университет, 2023. - С. 126-130.
  14. ГОСТ 8.296-2015. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров шероховатости Rmax, Rz в диапазоне от 0,001 до 3000 мкм и Ra в диапазоне от 0,001 до 750 мкм. - М.: Стандартинформ, 2015. - 8 с.
  15. Игнатьев А.А., Горбунов В.В., Зайцев С.И., Игнатьев С.А. Автоматизированная система вихретокового контроля деталей подшипников // Вестник СГТУ. - 2005. - № 2 (7). - С. 114-122.
  16. Игнатьев С.А. Обеспечение качества формообразования деталей точного машиностроения на основе мониторинга технологического процесса и оборудования: автореф. дис.. д-ра техн. наук: 05.13.06, 05.03.01; Саратовский государственный технический университет. - Саратов, 2009. - 36 с.
  17. Вахидова К.Л., Исаева М.Р., Игнатьев А.А., Хакимов З.Л., Шухин В.В. Распознавание дефектов поверхностного слоя подшипников с применением метода фрактальной размерности // Инженерный вестник Дона. - 2019. - № 1. - URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5664 (дата обращения: 03.02.2025).
  18. DYMES - измерительное оборудование и инструменты. - URL: https://dymes.ru (дата обращения: 20.11.2024).
  19. "Константа" - приборы неразрушающего контроля. - URL: https://constanta.ru (дата обращения: 20.11.2024).
  20. "ЛАПИК" - шестиосевые измерительные машины. - URL: https://lapic.ru (дата обращения: 20.11.2024).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).