Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Классическая игра в аркадном стиле для любителей ретро-игр. Защитите космический корабль с Печенькой (и не только) на борту, проходя уровни.

Космический арканоид

Арканоид, Аркады, Веселая

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
tcech
tcech
9 дней назад
Российская промышленность

Только для производственников: Слёт 4–5 декабря в Сколтехе⁠⁠

4–5 декабря 2025 года в Сколтехе (Москва) состоится двухдневный Слёт производственников — событие, где владельцы и управленцы производственных компаний со всей страны обсудят актуальные вызовы отрасли и найдут рабочие решения.

Только для производственников: Слёт 4–5 декабря в Сколтехе Производство, Российское производство, Металлообработка, Промышленность, Пищевая промышленность, Энергетика (производство энергии)

Участники июльского Слета производственников в Сколково

Почему Слёт важен для производственников?

Главная ценность Слёта — живое управленческое знание, передаваемое «от производственника к производственнику». В условиях турбулентности и быстрого технологического прогресса важно обмениваться практическим опытом, находить новые подходы и поддерживать стратегическое видение.

5 фактов о Слёте

1️⃣ Регулярность — по просьбе участников июльского Слёта теперь встречи проходят чаще и расширены до двух дней.

2️⃣ Программа формируется вместе — темы выбираются через производственные мастерские, советы директоров и форум-группы. В декабре будут обсуждаться только самые актуальные вопросы отрасли.

3️⃣ Локация имеет значение — если летом Слёт прошёл в Бизнес-школе Сколково, то в декабре мы встречаемся в Сколтехе, центре технологий и инноваций, где создаются продукты будущего.

4️⃣ Эффективный формат — из 150 участников из 40 городов и 30 отраслей:

  1. 50% времени — горизонтальное общение и обмен опытом

  2. 30% времени — стратегическое видение и кейсы

  3. 20% времени — знакомства с технологическими площадками и стартапами

5️⃣ Активное участие вознаграждается — взнос с скидкой доступен тем, кто поддерживает Слёт заранее.

Слёт производственников — это место, где знания от производственника — производственнику и диалог на равных становятся инструментами для устойчивости производства.

🔗 Зарегистрироваться на Слёт

Организатор Слета — Содружество производственников ЦЕХ

Показать полностью 1
[моё] Производство Российское производство Металлообработка Промышленность Пищевая промышленность Энергетика (производство энергии)
8
20
1GRC.blog
1GRC.blog
16 дней назад

Ремонт шнека пресса⁠⁠

Поступил заказ — восстановление изношенного шнека пресса для компании Nestle. Оборудование имело критические дефекты.

Проблемы, с которыми мы столкнулись:

  • Сильный износ витков шнека;

  • Задиры и трещины в наплавленном твердом сплаве;

  • Критическая выработка на длинной приводной шейке;

  • Забоины и повреждения на короткой шейке.

Наши решения и проделанная работа:

  1. Восстановление витков: Методом наплавки нанесли два слоя специального износостойкого материала, полностью вернув геометрию и свойства рабочей поверхности.

  2. Ремонт длинной шейки: Заменили изношенную часть шейки и установили защитную втулку из нержавеющей стали в зоне сальника для предотвращения утечек и увеличения ресурса.

  3. Восстановление короткой шейки: Провели наплавку с последующей точной механической обработкой (проточкой) для устранения забоин и восстановления посадочных размеров.

Результат: шнек был полностью восстановлен, все параметры соответствуют оригинальным требованиям. Оборудование возвращено в строй!

А совсем скоро к нам поступил второй, аналогичный вал от Nestle, который наши специалисты также успешно отремонтировали.

