Математическое моделирование процесса охлаждения заготовок из алюминиевых сплавов при термообработке

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы определения нестационарного теплового поля заготовки из алюминиевых сплавов при термообработке. Основной проблемой при определении теплового поля является определение коэффициента теплоотдачи, поэтому предложена расчетно-экспериментальная модель теплового поля, позволяющая рассчитывать коэффициент теплоотдачи и нестационарное тепловое поле.

Расчетно-экспериментальная модель, метод конечных разностей, термическая обработка, остаточные термические напряжения, маложесткие детали

Короткий адрес: https://sciup.org/14835185

IDR: 14835185   |   DOI: 10.18101/2304-5728-2016-3-15-22

Список литературы Математическое моделирование процесса охлаждения заготовок из алюминиевых сплавов при термообработке

  • Лившиц А. В. Прогнозирование локальных остаточных деформаций при проектировании технологического процесса изготовления маложестких деталей: Дисс.. канд. техн. наук. -Иркутск, 1999. -185 с.
  • Мирзаев Д. А., Шабуров А. Д., Чернявский А. О. Анализ термоупругих напряжений в поковках с учетом эффекта релаксации//Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». -2014. -№3. -С. 40 -47.
  • Лебский С. Л., Лебский Д. С. Влияние параметров технологического процесса дробенаклепа на эпюру остаточных напряжений//Известия ВолгГТУ. -2013. -№15(118). -С. 61 -64.
  • Макеев С. А., Колмаков Д. М. Моделирование остаточных напряжений в тонкостенном прокате трапециевидного сечения//Омский научный вестник. -2014. -№1(127). -С. 69 -73.
  • Кравченко И. H., Сельдяков В. В., Бобряшов Е. М., Пузряков А. Ф. Математическое моделирование процесса развития остаточных напряжений при формировании плазменных покрытий//Современные наукоемкие технологии. -2013. -№11. -С. 77 -80.
  • Каратушин С. И., Спиридонов Д. В., Плешанова Ю. А. Моделирование остаточных напряжений при цементации//Известия высших учебных заведений. Машиностроение. -2012. -№3. -С. 65 -68.
  • Кузнецов Г. В., Шеремет М.А. Разностные методы решения задач теплопроводности. -Томск: Изд-во ТПУ, 2007. -172 с.
  • Бачурин А. С., Бобин K. H., Матвеев К. А., Курлаев Н. В. Численное моделирование влияния припуска на величину остаточных напряжений в деталях летательных аппаратов после закалки//Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. -2013. -№3. -С. 123 -128.
  • Ампилогов А.Ю. Прогнозирование структуры и свойств сталей в объеме изделия при закалке и отпуске: Дисс.. канд. техн. наук. -Москва, 2008. -145 с.
  • Применение SYSWELD для моделирования закалки в 2D постановке/Делкам -Урал /Режим доступа: http://www.delcamural.ru/cae/tehnologicheskiy_analiz/sysweld_modelirovanie_zakalki.
  • Устройство для определения коэффициентов теплоотдачи. Патент на полезную модель №155337/A.A. Александров, A.B. Лившиц, Н.Г. Филиппенко, С.И. Попов, С.Н. Филатова//Патентообладатель: ФГБОУ ВПО ИрГУПС. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.10.2015.
  • Каргапольцев С. К. Минимизация остаточных деформаций методом дискретного моделирования при фрезеровании маложестких деталей. Дисс.. канд. техн. наук. -Иркутск, 1990. -136 с.
  • Ключников С. И. Минимизация остаточных деформаций методом дискретного моделирования при фрезеровании маложестких деталей. Дисс.. канд. техн. наук. -Иркутск, 1998. -154 с.
Еще
Статья научная