Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Никитина, И. П. | - |
dc.contributor.author | Поляков, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Воронин, Д. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T09:36:12Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T09:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4281 | - |
dc.description | Никитина И. П. Симуляция термодеформационного поведения двусторонних торцешлифовальных станков / И. П. Никитина, А. Н. Поляков, Д. Г. Воронин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2022. - № 1. - С. 90–101. | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе представлен результат моделирования термодеформационного поведения несущей системы двустороннего торцешлифовального станка, рассмотренного для двух режимов его работы: на холостом и рабочих ходах. В качестве основных источников тепла рассматривались шпиндельные подшипники, тепловые потоки от смазочно-охлаждающей жидкости, тепловые потоки от двигателей. Предварительные значения тепловых и конвективных потоков назначались по известным методикам, применяемых в инженерных расчётах станков. Уточнение значений тепловых и конвективных потоков осуществлялось по результатам экспериментальных значений температур и температурных перемещений. В тепловой модели конвективный теплообмен был назначен для 450 поверхностей. Тепловые потоки были назначены для 161 поверхности. Симуляция проводилась в Ansys для 6 часов работы станка. В качестве типового конечного элемента в Ansys использован десятиузловой элемент Solid227. Задача термоупругости решалась в связанной постановке. Погрешность моделирования тепловых процессов не превысила 0,5 С, погрешность моделирования температурных перемещений не превысила 5 мкм. Результаты компьютерного моделирования подтвердили характерные для данной гаммы станков относительные экспериментальные положения левого и правого шлифовальных кругов. На холостом ходу взаимное положение шлифовальных кругов представляло состояние «внизу шире», а на рабочем ходу было зафиксировано состояние «внизу уже». Представлены иллюстрации сеточной модели и контурные графики для температурного поля и температурных перемещений несущей системы станка для двух режимов его работы. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | торцешлифовальные станки | ru_RU |
dc.subject | температурные деформации | ru_RU |
dc.subject | теплоустойчивость | ru_RU |
dc.subject | повышение точности | ru_RU |
dc.subject | методики | ru_RU |
dc.title | Симуляция термодеформационного поведения двусторонних торцешлифовальных станков | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2022 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. Никитина.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.