Показать полностью
[моё] Промышленность Инженер Металлообработка Шнек Ремонт Видео Вертикальное видео Короткие видео
2
3
pro.obzor
pro.obzor
2 месяца назад

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки⁠⁠

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост

В современной металлообработке важнейшей задачей остаётся обеспечение стабильного качества продукции при минимальных издержках. Особенно это актуально в условиях массового или серийного производства, где отказ инструмента, нестабильность реза или быстрый износ могут привести к серьёзным сбоям и увеличению себестоимости. Одним из ключевых элементов технологической цепочки является твердосплавная пластина — сменная режущая вставка, определяющая точность, чистоту поверхности, скорость и ресурс обработки.

Правильный подбор пластин требует понимания не только их формы или стандарта ISO, но и состава сплава, типа покрытия, условий резания и даже характера производственных нагрузок. В этой статье мы разберёмся, какие бывают твердосплавные пластины, чем они различаются и как подойти к выбору с практической точки зрения.

Классификация и характеристики твердосплавных пластин для металлообработки

Твердосплавные пластины классифицируются по функциональному назначению и типу используемого инструмента. В зависимости от области применения они подразделяются на токарные, фрезерные и предназначенные для сверлильного инструмента. В свою очередь, токарные сменные режущие пластины дифференцируются на следующие категории: для наружного и внутреннего точения, резьбонарезания, отрезных операций, а также выполнения канавок различной геометрии.

Материал режущих пластин варьируется в зависимости от требуемых эксплуатационных характеристик. Наиболее распространённые составы включают:

  • твердые сплавы на основе вольфрама с добавлением кобальта;

  • композиции, содержащие титан, вольфрам и кобальт;

  • многокомпонентные сплавы с участием титана, тантала, вольфрама и кобальта;

  • сплавы на основе карбида титана.

Следует учитывать обозначения конкретных марок сплавов, используемые различными производителями, поскольку они отражают как химический состав, так и особенности структуры материала.

Современные режущие элементы нередко изготавливаются с использованием износостойких покрытий, выполненных по технологиям PVD (физическое осаждение из паровой фазы) и CVD (химическое осаждение из газовой фазы). Распространённые варианты покрытий включают MT-TiCN с Al₂O₃, PVD с Al₂O₃, TiAlN, а также TiAlN Nano и их производные. Наличие таких покрытий способствует повышению термостойкости, улучшает стойкость к абразивному износу, а также оптимизирует отвод и деформацию стружки, снижая риск её налипания на режущую кромку.

По геометрическим признакам пластины различаются по форме и габаритным размерам. Наиболее часто встречающиеся формы включают квадрат, ромб, треугольник, параллелограмм, круг, пятигранник и восьмигранник. Геометрия пластины играет важную роль при подборе режущего элемента для конкретной оснастки, такой как державки, сверлильные головки или фрезы.

Кроме того, режущие пластины классифицируются по величине заднего угла. Увеличение этого угла, как правило, способствует более чистой обработке заготовки, тогда как меньшие значения применяются при черновой обработке. Выбор режима резания (черновой, получистовой, чистовой) обусловлен совокупностью факторов, включая состав твердого сплава, геометрию пластины, режим резания, величину заднего угла и т.д. При этом критически важно соблюдать технические рекомендации производителя инструмента.

В зависимости от требований к точности обработки, твердосплавные вставки производятся в пяти классах точности, каждый из которых определяет допустимые отклонения размеров, влияющих на точность изготовления и сборки деталей.

Основные типы твердосплавных пластин

В промышленности твердосплавные пластины подразделяются по способу применения: токарные, фрезерные и сверлильные. Несмотря на общую конструктивную идею — съём металла за счёт жёсткой и термостойкой кромки — каждая группа имеет собственные особенности и требования.

Токарные пластины

Токарная обработка подразделяется на чистовую, получистовую и черновую обработку с разными скоростями, глубинами и подачей. В связи с этим, к пластинам предъявляются требования по ударной прочности, термостойкости и стабильности режущей кромки.

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост

Один из устойчивых в производственной практике составов — сплав JT4235, подходящий для черновой обработки конструкционных и нержавеющих сталей. Его многослойное покрытие MT-TiCN + Al₂O₃ + TiN минимизирует абразивный износ и сопротивляется пластической деформации даже при глубоком резе.

