+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Совершенствование технологии финишной обработки сменных многогранных пластин

Совершенствование технологии финишной обработки сменных многогранных пластин
  • Автор:

    Большаков, Герман Сергеевич

  • Шифр специальности:

    05.02.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2008

  • Место защиты:

    Пенза

  • Количество страниц:

    186 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
Основные условные обозначения принятые в работе 
1.2 Финишная объемная обработка сменных многогранных пластин



Содержание

Основные условные обозначения принятые в работе


Введение

1 Состояние вопроса


1.1 Анализ условий эксплуатации и способы повышения прочности сменных многогранных пластин

1.2 Финишная объемная обработка сменных многогранных пластин

1.3 Методы оптимизации параметров и повышения качества технологических систем

1.4 Цель и задачи исследования

2 Технология объемной вибрационной обработки сменных


многогранных пластин и моделирование процессов их взаимодействия с гранулами обрабатывающей среды
2.1 Технология объемной вибрационной обработки СМП
2.2 Компьютерное моделирование процесса вибрационной обработки сменных многогранных пластин
2.3 Разработка математической модели процесса вибрационной обработки СМП
2.4 Модель единичного взаимодействия абразивного зерна с обрабатываемой поверхностью
Выводы
3 Моделирование процесса работы инструмента, прошедшего
объемную обработку
3.1 Влияние микрогеометрии рабочих поверхностей режущих пластин на характеристики процесса резания
3.2 Влияние радиуса округления режущей кромки инструмента на характеристики процесса резания
3.3 Модель работы инструмента с переменными параметрами радиуса округления режущей кромки и шероховатости поверхностей
3.4 Определение напряженного состояния инструмента
Выводы
4 Оптимизация параметров вибрационной обработки сменных многогранных пластин
4.1 Постановка задачи оптимизации
4.2 Разработка автоматизированной сервисной информационновычислительной системы
4.3 Примеры определения оптимальных параметров вибрационной обработки для конкретных задач
Выводы
5 Экспериментальные исследования вибрационной обработки сменных многогранных пластин
5.1 Экспериментальные исследования влияния технологических факторов вибрационной обработки на качественные характеристики режущего инструмента
5.2 Экспериментальные исследования влияния объемной вибрационной обработки режущего инструмента на характеристики процесса его работы135
5.3 Определение рациональных областей использования технологии виброобработки СМП
Выводы
Выводы по работе
Список использованных источников
Приложение А Акт внедрения результатов научно-исследовательской работы
Приложение Б Листинг исходных текстов программных модулей сервисной информационной системы

Основные условные обозначения принятые в работе
Ы— общее число соударений абразивных гранул с обрабатываемой деталью, происходящих в единицу времени;
- число соударений абразивных гранул с обрабатываемой деталью, происходящих в единицу времени, с кромками обрабатываемой СМП;
А/р - число соударений абразивных гранул с обрабатываемой деталью, происходящих в единицу времени, с плоскими гранями обрабатываемой СМП;
Р — среднее значение силы соударений обрабатываемой детали с абразивными гранулами;
А - амплитуда колебаний рабочей камеры;
т - масса СМП;
/- частота колебаний рабочей камеры;
/Игр - масса абразивной гранулы;
у - выход процесса, подлежащий изучению;
М{у} — истинное изменение выходного параметра в логарифмическом масштабе;
X; - логарифмы исследуемых факторов;
х,- - значение фактора в натуральных единицах;
х; таХ, х, т!п - значение верхнего и нижнего уровней фактора в натуральных единицах;
Л х,— интервал варьирования исследуемых факторов;
/ - критерий Стьюдента;
Я{у}-ошибка эксперимента;
|3;у - сумма всех коэффициентов регрессии;
НУ- твердость материала СМП по Виккерсу;
/<от„ - площадь отпечатка;

характеристик. Затем с помощью специальных оптимизационных методов (например, симплекс-метода) молено скорректировать значения независимых переменных и продолжить серию экспериментов.
Другой способ проведения оптимизационных исследований -применение упрощенного математического представления системы, т.е. модели. Применение моделей обусловлено тем, что эксперименты с различными системами обычно требуют больших затрат времени и средств.
В общем представлении, структура модели включает основные уравнения материальных и энергетических балансов, соотношения, связанные с проектными решениями, а так же уравнения, описывающие физические процессы, протекающие в системе. Эти уравнения обычно дополняются неравенствами, которые определяют область допустимых значений независимых переменных, определяют требования, накладываемые на верхние или нижние границы изменения характеристик функционирования системы, и устанавливают лимиты имеющихся ресурсов.
Все задачи оптимизации можно рассматривать как задачи минимизации вещественной функции /(х) (целевая функция) N - мерного векторного аргумента х = (х,,х2
сверху и снизу, т.е. х,И > х,- > 41) Оптимизационные задачи, содержащие только линейные функции вектора непрерывных переменных х, называются задачами линейного программирования [54]. Задачи с нелинейной целевой функцией и линейными ограничениями называются задачами нелинейного программирования [54].
Многомерные методы, реализующие процедуру поиска оптимума на основе вычисления целевой функции делятся на эвристические (реализующие алгоритм оптимизации с помощью интуитивных геометрических представлений и обеспечивающие получение частных

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.231, запросов: 967