Имитационная модель электродугового послойного выращивания валика; Вестник Брянского государственного технического университета; № 11 (84)

Bibliographic Details
Parent link:Вестник Брянского государственного технического университета
№ 11 (84).— 2019.— [С. 19-26]
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Юргинский технологический институт, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности Отделение электронной инженерии
Other Authors: Кузнецов М. А. Максим Александрович, Крампит М. А. Максим Андреевич, Крюков А. В. Артем Викторович, Ильященко Д. П. Дмитрий Павлович, Непомнящий А. С. Александр Сергеевич
Summary:Заглавие с экрана
Представлено имитационное моделирование геометрических параметров наплавленного валика и результаты экспериментальных исследований режимов электродугового послойного выращивания. Имитационная модель построена в программном комплексе CONSOL Multiphysics. Результаты экспериментальных исследований обработаны при помощи программного обеспечения Компас-3D. Определен оптимальный диапазон режимов электродугового послойного выращивания.
The purpose of the work consists in the development of a simulation model of pad geometrical parameters and in definition of optimum modes for the method developed for the electric-arc direct layer growth of metal parts. The formation of a simulation model was carried out with the aid of CONSOL Multiphysics program complex. The result processing of experimental investigations was carried out by means of Compass-3D software support. For the definition of geometrical parameters of the pad grown there were welded samples with a consumable electrode in the environment of protective gases. Further there were microsections made of each sample in the transverse direction. The microsections cut out were ground, polished with the use of ASM 10/7 NVL diamond paste. For the definition of the microstructure the microsections were etched in 4% alcoholic solution of nitric acid. The results obtained of the pad geometrical parameters are well correlated with experimental data. The error makes some 1…3%. On the basis of the model offered there is defined an optimum range for modes of electric-arc layer growth ensuring the required pad geometrical parameters. A pad height makes 3mm, a pad width - 3.5mm.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Language:Russian
Published: 2019
Subjects:
Online Access:https://doi.org/10.30987/1999-8775-2019-2019-11-19-26
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41404290
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664006

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 664006
005 20250425161949.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\35176 
035 |a RU\TPU\network\35166 
090 |a 664006 
100 |a 20210323d2019 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Имитационная модель электродугового послойного выращивания валика  |d Simulation model of pad electric-arc layer growth of  |f М. А. Кузнецов, М. А. Крампит, А. В. Крюков [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 24-25 (14 назв.] 
330 |a Представлено имитационное моделирование геометрических параметров наплавленного валика и результаты экспериментальных исследований режимов электродугового послойного выращивания. Имитационная модель построена в программном комплексе CONSOL Multiphysics. Результаты экспериментальных исследований обработаны при помощи программного обеспечения Компас-3D. Определен оптимальный диапазон режимов электродугового послойного выращивания. 
330 |a The purpose of the work consists in the development of a simulation model of pad geometrical parameters and in definition of optimum modes for the method developed for the electric-arc direct layer growth of metal parts. The formation of a simulation model was carried out with the aid of CONSOL Multiphysics program complex. The result processing of experimental investigations was carried out by means of Compass-3D software support. For the definition of geometrical parameters of the pad grown there were welded samples with a consumable electrode in the environment of protective gases. Further there were microsections made of each sample in the transverse direction. The microsections cut out were ground, polished with the use of ASM 10/7 NVL diamond paste. For the definition of the microstructure the microsections were etched in 4% alcoholic solution of nitric acid. The results obtained of the pad geometrical parameters are well correlated with experimental data. The error makes some 1…3%. On the basis of the model offered there is defined an optimum range for modes of electric-arc layer growth ensuring the required pad geometrical parameters. A pad height makes 3mm, a pad width - 3.5mm. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
338 |b Российский фонд фундаментальных исследований  |d 18-38-00036 
461 |t  Вестник Брянского государственного технического университета 
463 |t № 11 (84)  |v [С. 19-26]  |d 2019 
510 1 |a Simulation model of pad electric-arc layer growth of  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a послойное выращивание 
610 1 |a наплавки 
610 1 |a математическое моделирование 
610 1 |a имитационные модели 
610 1 |a аддитивные технологии 
610 1 |a electric-arc layer growth 
610 1 |a weld deposition 
610 1 |a simulation 
610 1 |a pad 
701 1 |a Кузнецов  |b М. А.  |c специалист в области сварочного производства  |c доцент Юргинского технологического института (филиала) Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1985-  |g Максим Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\29708  |9 14202 
701 1 |a Крампит  |b М. А.  |c специалист в области сварочного производства  |c ассистент кафедры Юргинского технологического института Томского политехнического университета  |f 1990-  |g Максим Андреевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32483  |9 16430 
701 1 |a Крюков  |b А. В.  |c специалист в области сварочного производства  |c доцент Юргинского технологического института (филиала) Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1979-  |g Артем Викторович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\24492  |9 10815 
701 1 |a Ильященко  |b Д. П.  |c специалист в области сварочного производства  |c доцент Юргинского технологического института (филиала) Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1980-  |g Дмитрий Павлович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25915  |9 11766 
701 1 |a Непомнящий  |b А. С.  |g Александр Сергеевич 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Юргинский технологический институт  |c (2009- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\15903 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности  |b Отделение электронной инженерии  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23507 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20210323  |g RCR 
850 |a 63413507 
856 4 |u https://doi.org/10.30987/1999-8775-2019-2019-11-19-26 
856 4 |u https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41404290 
942 |c CF