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост

Для предприятий, работающих с разными материалами и переменными режимами, уместен выбор в пользу универсальных решений. Например, универсальный сплав 1025 подходит для получистового и чистового точения стали, нержавеющей стали, цветных металлов и закаленных сталей. Благодаря прочной твердосплавной основе и PVD-покрытию из нитрида титана и алюминия (TiAlN) толщиной 2–4 мкм, обеспечивается высокая износостойкость, качество поверхности и устойчивость к ударным нагрузкам. Пластина сохраняет геометрию при работе на низких и средних скоростях и рекомендована для использования в широком диапазоне режимов — от обработки закаленной стали до точения цветных металлов.

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост
Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост

Такие составы широко применяются в станках с ЧПУ, особенно в условиях, где важно сократить переналадку и обеспечить стабильную серию. Ассортимент типоразмеров и ISO-градаций представлен в каталоге твердосплавных пластин «СпецТехИнструмент», где доступны решения как для стандартных токарных операций, так и для более сложных профилей обработки.

Фрезерные пластины:

Фрезерование требует от твердосплавной пластины повышенной стойкости к циклическим нагрузкам, возникающим в процессе чередования входа и выхода инструмента из реза. Особенно в черновой обработке важно, чтобы пластина не разрушалась при ударных перегрузках и сохраняла свою геометрию на высокой подаче.

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост

В таких задачах успешно применяются сплавы типа JT4340 с многослойным CVD-покрытием (TiCN + Al₂O₃), способные выдерживать тяжелые условия на скоростях свыше 150 м/мин.

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост
Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост

При переходе к чистовой обработке, где ключевым становится не столько объём съёма, сколько шероховатость поверхности и размерная точность, предпочтение отдают решениям с PVD-покрытием. Так, JT1025 показывает высокую стойкость при получистовом фрезеровании нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов. Толщина покрытия TiAlN 2–4 мкм позволяет достигать высокой стабильности на умеренных и низких режимах, в том числе при работе по закалённым сталям.

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост
Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост

Пластины для сверления:

Сверлильные вставки работают в осевом направлении и подвержены комбинированным нагрузкам: трению, температуре, вибрации. Особенно остро вопрос выбора встаёт при финишной обработке — здесь важно не просто просверлить отверстие, а добиться его точной геометрии, правильной формы кромки и чистой внутренней поверхности.

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост

Для чистовой обработки цветных металлов оптимальным решением считается сплав T0315 с острыми режущими кромками и PVD-покрытием. Его используют в условиях высоких оборотов, где требуется стабильная подача, а съём должен быть непрерывным.

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост
Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост

В случае, когда требуются универсальные решения — для углеродистых сталей, чугуна, жаропрочных титановых сплавов — применяется T9325, где карбидная основа дополнена CVD-защитой, повышающей устойчивость при переменных режимах и нагрузках.

Как выбрать твердосплавные пластины для точной и долговечной обработки Сплав, Металлообработка, Металлургия, Промышленность, Российское производство, Производство, Токарный станок, Фрезеровка, Фрезерный станок, Длиннопост

Как выбрать твердосплавную пластину: особенности для токарной и фрезерной обработки.

Выбор сменной режущей пластины напрямую влияет на точность, срок службы инструмента и качество обработки. Ниже — ключевые факторы, на которые стоит обратить внимание в зависимости от типа операции.

Для токарной обработки:

  • Материал заготовки. Разные металлы — разная режущая стратегия. Например, при точении нержавеющей стали предпочтительны термостойкие сплавы с ударной вязкостью. Для стали — более универсальные составы.

  • Тип обработки. При черновой обработке важна стойкость к ударным нагрузкам, при чистовой — качество поверхности и стабильная геометрия режущей кромки.

