Standard

Модель заполнения гравюры штампа при получении полос из алюминиевого сплава с рельефной поверхностью. / Логинов, Юрий Николаевич; Снегирев, И. В.
In: Цветные металлы, No. 3, 2023, p. 73-80.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Harvard

APA

Vancouver

Author

BibTeX

@article{e863c34bf43648e784471adf33e53052,
title = "Модель заполнения гравюры штампа при получении полос из алюминиевого сплава с рельефной поверхностью",
abstract = "Рассмотрены особенности заполнения гравюры инструмента при получении полос с рельефной поверхностью, при котором противоположная сторона листовой заготовки остается плоской. Листы такого вида часто используют для дизайна интерьеров и экстерьеров. Неполное заполнение гравюры приводит к искажению требуемой формы изделий. Для решения задачи моделирования применен метод конечных элементов, заданы реальные механические свойства алюминиевого сплава АМг3, часто применяемого для изготовления рельефных листов. Заданы соответствующие начальные и граничные условия. Получено распределение степени деформации при вдавливании пластического слоя в гравюру инструмента при перемещении инструмента на 1 и 2 мм. Образование зон пластического формоизменения, локализованных в районе углов гравюры, может доводить степень деформации до величины 1,5, что приводит к соответствующему повышению прочностных свойств металла. Приведено распределение компонент вектора перемещений. Отмечено, что горизонтальная компонента имеет локальный максимум, расположенный напротив перехода горизонтальной поверхности инструмента в наклонную часть. Оценено вертикальное напряжение, которое необходимо создать на этой стадии процесса. Выявлено, что для заполнения гравюры на 1 мм (высота рельефа) нужно создать напряжение на уровне 200 МПа, а для заполнения гравюры на 2 мм - 400 МПа. В обосновании этого явления заключается в том числе и практическая ценность работы. Выполненное конечно-элементное моделирование заполнения рельефа инструмента металлом показало, что в этом случае реализуется неоднородная картина напряженно-деформированного состояния.",
author = "Логинов, {Юрий Николаевич} and Снегирев, {И. В.}",
year = "2023",
doi = "10.17580/tsm.2023.03.11",
language = "Русский",
pages = "73--80",
journal = "Цветные металлы",
issn = "0372-2929",
publisher = "Издательский дом {"}Руда и Металлы{"}",
number = "3",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Модель заполнения гравюры штампа при получении полос из алюминиевого сплава с рельефной поверхностью

AU - Логинов, Юрий Николаевич

AU - Снегирев, И. В.

PY - 2023

Y1 - 2023

N2 - Рассмотрены особенности заполнения гравюры инструмента при получении полос с рельефной поверхностью, при котором противоположная сторона листовой заготовки остается плоской. Листы такого вида часто используют для дизайна интерьеров и экстерьеров. Неполное заполнение гравюры приводит к искажению требуемой формы изделий. Для решения задачи моделирования применен метод конечных элементов, заданы реальные механические свойства алюминиевого сплава АМг3, часто применяемого для изготовления рельефных листов. Заданы соответствующие начальные и граничные условия. Получено распределение степени деформации при вдавливании пластического слоя в гравюру инструмента при перемещении инструмента на 1 и 2 мм. Образование зон пластического формоизменения, локализованных в районе углов гравюры, может доводить степень деформации до величины 1,5, что приводит к соответствующему повышению прочностных свойств металла. Приведено распределение компонент вектора перемещений. Отмечено, что горизонтальная компонента имеет локальный максимум, расположенный напротив перехода горизонтальной поверхности инструмента в наклонную часть. Оценено вертикальное напряжение, которое необходимо создать на этой стадии процесса. Выявлено, что для заполнения гравюры на 1 мм (высота рельефа) нужно создать напряжение на уровне 200 МПа, а для заполнения гравюры на 2 мм - 400 МПа. В обосновании этого явления заключается в том числе и практическая ценность работы. Выполненное конечно-элементное моделирование заполнения рельефа инструмента металлом показало, что в этом случае реализуется неоднородная картина напряженно-деформированного состояния.

AB - Рассмотрены особенности заполнения гравюры инструмента при получении полос с рельефной поверхностью, при котором противоположная сторона листовой заготовки остается плоской. Листы такого вида часто используют для дизайна интерьеров и экстерьеров. Неполное заполнение гравюры приводит к искажению требуемой формы изделий. Для решения задачи моделирования применен метод конечных элементов, заданы реальные механические свойства алюминиевого сплава АМг3, часто применяемого для изготовления рельефных листов. Заданы соответствующие начальные и граничные условия. Получено распределение степени деформации при вдавливании пластического слоя в гравюру инструмента при перемещении инструмента на 1 и 2 мм. Образование зон пластического формоизменения, локализованных в районе углов гравюры, может доводить степень деформации до величины 1,5, что приводит к соответствующему повышению прочностных свойств металла. Приведено распределение компонент вектора перемещений. Отмечено, что горизонтальная компонента имеет локальный максимум, расположенный напротив перехода горизонтальной поверхности инструмента в наклонную часть. Оценено вертикальное напряжение, которое необходимо создать на этой стадии процесса. Выявлено, что для заполнения гравюры на 1 мм (высота рельефа) нужно создать напряжение на уровне 200 МПа, а для заполнения гравюры на 2 мм - 400 МПа. В обосновании этого явления заключается в том числе и практическая ценность работы. Выполненное конечно-элементное моделирование заполнения рельефа инструмента металлом показало, что в этом случае реализуется неоднородная картина напряженно-деформированного состояния.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=53743661

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=8YFLogxK&scp=85160337365

U2 - 10.17580/tsm.2023.03.11

DO - 10.17580/tsm.2023.03.11

M3 - Статья

SP - 73

EP - 80

JO - Цветные металлы

JF - Цветные металлы

SN - 0372-2929

IS - 3

ER -

ID: 39281922