Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Совершенствование технологии изготовления и ремонта прессовых соединений со свернутыми втулками с применением методов поверхностного пластического деформирования

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Область применения процессов дорнования отверстий и ротационного раскатывания свернутых втулок ограничивается в основном тонкостенными и особо тонкостенными 5 деталями, имеющими отношение наружного и внутреннего диаметров d^dj <1,2. Увеличение толщины стенки приводит к снижению эффективности запрессовки, увеличению трудоемкости свертывания втулок. Относительная длина втулок L/d2 принимается… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Обзор методов обработки отверстий поверхностным пластическим деформированием (ППД)
    • 1. 1. Развитие и современное состояние ППД
    • 1. 2. Технология изготовления прессовых соединений со свернутыми втулками
    • 1. 3. Применение методов ППД для создания прессовых соединений со свернутыми втулками
      • 1. 3. 1. Дорнование отверстий
      • 1. 3. 2. Ротационное раскатывание отверстий
      • 1. 3. 3. Область применения методов ППД для изготовления соединений со свернутыми втулками
    • 1. 4. Физико — механическое состояние и эксплуатационные свойства деталей
    • 1. 5. Выводы
    • 1. 6. Цели и задачи
  • 2. Формообразование соединений со свернутыми втулками
    • 2. 1. Метод статического дорнования отверстий
      • 2. 1. 1. Напряженно-деформированное состояние деталей при дорновании свернутых втулок
      • 2. 1. 2. Натяг в прессовом соединении, образованном при дорновании втулки
      • 2. 1. 3. Влияние шероховатости сопрягаемых поверхностей на качество запрессовки
      • 2. 1. 4. Контактное давление в прессовом соединении после прохода дорна
      • 2. 1. 5. Условие отсутствия пластической деформации металла на поверхности отверстия обоймы
    • 2. 2. Метод ротационного раскатывания
      • 2. 2. 1. Сущность ротационного раскатывания (дорнования)
      • 2. 2. 2. Основные геометрические параметры ротационного дорна — раскатника
    • 2. 3. Выводы
  • 3. Точность и качество соединений, образованных методом дорнования втулок
    • 3. 1. Упругие перемещения в деталях соединения после прохода дорна
    • 3. 2. Точность обработки отверстий свернутых втулок
    • 3. 3. Оценка качества соединений со свернутыми втулками
    • 3. 4. Выводы
  • 4. Методика экспериментальных исследований
    • 4. 1. Общие положения
    • 4. 2. Формообразование свернутых втулок изгибом листовой заготовки
    • 4. 3. Геометрия заготовок втулок с волнообразным профилем поперечного сечения
    • 4. 4. Методика автоматизированного расчета геометрических параметров заготовки
    • 4. 5. Технологическая оснастка для ротационного раскатывания отверстий
    • 4. 6. Технологическая оснастка для дорнования отверстий и распрессовки деталей сборочных соединений
    • 4. 7. Приспособление для исследований моментов сцепления сопрягаемых деталей
    • 4. 8. Методика исследования окружных деформаций в боковом стыке свернутых втулок
    • 4. 9. Методика исследования эксплуатационных свойств соединений со свернутыми втулками
      • 4. 9. 1. Тип соединения «втулка-ступица»
      • 4. 9. 2. Тип соединения «вал — втулка-ступица»
  • 5. Экспериментальные исследования деформаций и напряжений при пластическом деформировании свернутых втулок
    • 5. 1. Остаточные напряжения в стенке свернутой втулки
    • 5. 2. Окружные деформации в стыке свернутой втулки
    • 5. 3. Упругие деформации и точность обработки отверстий
    • 5. 4. Сила дорнования отверстий свернутых втулок, запрессованных в обойму
    • 5. 5. Выводы
  • 6. Эксплуатационные свойства соединений со свернутыми втулками
    • 6. 1. Качество поверхности отверстий свернутых втулок
      • 6. 1. 1. Шероховатость обработанных поверхностей
    • 6. 2. Прочность сцепления деталей соединения типа втулка — ступица"
    • 6. 3. Конструкции соединений со свернутыми втулками, полученные методом ротационного раскатывания
    • 6. 4. Прочность сцепления деталей соединения типа вал — втулка — ступица"
    • 6. 5. Рекомендации по выбору методов ППД для создания прессовых соединений со свернутыми втулками
    • 6. 6. Выводы
  • 7. Автоматизированное проектирование соединений со свернутыми втулками
    • 7. 1. Проектирование заготовок свернутых втулок
      • 7. 1. 1. Общие требования кзаготовкам
      • 7. 1. 2. Сортамент проката для изготовления свернутых втулок
      • 7. 1. 3. Определение толщины полуфабриката для проектирования соединений со свернутыми втулками
      • 7. 1. 4. Определение допустимого интервала значений относительных натягов дорнования отверстий
        • 7. 1. 4. 1. Минимальный натяг дорнования
        • 7. 1. 4. 2. Максимальный натяг дорнования
      • 7. 1. 5. Уточнение интервала натягов дорнования в зависимости от требований к точности обработанных отверстий
      • 7. 1. 6. Определение ширины полуфабриката
      • 7. 1. 7. Определение длины развертки полуфабриката
      • 7. 1. 8. Профилирование заготовок с волнообразным поперечным профилем
    • 7. 2. Проектирование инструмента