  • Режимы резания. На высоких оборотах важно термостойкое покрытие (например, TiAlN). При переменных нагрузках — прочная подложка и устойчивость к сколам.

  • Крепление и форма. Геометрия должна соответствовать типу державки и направлению подачи. Ошибки приводят к вибрации и быстрому износу.

Для фрезерной обработки:

  • Тип фрезы и конструкция. Торцевые, концевые или фасочные фрезы требуют пластин с разной формой, количеством граней и направлением реза.

  • Материал обрабатываемой детали. Например, алюминиевые сплавы требуют острых, не залипающих пластин, а закалённая сталь — покрытых износостойкими слоями.

  • Режимы фрезерования. Прерывистый рез требует пластин с повышенной прочностью. При непрерывной подаче важны точность и термостойкость.

  • Посадка и зажим. Важно обеспечить точную и надежную фиксацию. Плохой прижим пластин в фрезе снижает точность и вызывает преждевременный износ.

Заключение

Твердосплавные пластины — это не расходник, а основа точности и стабильности производства. Их правильный выбор позволяет снизить износ инструмента, повысить эффективность реза, уменьшить простой оборудования и обеспечить повторяемость качества. Современные компании, такие как«СпецТехИнструмент», предлагают линейки пластин под разные задачи и режимы, адаптированные под российский рынок и международные требования.

Выбирая сплав и форму, инженер фактически настраивает всю линию обработки — и в этом выборе нельзя полагаться на универсальные решения. Чем точнее поставлена задача, тем легче найти оптимальный вариант в проверенном ассортименте.

Показать полностью 14
Сплав Металлообработка Металлургия Промышленность Российское производство Производство Токарный станок Фрезеровка Фрезерный станок Длиннопост
0
66
stankozavodsasta
stankozavodsasta
3 месяца назад
Лига ЧПУшников

Станкозавод "Саста" на выставке "Металлообработка-2025"⁠⁠

Наш завод принял участие в выставке "Металлообработка-2025", которая прошла в Москве, в ЦВК "Экспоцентр".

На ней мы представили достойную экспозицию: две премьеры - новые высокотехнологичные модели оборудования, такие как 5-ти осевые обрабатывающие центры, а также хорошо зарекомендовавшие себя популярные модели станков.

🟦 ПРЕМЬЕРА: новый 5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр мод. МС800-5Х

ПОЛНОЦЕННАЯ 5-ТИ ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА, размер стола ø800 мм, max скорость 15000 об/мин, пр-во «Саста», Россия. Об этом станке мы рассказывали ранее: Новый 5-ти осевой обрабатывающий центр "Саста" с наклонно-поворотным столом: произведено в РФ (г. Сасово, Рязанская обл.)
В начале года он был презентован министру промышленности, а также руководству госкорпораций, на выставке "Металлообработка" прошла презентация для широкого круга специалистов.

Станкозавод "Саста" на выставке "Металлообработка-2025" Завод, Станок, Производство, Промышленность, Российское производство, Выставка, Металлообработка, Импортозамещение, Инженер, ЧПУ, Видео, Видео ВК, Длиннопост

🟦 ПРЕМЬЕРА: новый 5-ти осевой токарно-фрезерный обрабатывающий центр мод. НТ500-5ХПОЛНОЦЕННАЯ 5-ТИ ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА, max диаметр и длина обработки Ø600х1000 мм, пр-во «Саста», Россия. Обязательно выложим отдельный пост о данном оборудовании.

Станкозавод "Саста" на выставке "Металлообработка-2025" Завод, Станок, Производство, Промышленность, Российское производство, Выставка, Металлообработка, Импортозамещение, Инженер, ЧПУ, Видео, Видео ВК, Длиннопост

🟦 Фрезерный обрабатывающий центр мод. ВМС-1300

стол 1500х660 мм, шпиндель ISO50, пр-во «Саста», Россия

Также ранее был пост о данном станке: Новый фрезерный станок "Саста" российского производства

Станкозавод "Саста" на выставке "Металлообработка-2025" Завод, Станок, Производство, Промышленность, Российское производство, Выставка, Металлообработка, Импортозамещение, Инженер, ЧПУ, Видео, Видео ВК, Длиннопост

🟦 Токарный обрабатывающий центр мод. НТ250С05Ф4 c осью Y и противошпинделем

max диаметр и длина обработки Ø210х500 мм, пр-во «Саста», Россия

Станкозавод "Саста" на выставке "Металлообработка-2025" Завод, Станок, Производство, Промышленность, Российское производство, Выставка, Металлообработка, Импортозамещение, Инженер, ЧПУ, Видео, Видео ВК, Длиннопост

В рамках выставки станкостроительный завод "Саста" получил награды, а генеральному директору предприятия Борису Буйлуку было присвоено звание "Почетный машиностроитель"!

Все представленные станки произведены на нашем заводе (включая литье) в городе Сасово, Рязанской области!

🟦 Как это было - смотрите на видео в самом начале поста!

Показать полностью 4
[моё] Завод Станок Производство Промышленность Российское производство Выставка Металлообработка Импортозамещение Инженер ЧПУ Видео Видео ВК Длиннопост
18
3
pro.obzor
pro.obzor
4 месяца назад

Поковка - описание и методы изготовления⁠⁠

Поковка стальная – это металлургическая заготовка, полученная методом горячей пластической деформации металлического сырья под воздействием давления с целью получения требуемой формы, размеров и структуры. Поковка часто используется в машиностроении, энергетике, нефтегазовой отрасли, судостроении и других отраслях тяжёлой промышленности благодаря своей прочности, однородной структуре и возможности выдерживать значительные механические нагрузки.

Виды поковок

В зависимости от технологии изготовления и конструктивного исполнения поковки классифицируются следующим образом:

По методу изготовления:

  • Свободная ковка — выполняется на гидравлических или молотовых прессах, подходит для изготовления крупногабаритных и мелкосерийных деталей.

  • Штамповка (штампованная ковка) — производится в закрытых или открытых штампах, обеспечивает высокую точность геометрии и повторяемость формы, применима при массовом производстве.

  • По форме поковок: валы, кольца, втулки, диски, плиты, муфты, корпуса

По назначению:

  • Поковки под последующую механическую обработку;

  • Готовые поковки с чистовой обработкой;

Поковка - описание и методы изготовления Промышленность, Производство, Поковка, Машиностроение, Металлургия, Металлообработка, Российское производство, Энергетика (производство энергии), Судостроение, Нефтегазовая отрасль, Длиннопост

Применение поковок

Поковки, полученные методом горячей или холодной пластической деформации металла, занимают ключевое место в обеспечении прочностной и эксплуатационной надежности изделий, применяемых в различных отраслях промышленности. Использование поковок обосновано не только высокими механическими характеристиками, но и улучшенной внутренней структурой, отсутствием литейных дефектов, а также возможностью получения ориентированной волокнистой структуры металла, что особенно важно при работе на износ, кручение, изгиб и ударные нагрузки.

Машиностроение

В машиностроительной отрасли поковки применяются в качестве базовых заготовок для изготовления:

  • коленчатых и распределительных валов;

  • осей, валов и шпинделей;

  • шестерён, втулок, маховиков и других вращающихся элементов.

Энергетическое машиностроение

Для турбин, генераторов, компрессоров и насосного оборудования применяются крупногабаритные поковки из легированных сталей, обладающих высокой термостойкостью, жаропрочностью и устойчивостью к усталостным нагрузкам. Особые требования предъявляются к качеству металла и направленности волокнистой структуры, особенно в зонах концентрации напряжений.

Нефтегазовая промышленность

Поковки используются при производстве элементов бурового оборудования, арматуры трубопроводов, крестовин, фланцев, штуцеров и переходников. При этом критически важна устойчивость к агрессивным средам, высоким давлениям и температурным перепадам, что достигается применением коррозионностойких и высоколегированных сталей.

