Инженерный журнал: наука и инновацииЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53688 от 17 апреля 2013 г. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Статья

Проблемы и перспективы развития гидроструйных технологий ракетно-космического машиностроения

Опубликовано: 30.08.2013

Авторы: Тарасов В.А., Галиновский А.Л.

Опубликовано в выпуске: #3(15)/2013

DOI: 10.18698/2308-6033-2013-3-636

Раздел: Машиностроение | Рубрика: Ракетно-космическая техника

Рассмотрены вопросы состояния гидроструйных технологий, перспективы их совершенствования на основе теоретических и экспериментальных исследований. Особое внимание уделено аспектам изучения характеристик физических явлений, сопровождающих процесс гидроструйной обработки материалов, а также взаимосвязям этих характеристик с технологическими параметрами. Проведен анализ экспериментальных и теоретических данных, позволивший выявить группы корреспондирующих факторов гидроструйной обработки материалов и жидкостей, а также установить малоизученные области технологических параметров, с достаточно высокой степенью вероятности являющихся перспективными для развития новых гидротехнологий. По результатам численного моделирования методом конечных элементов определены основные этапы, соответствующие последовательному развитию волновых процессов в материале преграды и на ее поверхности. Сделан акцент на перспективные инновационные направления развития исследований в области прикладных аспектов гидротехнологий - диагностику материалов и покрытий, приготовление наносуспензий, обеззараживание и активацию гидротехнологических сред и др.


Литература
[1] Барзов А.А., Галиновский А.Л., Пузаков В.С., Сидельников К.Е. Ультра-струйная технология активации жидкостей. Москва, Машиностроение-1, 2006
[2] Барсуков Г.В., Алюшин Е.Г., Шоркин В.С. Совершенствование технологии гидроабразивного резания на основе направленных вибраций материала. Наукоемкие технологии в машиностроении, 2012, № 5, с. 3-6
[3] Степанов Ю.С., Барсуков Г.В., Алюшин Е.Г. Современные технологии гидро-и гидроабразивной обработки заготовок. Наукоемкие технологии в машиностроении, 2012, № 6, с. 15-20
[4] Халилова Т.Ф. Численное моделирование сильного сжатия кавитационного пузырька. Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук, Казань, 2009, 18 с.
[5] Орленко Л.П., ред. Физика взрыва. Изд. 3-е, испр. В 2 т. Т. 2. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2004, 656 с.
[6] Бабкин А.В., Колпаков В.И., Охитин В.Н., Селиванов В.В. Численные методы в задачах физики быстропротекающих процессов. Изд. 2-е, испр. Т. 3. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, 520 с.
[7] Бреннер В.А., Жабин А.Б., Пушкарев А.Е., Щеголевский М.М. Гидроабразивное резание горных пород. Москва, Изд-во Московского государственного горного университета, 2003, 279 с.
[8] Тарасов В.А., Галиновский А.Л., Елфимов В.М. Эрозионное изнашивание обрабатываемой поверхности при циклическом нагружении потоком абразивных частиц. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008, спец. вып., с. 163-174
[9] Барзов А.А., Галиновский А.Л., Пузаков В.С. Ультраструйные технологии жидкостей и суспензий. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009, 250 с.
[10] Абашин М.И. Ускоренное определение параметров качества поверхностного слоя материала изделий по результатам воздействия на него сверхзвуковой струи жидкости. Автореф. ... дис. канд. техн. наук. Москва, 2013, 17 с.
[11] Ерухимович Ю.Э. Математическое моделирование и совершенствование метода расчета эффективности процесса резания горных пород гидроабразивным инструментом. Автореф. . дис. канд. техн. наук, Тула, 1999