Совершенствование технологии изготовления и ремонта прессовых соединений со свернутыми втулками с применением методов поверхностного пластического деформирования (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Непрерывно возрастающие требования к качеству выпускаемых машин и приборов связаны с необходимостью повышения их точности и надежности, производительности и коэффициента полезного действия, которые в значительной мере определяются эксплуатационными требованниям к деталям и узлам (износостойкость и коэффициент трения, усталостная прочность, коррозийная стойкость, контактная жесткость, прочность сопряжений, плотность соединений и др.). Многочисленные исследования показали, что до 80% случаев выхода из строя машин при эксплуатации происходит из — за износа в сопряженных узлах трения [30].

Эксплуатационные свойства деталей и узлов машин существенно зависят от качества их сопрягающихся поверхностей и поверхностного слоя, которые определяются геометрическими (макроотклонение, волнистость, шероховатость) и физико — механическими (микротвердость, остаточные напряжения, структура) характеристиками. Эти параметры зависят от технологии обработки, в процессе которой создается необходимая форма деталей с заданной точностью.

Широкие возможности применения метода пластического деформирования определяются не только условиями обеспечения высокой производительности, но и созданием поверхностей с оптимальной несущей способностью. Вследствие поверхностного пластического деформирования металла калибрующим инструментом эти методы позволяют получить при обработке качественную поверхность, точные формы и размер деталей, а также упрочненные поверхностные слои [96, 97, 98].

Из многочисленных методов пластичекого деформирования в данной работе рассматриваются технлогические процессы обработки отверстий свернутых втулок в обойме (ступице) дорнованием и ротационным раскатыванием. Эти методы предназначены для образования прессовых соединений, широко применяемых в машиностроении при изготовлении подшипников скольжения, направляющих элементов в конструкциях оборудования и оснастки.

Заготовками доя свернутых втулок служит листовой (полосовой) прокат, наиболее дешевый из всех видов заготовок, применяемых для изготовления втулок. Подготовленную полосу металла предварительно сворачивают в кольцо и устанавливают в обойму (ступицу). Затем отверстие свернутой втулки подвергают пластической деформации по всему сечению с образованием плотного бокового стыка и радиального натяга в деталях соединения.

По сравнению с обычными свернутые втулки позволяют существенно (в 2 -17 раз) сократить трудоемкость их изготовления и отходы металла в стружку (коэффициент использования металла до 0,98) [43,44]. Кроме того, появляется возможность широкого применения биметаллической ленты с высокими антифрикционными свойствами рабочей поверхности, особенно при выполнении ремонтных работ для замены изношенных втулок новыми.

Область применения процессов дорнования отверстий и ротационного раскатывания свернутых втулок ограничивается в основном тонкостенными и особо тонкостенными 5 деталями, имеющими отношение наружного и внутреннего диаметров d^dj <1,2. Увеличение толщины стенки приводит к снижению эффективности запрессовки, увеличению трудоемкости свертывания втулок. Относительная длина втулок L/d2 принимается до 10 [46, 50]. Точность отверстий свернутых втулок после обработки ППД может достигать 9−7 квалитетов [3, 64], а шероховатость обработанной поверхности — Rz <0,25 мкм. В результате деформационного упрочнения обработанные в обойме (ступице) втулки имеют повышенную прочность, износостойкость, улучшенное качество стыка соединения.

Применение свернутых втулок позволяет создавать прессовые соединения высокой надежности, имеющие повышенные показатели сцепления сопряженных поверхностей при сравнительно невысоких требоваиях к сопрягаемым поверхностям соединяемых деталей. Полченные соединения имеют высокую ремонтопригодность благодаря возможности замены изношенной пластины новой в условиях обычных мастерских.

В настоящее время технология изготовления прессовых соединений со свернутыми втулками не имеет достаточно апробированной научной и методической базы. В частности, не исследовано напряженнодеформированное состояние материалов деталей в процессе и после обработки, не отработана методика проектирования процесса с учетом требованиям к прочности и точности соединений. Поэтому в настоящей работе была поставлена задача разработки наиболее рациональных технологий на основе методов ППД для создания прессовых соединений, отвечающих с заданной надежностью эксплуатационным требованиям. 6.

Заключение

.

В выполненной работе исследованы технологические процессы пластического деформирования свернутых втулок, запрессованных в обойму, с применением методов дорнования и ротационного раскатывания отверстий. Разработанная технология и проведенные исследования позволили получить новые сведения о закономерностях и механизме процесса, научно обосновать методику расчета технологических параметров и их практическое использование.

На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследований могут быть сделаны следующие выводы:

1. Наибольшее влияние на прочность полученного соединения оказывают геометрические размеры сопрягаемых деталей и физико — механические свойства их материалов, качество подготовки сопрягаемых поверхностей и натяга дорнования или раскатывания.

2. В процессе дорнования в обрабатываемом соединении возникает натяг, величина которого зависит от упругих сил, возникающих в составляющих это соединение деталях. Во многих случаях этот натяг превосходит натяги большинства стандартных прессовых посадок.

3. На величину образующегося в процессе дорнования отверстий натяга в соединении влияют геометрия дорна, натяг дорнования, толщины стенок обоймы и втулки.

4. Выявлено, что наибольшее влияние на величину контактного давления на поверхности сопряжения деталей соединения оказывают натяг дорнования и соотношение толщин стенок обоймы и заготовки.

5. Установлено, что в процессе обработки отверстий свернутых втулок натяги дорнования должны находиться в интервале, обеспечиваемом требуемое качество сборки. Минимальный натяг дорнования определяется условиями обязательного пластического деформирования втулки по всей толщине ее стенки. Увеличение натяга дорнования возможно до появления пластических деформаций на поверхности отверстия обоймы или до раскрытия бокового стыка свернутой втулки.

6. Определены вероятностные зависимости точности обработанных дорнованием отверстий от различных факторов. Наибольшее влияние на точность оказывает нестабильность натяга дорнования. С ростом толщины стенки заготовки точность обработки возрастает.

7. Установлено что остаточные напряжения в стенке свернутой втулки уменьшаются с ростом натягов дорнования. Посадка втулки в обойму с натягом позволяет снизить уровень остаточных напряжений, которые при малых натягах дорнования могут вообще исчезнуть. Посадка втулки в обойму с натягом способствует уплотнению стыка и повышению качества соединения.

8. С целью интенсификации окружного течения металла и повышения качества соединения следует применять стыки непрямолинейной формы (например, винтовые) и скошен.

132 ные кромки. При определенных условиях площадь контакта боковых поверхностей стыка практически может быть доведена до максимально возможной, определяемой толщиной стенки.

9. Экспериментально подтверждена зависимость упругих деформаций втулки от физико — механических свойств ее материала, натяга дорнования и геометрии дорна. Установлено влияние натягов посадки втулки в корпус на упругие деформации после прохода дорна.

10. По ходу экспериментальных исследований зафиксировано проявление технологической наследственности свойств заготовок, выразившееся в специфичности формирования размеров и законов их рассеяния. Для повышения точности отверстий свернутых втулок дорнованием применяют заготовоки повышенной точности.

11. В процессе дорнования и ротационного раскатывания повышается точность и уменьшается шероховатость отверстий с ростом натяга дорнования. Имеет место общее упрочнение металла по сравнению с исходной прочностью и местное увеличение твердости в приповерхностном слое.

12. Экспериментально установлено влияние шва свернутой втулки на силу дорнования. При открытом стыке энергетические затраты на осуществление процесса обычно ниже, чем в случае обработки цельных заготовок. С увеличением натяга запрессовки втулок в корпус сила дорнования возрастает, поэтому в конечном итоге дорнование свернутых и цельных втулок по силовым показателям становится неразличимым.

13. Установленно что для свернутых втулок с волнообразным профилем требуется дополнительная сила на разгиб спрофилированной заготовки, в связи с чем общее усилие дорнования резко возрастает особенно при малых натягах. Экспериментальные исследования позволили ввести уточнение в аналитическое выражение для расчета силы дорнования.

14. Прочность сцепления свернутых втулок с корпусом практически не уступает прочности соединений с цельными втулками при условии, что боковой стык свернутых втулок в процессе дорнования отверстий остается закрытым. Прочность сцепления увеличивается с ростом натяга дорнования. Наибольшую стабильность по прочности сцепления имеют втулки с волнообразным поперечным профилем.

15. Анализ показывает высокую экономическую эффективность разработанной технологии.

Внедрение в ГСКБ А.О. «РСМ» нового процесса образования прессового соединения с свернутыми втулками дает уменьшение расхода металла и снижение трудоемкости с общей экономической эффективностью около 25 тыс. рублей.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Г. Износостойкость плоских поверхностей, упрочненных шариковыми головками. // Станки и инструмент, -1965. -№ 2.
  2. Т.А. Экспериментальный анализ. М.: Машиностроение, 1991. — 272 с.
  3. В.М. Технология обкатки крупных деталей роликами. М.: Машиностроение, 1975−160 с.
  4. И.А. Остаточные напряжения. М.: Машгиз, — 1963.- 232 с .
  5. И.И. Болонкина и др. Точность и производственный контроль в машиностроении: Справочник /И.И. Болонкина, А. К. Кутай, Б. М. Сорочкин, Б. А. Тайц.- J1.: Машиностроение, -1983, — 368 с.
  6. М.А. Упрочнение деталей машин.-М.: Машиностроение,-1968. 196 с.
  7. БиликШ.М. Макрогеометрия деталей машин.-М.: МАШГИЗ, -1962.- 273 с.
  8. К.Н. Богоявленский и др. Обработка цветных металлов и сплавов давлением /К.Н. Богоявленский, В. В. Жолобов, В. И. Дергачев и др.- М.: Металлургиэдат,-1964.-564 с.
  9. Н.П. Теория обработки металлов давлением. М.: Металлургия, 1978, 360 с.
  10. Гун Г. Я. и др. Пластическое формоизменение металлов. / Гун Г. Я., Полухин П. И., ПолухинВ.П., ПрудковскийБ.А.- М.: Металлургия, 1968.-416 с.
  11. Грудев А.П.и др. Трение и смазки при обработке металлов давлением / Грудев А. П., ЗильбертЮ.В., Тилик В. Т. М.: Металлургия, -1982. — 312 с.
  12. С.И. Пластическая деформация металлов, Т.П. Металлургиздат, -1961.- 320с.
  13. С.И. Теория обработки металлов давлением. -М.: Металлургиздат, 1947. -245с.
  14. А.А., Исаев А. Н. Автоматизированное проектирование параметров технологических процессов объемного дорнования. Рекомендации Ростов-на-Дону, ЗИПК Мин-сельхозмаша, -1988.- 34с.
  15. Р.С., Овчинский В. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. М., «Наука», 1970.
  16. Г. Д. Определение напряжений в пластической области по распределению твердости, — М. Машиностроение, -1971, — 199 с.
  17. М.А., Сатель Э. А. Технологические способы повышения долговечности машин, — М. Машиностроение, -1969.-400 с.134
  18. А.Н. Ошибка измерений физических величин. — Л.: «Наука», -1974. -351с.
  19. Ю.П. и др. Приспособление для дорнования отверстий колеблющимся дорном/Зимин Ю.П., Пятин Е. Е., Малеванный А. И. Труды НПИ. Новочеркасск, -1971. -225с.
  20. А.Н., Лебедев А. Р., Лесняк С. В. «Исследование геометрических параметров ротационных дорнов» //Сборник научных трудов. Инструментообеспечение и современные технологии в технике и медицине. Росгов-на-Дону 1997 г.
  21. А.А., Огибалов П. М. Упругопластические деформации полых цилиндров,-М.: Издательство Моск. универс., -1960. 224 с.
  22. Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям.- М.: Наука, -1976.- 546 с.
  23. В.И., Леонтьев В. И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов.- М.: Машиностроение, -1985.- 224 с.
  24. Кроха В А. Упрочнение материалов при холодной пластической деформации. Справочник, — М.: Машиностроение,-1980.- 157.С.
  25. Е. Г. Сидоренко В.А. Чистовая ротационная обработка поверхностей.-Минск, «Вышэйш. школа», -1968, — 364 с.
  26. И.В., Виноградова И. Э. Коэффициенты трения: Справочное пособие.-М.: МАШГИЗ, -1962.-220 с.
  27. Н.М. Разработка технологических процессов обработки деталей на станках с помощью ЭВМ. М.: Машиностроение, -1976.- 288 с.
  28. Е.Г., Сидоренко В А. Чистовая и упрочняющая ротационная обработка поверхностей.Минск. «Высшая школа», -1968. -325 с.
  29. Е.Г., Лобачевский И. С. Ротационное дорнование. Минск, Изд. АН БССР, -1959. -428с.
  30. Н. А. Конструкции инструментов для тонкого пластического деформирования // Станки и инструмент -1962 .-№ 4. -сЗ-50.
  31. А.Б. Исследование влияния чистоты посадочных поверхностей на прочность прессовых посадок. В сб. «Качество поверхности деталей машин». М. — Л., Машгиз, -1950. -245с.135
  32. И.В. Повышения прочности стальных деталей обкаткой роликами. ИТЭ-ИН, -1948. -340с.
  33. И.В. и др. Методы поверхностного упрочнения деталей машин. -М.: Маш-гиз, -1949. -258с.
  34. С .В., Исаев А. Н. Моделирование процесса ротационной обработки отверстия на ЭВМ. Материалы XIIнаучно-технической конференции. 1998 с. 68−69.
  35. С.В., Исаев А. Н. Исследование геометрии контактной поверхности ротационного дорна с цилиндрическим отверстием. 1998 с. 54 55.
  36. С.В., Исаев А.Н.Технологические расчеты размеров заготовок свернутых втулок под ротационное дорнование. 1998 с. 55 -56.
  37. В.П. Дорнование отверстий в длинных втулках и гильзах.-16 М.: НИИ-Автопром, 1967.-110 с.
  38. В.П. Дорнование отверстий с большими натягами.-М.: ЦНИИ- ТЭИт-ракторосельмаш, 1971.-72 с.
  39. Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести, — М. Машиностроение,-1968.-400 с.
  40. В.П. Эффективная технология изготовления полых цилиндров,— М.: Машиностроение, 1980,-248 с.
  41. Металлы. Методы механических и технологических испытаний / Сборник стандартов.- М.: Из-во комитета стандартов, мер и измерительных приборов, -1970.- 303 с.
  42. В.М., МурзинЮ.П. Упрочняюще калибрующая обработка отверстий в условиях совместного вращения дорна и детали. — В сб. «Размерно — чистовая и упрочняющая обработка поверхностным деформированием «. М., -1968. -340с.
  43. В.М., Карелин B.C. Чистовая обработка отверстий колеблющимся дорном. В сб. «Алмазно — абразивная обработка Пермь, -1970. -230с.
  44. В .П., Попов А. А. Обработка втулок дорнованием. В сб.: «Размерно -чистовая и упрчняющая обработка холодным пластическим деформированием «. М.: -1968. -240с.
  45. И.И., Чудинов А. В. Упрочнение поверхностного слоя стальных закаленных и шлифовальных деталей пластическим деформированием. В сб.: «Упрочняюще -калибрующие и формообразующие методы обработки деталей «. Ростов-н/Д, -1970. -325с.
  46. М.А. Использование для прессовых соединений машин и механизмов свернутых втулок //ТИ, серия «Машиностроение», № 12, Тбилиси, ГрузНИИНТИ, 1982,4 с.
  47. О.Б. и др. Улучшение качества стыка свернутых втулок. /О.Б. Миндрул, П. Н. Куксов, В. А. Шелковников АНИТИМ, Барнаул: Алт. кн. из во, 1973, с. 34−37.
  48. П.Ф., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений.-Л.: Энер-гоатомиздат, 1991.-304 с.
  49. Л.Г. Упрочение и отделка поверхностным пластическим деформированием: Справочник. М: Машиностроение, -1987.- 328 с.
  50. П.И. и др. Обработка металлов давлением в машиностроении /П.И. Полу-хин, В. А. Тюрин П.И. Давидков Д. Н. Витанов. М.: Машиностроение- София: Техника,-1983. — 279 с.
  51. Д.Д. Отделочно упрочняющая обработка поверхностным пластическим деформированием.- М.: Машиностроение, -1978.- 158 с.
  52. А.В. Подзей и др. Технологические остаточные напряжения /А.В. Подзей, А. И. Сулима, М. И. Евстигнеев, Г. З. Серебренников.-М.: Машиностроение, 1973.-216 с.
  53. Ю.Г. и др. Объемное дорнование отверстий /Ю.Г. Проскуряков, В. Н. Романов, А. Н. Исаев М.: Машиностроение, 1984.- 224 с.
  54. Ю.Г. Чистовая обработка деталей пластическим деформированием. // Ю. Г. Проскуряков, А. Н. Осколков, Б. Г. Шаповалов, И. К. Усиков Барнаул: Алт. кн. изд -во, 1973, с. 34 — 37.
  55. Ю.Г. Дорнование цилиндрических отверстий с большими натягами.-Из-во Ростовского университета, -1982.- 168 с.
  56. Ю.Г. и др. Качество обработанных дорнованием втулок /Ю.Г. Проскуряков, М. А. Миканадзе Тр. Грузинского политехнического института. Тбилиси: ГПИ, 1983. с 44 46.
  57. Ю.Г. и др. Новая технология изготовления свернутых втулок//Ю.Г. Проскуряков, М. А. Миканадзе Машиностроитель. № 7. с 24.
  58. Ю.Г. и др. Эксплуатационные свойства свернутых втулок, обработанных дорнованием //Ю.Г. Проскуряков, М. А. Миканадзе Вестник машиностроения. 1983. с 44 46.
  59. Ю.Г. Новая технология обработки втулок совместным дорнованием и редуцированием. //Ю.Г. Проскуряков, Ю. К. Коваленко -Вестник машиностроения, 1977, № 3, с. 35 38.
  60. Ю.Г. Новые схемы дорнования. //Ю.Г. Проскуряков, В. Н. Романов, А. Н. Исаев-Машиностроитель, № 7, 1980, с. 19.137
  61. Ю.Г. Проскуряков и др. Приспособления для бескопирной обработки эксцентричных и фасонных профилей /Ю.Г. Проскуряков, А. Н. Исаев, Ф. Ф. Валяев.- ЦНТИ, Ростов-на-Дону, 1971, № 257, 6 с.
  62. Ю.Г. Тяговое усилие и деформации при дорновании запрессованных втулок /Ю.Г. Проскуряков, А. И. Осколков, В. М. Роговой ГАНИТИМ, Барнаул: Алт. кн. из -во, 1973, с. 45 — 52.
  63. Ю.Г. Технология упрочняюще калибрующей и формообразующей обработки металлов. -М.: Машиностроение, -1971. -230с.
  64. Ю.Г. Выбор рациональной формы дорна для обработки цилиндриче-ких отверстий. В сб.: «Повышение стойкости горного оборудования». Металлургиздат, -1955. -320с.
  65. Ю.Г. и др. Прессовые соединения. Технология изготовления и ремонт / Ю. Г. Проскуряков, А. И. Осколков, В. М. Роговой, П. Н. Куксов, О. Б. Миндрул Барнаул: Алт. кн. изд- во, 1977, -112 с.
  66. Проскуряков Ю. Г, Позднякова И. В. Остаточные напряжения в деталях, обработанных дорнованием В сб.: «Современные способы и технология обработки деталей упрочняюще — калибрующими инструментами». Челябинск, -1962. — 234с.
  67. Ю.Г. Остаточные напряжения и точность деталей, обработанных дорнованием/Ю.Г. Проскуряков, А. Н. Исаев, Л. В. Попов, Ф. Ф. Валяев Вестник машиностроения, 1973, № 7, с. 57 — 60.
  68. Ю.Г. Оценка качества прессовых соединений, обработанных дорнованием /Ю.Г. Проскуряков, Ю. М. Голубев, В. М. Роговой, В. И. Эпштейн. //Вестникмашиностроения. 1974, № 3. с. 77−79.
  69. Ю.Г. Управление деформациями и точностью при свободном дорновании //Ю.Г. Проскуряков, В. Н. Романов, А. Н. Исаев, Станки и инструмент, 1980, № 8, с. 30 — 32.
  70. Ю.Г. и др. Чистовая обработка деталей пластическим деформированием/Проскуряков Ю.Г., Осколков А. И., Шаповалов Б. Г., Усиков К. И. -Барнаул. -1969. -320с.
  71. Е.Е. Кинематика процесса обработки отверстий колеблющимся дорном. В сб.: «Исследование технологических процессов упрочняюще — калибрующей и формообразующей обработки металлов «. Ростов-на-Дону, -1970. -345с.
  72. Н.И. и др. Пластинирование деталей машин, — Л., Машиностроение,-1987 -224 с.
  73. Смирнов Аляев Г. А. Механические основы пластической деформации. -Л. Машиностроение,-1968- 271 с.
  74. В.П. Математический аппарат инженера. -Киев: Техника, -1977. 766 с.
  75. В.В. Теория пластичности.-М.: Высшая школа, — 1969.-33 -608 с.
  76. М.В., Попов Е. А. Теория обработки металлов давлением. М.: Машиностроение, -1971 — 434 с.
  77. Смирнов Аляев Г. А., Чикидовский В. П. Экспериментальные исследования в обработке металлов давлением.-Л.: Машиностроение, -1976.-400 с.
  78. Д.Н. и др. Надежность машин /Д.Н. Решетов. А. С. Иванов, В. З. Фадеев. -М.: Высш. шк, 1988.- 238 с.
  79. В.П. Справочник по холодной штамповке.-Л., 1979, 520 с.
  80. Е.П. Инженерные методы расчета усилий при обработке металлов давлением,— М.: МАШГИЗ,-1955.-280 с.
  81. П.С., Неумоин А. И. Торовый накатной инструмент. -ЛНИИ ЦНИАТЭ-Строймаш, № 83.-1968.-с. 15−35.
  82. П.С. Разработка и исследование процесса размерно чистовой и упрочняющей обработки ротационным протягиванием. Диссертация на соискание ученой степени к. т. н. Могилев, — 1969.
  83. Л.А. Теория и расчеты процессов холодной штамповки. -Л. Машиностроение, -1964.-375 с.
  84. Ю.Г. Инструмент для чистовой обработки металлов давлением. Л.-.Машиностроение, -1970 — 248 с.
  85. Ю.Г. Влияние чистовой обработки давлением на некоторые эксплуатационные свойства деталей машин и приборов. Вестник машиностроения, -1963. -№ 7. -с. 23−28.
  86. Ю.Г. Технология финишной обработки давлением: Справочник. -СПб.: Политехника, 1998.-414 е.: ил.
  87. Horger O.J. Stressing Axles and other Railroad Equipment by Cold Rolling. 1946.
  88. A., Neumann H. «Fertigung. undBetrieb», Bd. 11, № 6, 1961, s. 371−376.
  89. Rollieren. «Werkstatt und Betrieb», Bd. 97, № 11, 1964.2
Заполнить форму текущей работой