Авиационная и космическая отрасли

Здесь применяются высокоточные поковки из легированных, жаропрочных и титановых сплавов, обладающие низкой массой при высокой прочности. Из них изготавливаются ответственные элементы конструкции: лопатки, втулки, крепёж, кольца, детали шасси и двигателей.

Судостроение

В условиях морской эксплуатации на элементы конструкции и механизмов действуют переменные и ударные нагрузки, а также коррозионные факторы. Поковки применяются для изготовления гребных валов, осей рулевого устройства, корпусов насосов и соединительных элементов с высокой степенью герметичности и надёжности.

Железнодорожный транспорт

Поковки используются в ходовых частях (осевые и колесные заготовки), а также в элементах сцепных устройств, тормозных систем и рам тележек. Особенно важна устойчивость к усталостному разрушению при длительной циклической нагрузке.

Изготовители поковок

Заводы, занимающиеся производством поковок, представляют собой специализированные металлургические или машиностроительные предприятия, обладающие комплексом технологических ресурсов. Одна из таких компаний - Комбинат металлургических сталей и сплавов, она производит широкий спектр поковок на заказ — от стандартных изделий до высокоточных поковок сложной геометрии. Их производственная деятельность направлена на обеспечение потребностей ключевых отраслей промышленности: энергетической, авиационно-космической, транспортной, нефтегазовой и оборонной.

Структура производственного процесса

Компания-изготовитель поковок включает следующие основные технологические участки:

  • Сталеплавильное производство — используется при наличии полного производственного цикла (электропечи, вакуумно-дуговая переплавка, внепечная обработка);

  • Ковочный комплекс — гидравлические и механические прессы, ковочные молоты, ротационные и винтовые машины;

  • Штамповочное оборудование — для массового выпуска поковок с повторяющейся геометрией;

  • Термическая обработка — закалка, отпуск, нормализация и термомеханическое упрочнение для достижения требуемых свойств;

  • Контрольно-испытательные лаборатории — механические, металлографические и неразрушающие испытания (УЗК, РК, МПК).

Показать полностью 1
Промышленность Производство Поковка Машиностроение Металлургия Металлообработка Российское производство Энергетика (производство энергии) Судостроение Нефтегазовая отрасль Длиннопост
1
1847
Izmetro
Izmetro
Транспорт. Промышленность. Музыка. Наши соцсети: https://izmetro.taplink.ws
6 месяцев назад

Владимир Арбузов, резчик труб и заготовок 4-го разряд⁠⁠

Выксунский завод ОМК, Нижегородская область

Слава труду! ⚒️

Из метро🏴‍☠️

Владимир Арбузов, резчик труб и заготовок 4-го разряд Производство, Промышленность, Станок, Российское производство, Выкса, Металлообработка, Труба, Импортозамещение, Изготовление
[моё] Производство Промышленность Станок Российское производство Выкса Металлообработка Труба Импортозамещение Изготовление
81
59
PNIPU
PNIPU
6 месяцев назад
Наука | Научпоп

Ученые Пермского Политеха и Института механики сплошных сред УрО РАН сделали промышленные детали прочнее с помощью лазера⁠⁠

Ученые Пермского Политеха и Института механики сплошных сред УрО РАН сделали промышленные детали прочнее с помощью лазера ПНИПУ, Металлообработка, Двигатель, Трубопровод, Долговечность, Промышленность, Научпоп, Длиннопост

Во время эксплуатации ответственные детали газотурбинных двигателей, нефте- и газопроводов подвергаются высоким нагрузкам. Концентрация напряжений на поверхности приводит к образованию микротрещин и последующему разрушению изделий. Важнейшая задача промышленности заключается в повышении их долговечности и надежности, что во многом зависит от методов и качества металлообработки. Среди эффективных технологий выделяют лазерное ударное упрочнение, которое позволяет сдерживать развитие микротрещин, значительно продлевая ресурс детали. Ученые Пермского Политеха и Института механики сплошных сред УрО РАН провели исследования и определили режим лазерной ударной обработки, при котором усталостная долговечность изделия увеличивается в 6 раз.

