Standard

Прогнозирование точности толщины стенки труб при радиальном обжатии. / Орлов, Григорий Александрович; Старичкова, Ольга Владимировна .
In: Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации, Vol. 80, No. 1, 2024, p. 57-62.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Harvard

Орлов, ГА & Старичкова, ОВ 2024, 'Прогнозирование точности толщины стенки труб при радиальном обжатии', Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации, vol. 80, no. 1, pp. 57-62. https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-1-57-62

APA

Орлов, Г. А., & Старичкова, О. В. (2024). Прогнозирование точности толщины стенки труб при радиальном обжатии. Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации, 80(1), 57-62. https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-1-57-62

Vancouver

Орлов ГА, Старичкова ОВ. Прогнозирование точности толщины стенки труб при радиальном обжатии. Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2024;80(1):57-62. doi: 10.32339/0135-5910-2024-1-57-62

Author

Орлов, Григорий Александрович ; Старичкова, Ольга Владимировна . / Прогнозирование точности толщины стенки труб при радиальном обжатии. In: Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2024 ; Vol. 80, No. 1. pp. 57-62.

BibTeX

@article{86a7ad91521f497caa7d728d48396854,
title = "Прогнозирование точности толщины стенки труб при радиальном обжатии",
abstract = "В статье рассмотрен пример аналитического подхода к прогнозированию одного из важных показателей качества труб - точности толщины стенки. Моделирование изменения эксцентричной разностенности в процессе радиального обжатия трубы в круглом калибре на круглой оправке выполнено вариационным методом путем минимизации функционала принципа виртуальных скоростей. Процедура решения задачи на ЭВМ включала формирование геометрической модели исходной разностенности, конструирование поля виртуальных скоростей течения с точностью до двух варьируемых параметров, минимизацию функционала численными методами. В качестве модели исходной разностенности выбрана эксцентричная разностенность, доля которой составляет 60-80 % и возникает на стадии прошивки. Поле виртуальных скоростей в сферической системе координат выбрано в виде координатных функций, удовлетворяющих граничным условиям и условию несжимаемости. Одним из найденных варьируемых параметров являлась скорость изменения исходного эксцентриситета в процессе обжатия, что определяет конечную точность толщины стенки. Исследовано влияние исходной эксцентричной разностенности, величины радиального обжатия на конечную точность толщины стенки. В результате решения определяли характеристики конечной эксцентричной разностенности, а также нормированный показатель точности, зависящий от требований к точности в нормативной документации. Для оценки уровня точности по шкале Харрингтона проведено нормирование показателей качества в интервале от 0 до 1, соответствующем требуемому уровню точности. Приведен пример расчета для прогнозирования уровня точности трубы с заданным режимом обжатий. Разработанная методика может быть применена для выбора рациональных режимов деформации при производстве труб для обеспечения требуемого уровня точности толщины стенки.",
author = "Орлов, {Григорий Александрович} and Старичкова, {Ольга Владимировна}",
year = "2024",
doi = "10.32339/0135-5910-2024-1-57-62",
language = "Русский",
volume = "80",
pages = "57--62",
journal = "Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации",
issn = "0135-5910",
publisher = "Национальный исследовательский технологический университет МИСиС",
number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Прогнозирование точности толщины стенки труб при радиальном обжатии

AU - Орлов, Григорий Александрович

AU - Старичкова, Ольга Владимировна

PY - 2024

Y1 - 2024

N2 - В статье рассмотрен пример аналитического подхода к прогнозированию одного из важных показателей качества труб - точности толщины стенки. Моделирование изменения эксцентричной разностенности в процессе радиального обжатия трубы в круглом калибре на круглой оправке выполнено вариационным методом путем минимизации функционала принципа виртуальных скоростей. Процедура решения задачи на ЭВМ включала формирование геометрической модели исходной разностенности, конструирование поля виртуальных скоростей течения с точностью до двух варьируемых параметров, минимизацию функционала численными методами. В качестве модели исходной разностенности выбрана эксцентричная разностенность, доля которой составляет 60-80 % и возникает на стадии прошивки. Поле виртуальных скоростей в сферической системе координат выбрано в виде координатных функций, удовлетворяющих граничным условиям и условию несжимаемости. Одним из найденных варьируемых параметров являлась скорость изменения исходного эксцентриситета в процессе обжатия, что определяет конечную точность толщины стенки. Исследовано влияние исходной эксцентричной разностенности, величины радиального обжатия на конечную точность толщины стенки. В результате решения определяли характеристики конечной эксцентричной разностенности, а также нормированный показатель точности, зависящий от требований к точности в нормативной документации. Для оценки уровня точности по шкале Харрингтона проведено нормирование показателей качества в интервале от 0 до 1, соответствующем требуемому уровню точности. Приведен пример расчета для прогнозирования уровня точности трубы с заданным режимом обжатий. Разработанная методика может быть применена для выбора рациональных режимов деформации при производстве труб для обеспечения требуемого уровня точности толщины стенки.

AB - В статье рассмотрен пример аналитического подхода к прогнозированию одного из важных показателей качества труб - точности толщины стенки. Моделирование изменения эксцентричной разностенности в процессе радиального обжатия трубы в круглом калибре на круглой оправке выполнено вариационным методом путем минимизации функционала принципа виртуальных скоростей. Процедура решения задачи на ЭВМ включала формирование геометрической модели исходной разностенности, конструирование поля виртуальных скоростей течения с точностью до двух варьируемых параметров, минимизацию функционала численными методами. В качестве модели исходной разностенности выбрана эксцентричная разностенность, доля которой составляет 60-80 % и возникает на стадии прошивки. Поле виртуальных скоростей в сферической системе координат выбрано в виде координатных функций, удовлетворяющих граничным условиям и условию несжимаемости. Одним из найденных варьируемых параметров являлась скорость изменения исходного эксцентриситета в процессе обжатия, что определяет конечную точность толщины стенки. Исследовано влияние исходной эксцентричной разностенности, величины радиального обжатия на конечную точность толщины стенки. В результате решения определяли характеристики конечной эксцентричной разностенности, а также нормированный показатель точности, зависящий от требований к точности в нормативной документации. Для оценки уровня точности по шкале Харрингтона проведено нормирование показателей качества в интервале от 0 до 1, соответствующем требуемому уровню точности. Приведен пример расчета для прогнозирования уровня точности трубы с заданным режимом обжатий. Разработанная методика может быть применена для выбора рациональных режимов деформации при производстве труб для обеспечения требуемого уровня точности толщины стенки.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=60412778

U2 - 10.32339/0135-5910-2024-1-57-62

DO - 10.32339/0135-5910-2024-1-57-62

M3 - Статья

VL - 80

SP - 57

EP - 62

JO - Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации

JF - Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации

SN - 0135-5910

IS - 1

ER -

ID: 53858803