Технологія виготовлення деталів з алюмінійових стопів методом гарячого деформування

Л. В. Швець, К. В. Чмих, О. О. Труханська, А. А. Штуц, М. А. Колісник

Вінницький національний аграрний університет, вул. Сонячна, 3, 21008, Вінниця

Отримано: 13.05.2025; остаточний варіант - 05.12.2025. Завантажити: PDF

До оброблення металів тиском відноситься розроблена нами метода виготовлення заготівок із алюмінійових стопів гарячим деформуванням. Є багато методів гарячого виготовлення заготівок із різних матеріялів, та запропонована нами метода гарячого деформування алюмінійових стопів передбачає нагрів не тільки самого металу, а й штампів, в яких має виплавлятися заготівка під потрібний деталь. Суть методи також полягає у виготовленні різного калібру штампів в залежності від потрібного деталю, які можуть бути як симетричні, так і складні з витягнутою, зігнутою віссю, різної конфіґурації, з мінімумом відходів. Коефіцієнт витрати матеріялу за такою технологією складає 0,15–0,3.

Ключові слова: технологічний процес, деформація, термічне оброблення, деформаційне протягування, відпал, алюмінійові стопи, гладкі валки, штампи, напружено-деформований стан, пластичність.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v48/i01/0035.html

PACS: 06.60.Vz, 46.35.+z, 81.40.Ef, 81.40.Gh, 81.40.Jj, 81.40.Lm, 83.60.-a


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. J. W. Lee, H. W. Son, and S. K. Hyun, Journal of Alloys and Compounds, 774: 1081 (2019).
  2. E. Posviatenko, N. Posviatenko, R. Budyak, L. Shvets, Y. Paladiichuk, P. Aksom, I. Rybak, B. Sabadash, and V. Hryhoryshen, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5, No. 12 (95): 48 (2018).
  3. M. Pulupec and L. Shvets, Current Problems of Transport, 2019: 391 (2019).
  4. V. Matvijchuk, A. Shtuts, M. Kolisnyk, I. Kupchuk, and I. Derevenko, Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 66, No. 1: 51 (2022).
  5. A. Shtuts, M. Kolisnyk, A. Vydmysh, O. Voznyak, S. Baraban, and P. Kulakov, Key Engineering Materials, 844: 168 (2020).
  6. V. M. Mykhalevych, M. A. Kolisnyk, and A. A. Shtuts, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 47, No. 1: 57 (2025).
  7. O. Solona, I. Derevenko, and I. Kupchuk, Solid State Phenomena, 291: 110 (2019).
  8. O. L. Haydamak, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 45, No. 10: 1189 (2023).
  9. O. L. Haydamak and V. F. Hraniak, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 45, No. 12: 1485 (2023).
  10. O. Voznyak, Y. Polievoda, I. Kupchuk, O. Trukhanska, L. Shvets, and M. Zamrii, Przeglad Elektrotechniczny, 99, No. 11: 192 (2023).
  11. J. Ren, R. C. Wang, Y. Feng, C. Q. Peng, and Z. Y. Cai, Vacuum, 161: 434 (2019).
  12. E. B. Aliev, V. M. Bandura, V. M. Pryshliak, V. M. Yaropud, and O. O. Trukhanska, INMATEH–Agricultural Engineering, 54, No. 1: 95 (2018).
  13. V. M. Myhalevych, A. A. Shtuts, M. A. Kolisnyk, I. А. Zozulyak, and A. P. Jelenich, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 47, No. 6: 647 (2025).
  14. P. J. Hao, A. He, and W. Q. Sun, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18: 245 (2018).
  15. D. F. Li, D. Z. Zhang, S. D. Liu, Z. J. Shan, X. M. Zhang, Q. Wang, and S. Q. Han, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 26: 1491 (2016).