Статья с результатами опубликована в «Российском физическом журнале», 2024 год. Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда (№22-79-10168) и в рамках Государственного задания РФ (№124020700047-3).

Технология лазерного ударного упрочнения продлевает срок службы компонентов, используемых в самолетах, ядерных реакторах, на электростанциях, газоперекачивающих установках и в других изделиях, где часто встречается механический износ. Процесс обработки заключается в использовании высокоэнергетического импульсного лазерного излучения. Воздействуя на материал ударной нагрузкой, оно создает поле остаточных напряжений, которое меняет микроструктуру поверхности и формирует упрочненный слой до 1 мм. Это повышает коррозионную стойкость и усталостную долговечность детали, то есть ее способность выдерживать определенные нагрузки без разрушения.

– Комплекс для лазерного ударного упрочнения материалов, созданный на базе ИМСС УрО РАН, является уникальной в России установкой и позволяет решать не только научные задачи, но и проводить серийную обработку деталей для промышленности, – отмечает Анастасия Изюмова, научный сотрудник ИМСС УрО РАН, кандидат физико-математических наук.

При проведении обработки важно понимать, какую конфигурацию будет иметь поле остаточных напряжений, его величину, интенсивность и глубину слоя, в котором оно формируется. Это играет большую роль в зарождении дефектов и развитии повреждений материала. Характеристики лазерного излучения (энергия, время воздействия, форма лазерного луча) напрямую влияют на эти показатели.

Ученые ПНИПУ и ИМСС УрО РАН определили, насколько можно повысить эксплуатационную нагрузку на обработанные детали, чтобы созданное поле остаточных напряжений все еще замедляло образование трещин и их рост.

– Для этого мы провели две серии механических испытаний образцов титанового сплава до и после обработки лазерным ударом, нагружая их силами 10 и 16,5 кН. Полученные экспериментальные результаты способствовали разработке новой компьютерной модели, по которой можно отследить, как состояние материала с остаточными напряжениями меняется в зависимости от приложенной внешней нагрузки (10; 15; 16,5; 18 кН). Результаты позволили исследовать зависимость скорости роста трещины в поле остаточных напряжений от величины внешнего воздействия, – объясняет Артем Ильиных, доцент кафедры экспериментальной механики и конструкционного материаловедения ПНИПУ, кандидат технических наук.

Исследователи выяснили, что трещина в образце после обработки лазерным ударом при его нагружении внешней силой 16,5 кН развивается также, как и трещина в необработанных образцах при гораздо меньшей нагрузке в 10 кН. При таком воздействии рост дефекта в обработанном материале значительно замедляется, а усталостная долговечность детали увеличивается почти в 6 раз.

Также эксперименты показали, что создаваемое поле остаточных напряжений существенно замедляет процесс зарождения дефекта. При дальнейшем распространении трещины доминирующую роль играет величина приложенных усилий.

Таким образом, ученые ПНИПУ и ИМСС УрО РАН установили режим лазерной ударной обработки, после применения которого можно повысить внешнюю эксплуатационную нагрузку на детали с 10 кН до 16,5 кН без снижения усталостной долговечности. Полученные результаты исследования могут быть полезны в создании долговечных и надежных промышленных ответственных изделий.

Показать полностью
[моё] ПНИПУ Металлообработка Двигатель Трубопровод Долговечность Промышленность Научпоп Длиннопост
3
4
kamazovez
kamazovez
9 месяцев назад
Российская промышленность
Серия Производство

Металлообработка — литейный завод «КАМАЗа»⁠⁠

Камаз Российское производство Завод Набережные Челны Работники Металлообработка Производство Станок Промышленность Видео
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии