По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 338.456 DOI:10.33920/pro-2-2105-02

Автоматизация технологии соединения деталей в производстве изделий аэрокосмической техники

Пономарев С. И., Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Красноярск, 660037, Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий, 31, e-mail: serg_ponom@mail.ru

В работе представлено описание совершенствования технологии изготовления деталей и узлов аэрокосмического производства с использованием компьютерного проектирования и управления технологическими процессами. Теоретические основы и алгоритмы построения технологического процесса изготовления деталей и узлов аэрокосмической отрасли с применением различных способов соединения жаропрочных материалов, например диффузионной сварки, проектируются на основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований, предлагаемых автором запатентованного способа соединения «Способ соединения жаропрочного сплава на кобальтовой основе с керамикой на основе нитрида кремния» и технологической оснастки «Установка для получения металлокерамических изделий», а также получивших регистрацию в реестре баз данных Российской Федерации «Атрибутивной базы данных для создания технологических процессов получения деталей аэрокосмического производства диффузионной сваркой» и «Атрибутивной базы данных технологического оборудования, инструмента и приспособлений для механической обработки деталей аэрокосмического производства». Исследования проводятся на кафедре «Технология машиностроения» института машиноведения и мехатроники Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева.

Литература:

1. Пат. 2433026 Российская Федерация, МПК7 В23В20/00 Способ соединения жаропрочного сплава на кобальтовой основе с керамикой на основе нитрида кремния / С.И. Пономарёв, С.В. Прокопьев, С.П. Ереско, Т.Т. Ереско / Опубл. 10.11.2011. Бюл. № 31. 7 с.

2. Пат. 93722 Российская Федерация, МПК7 В23К20/26 Установка для получения металлокерамических изделий / С.И. Пономарёв, С.П. Ереско, Т.Т. Ереско / Опубл. 10.05.2010. Бюл. № 13. 6 с.

3. Федеральная космическая программа России на 2006–2015 годы. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 635 от 22 октября 2005. — 14 с.

4. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2013621572 Российская Федерация. Атрибутивная база данных для создания технологических процессов получения деталей аэрокосмического производства диффузионной сваркой / С.И. Пономарёв, С.П. Ереско, Т.Т. Ереско // Заявл. 31.10.13, опубл. 20.01.2014. Бюл. №1.

5. Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выдвигаемых на открытый конкурс 2006 года Федеральным космическим агентством в рамках «Федеральной космической программы России на 2006–2015 годы», и федеральной целевой программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002–2006 годы)».

6. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014620691 Российская Федерация. Атрибутивная база данных технологического оборудования, инструмента и приспособлений для механической обработки деталей аэрокосмического производства / С.И. Пономарёв, Л.В. Ручкин, Н.Л. Ручкина // Заявл. 31.03.14., опубл. 20.06.2014. Бюл. № 6.

7. Пономарёв, С. И., Ереско, С. П., Ереско, Т. Т Применение базы данных для определения режимов изготовления биметаллического узла диффузионной сваркой // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. — 2017. — Т. 15, №2. — С. 89–93.

8. Пономарёв, С. И., Ереско, С. П., Ереско, Т.Т. Автоматизированная система построения технологических процессов механической обработки поверхностей свариваемых деталей // Главный механик. — 2019. — № 10 (194). — С. 39–45.

9. Пономарёв, С.И. Компьютерное моделирование технологического процесса диффузионной сварки сложных механических систем // Главный механик. — 2020. — №8 (204). — С. 31–39.

1. Pat. 2433026 Rossijskaya Federaciya, MPK7 V23V20/00 Sposob soedineniya zharoprochnogo splava na kobal»tovoj osnove s keramikoj na osnove nitrida kremniya / S.I. Ponomarev, S.V. Prokop»ev., S.P. Eresko, T.T. Eresko // opubl. 10.11.2011. Byul. № 31. 7. s.

2. Pat. 93722 Rossijskaya Federaciya, MPK7 V23K20/26 Ustanovka dlya polucheniya metallokeramicheskih izdelij / S.I. Ponomarev, S.P. Eresko, T.T. Eresko // opubl. 10.05.2010. Byul. №

13. 6. s.

3. Federal»naya kosmicheskaya programma Rossii na 2006–2015 gody. Utverzhdena postanovleniem Pravitel»stva Rossijskoj Federacii № 635 ot 22 oktyabrya 2005–14 s.

4. Svidetel»stvo o gosudarstvennoj registracii bazy dannyh №2013621572Rossijskaya Federaciya Atributivnaya baza dannyh dlya sozdaniya tekhnologicheskih processov polucheniya detalej aerokosmicheskogo proizvodstva diffuzionnoj svarkoj / S.I. Ponomarev, S.P. Eresko, T.T. Eresko // zayavl. 31.10.13 opubl. 20.01.2014. Byul. №1.

5. Perechen» nauchno-issledovatel»skih i opytno-konstruktorskih rabot, vydvigaemyh na otkrytyj konkurs 2006 goda Federal»nym kosmicheskim agentstvom v ramkah «Federal'noj kosmicheskoj programmy Rossii na 2006–2015 gody» i federal'noj celevoj programmy «Reformirovanie i razvitie oboronno-promyshlennogo kompleksa (2002–2006 gody)».

6. Svidetel»stvo o gosudarstvennoj registracii bazy dannyh № 2014620691 Rossijskaya Federaciya Atributivnaya baza dannyh tekhnologicheskogo oborudovaniya, instrumenta i prisposoblenij dlya mekhanicheskoj obrabotki detalej aerokosmicheskogo proizvodstva / S.I. Ponomarev, L.V. Ruchkin, N.L. Ruchkina. // zayavl. 31.03.14. opubl. 20.06.2014. Byul. №6.

7. Ponomarev, S. I., Eresko, S. P., Eresko, T. T Primenenie bazy dannyh dlya opredeleniya rezhimov izgotovleniya bimetallicheskogo uzla diffuzionnoj svarkoj/ Vestnik MGTU im. G.I. Nosova. 2017. T. 15. №2. S. 89–93.

8. Ponomarev, S. I., Eresko, S. P., Eresko, T.T. Avtomatizirovannaya sistema postroeniya tekhnologicheskih processov mekhanicheskoj obrabotki poverhnostej svarivaemyh detalej // ZHurnal «Glavnyj mekhanik» № 10 (194) 2019. S. 39–45.

9. Ponomarev, S.I. Komp»yuternoe modelirovanie tekhnologicheskogo processa diffuzionnoj svarki slozhnyh mekhanicheskih sistem // ZHurnal «Glavnyj mekhanik» №8 (204) 2020. S. 31–39.

В проекте долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации до 2025 г. среди основных направлений технологического развития машиностроительного комплекса указаны новые технологии обработки материалов с повышенными характеристиками (удельной твердости, продольной и поперечной жесткости и т. д.) [1–3].

В Сибирском государственном аэрокосмическом университете науки и технологий проводятся работы по исследованию возможности получения деталей, используемых в аэрокосмическом производстве, методом диффузионной сварки. Проведен обзор материалов, применяемых для изготовления деталей аэрокосмического производства зарубежными и отечественными компаниями. По результатам обзора была создана база данных материалов, применяемых для изготовления деталей аэрокосмического производства [4]. В результате проведенного анализа рассмотренного материала можно сделать вывод, что в настоящее время применение новых конструкционных материалов, в том числе керамических, для производства деталей аэрокосмического производства является наиболее перспективным.

Применение новых жаропрочных материалов, в том числе и высокотемпературной керамики, при изготовлении турбин требует решения сложных конструкторских и технологических задач. Одной из них является получение неразъемного металлокерамического узла, отвечающего всем требованиям, предъявляемым к газовой турбине.

Металлокерамический узел может быть изготовлен с использованием различных методов и средств производства. Выбор оптимального варианта, особенно для ответственных изделий, представляет собой сложную задачу. Выполнение требований к качественным показателям может отрицательно влиять на показатели себестоимости, трудоемкости и т. д. Поэтому при разработке технологического процесса изготовления ответственного узла — газовой турбины должны быть учтены все факторы и обеспечено получение заданных качественных показателей изделия при минимальных затратах труда и средств. В качестве критериев требований к получаемому узлу взяты требования из перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федеральной космической программы России на 2006–2015 гг. [5].

Для Цитирования:
Пономарев, Автоматизация технологии соединения деталей в производстве изделий аэрокосмической техники. Главный механик. 2021;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: