Вы используете устаревший браузер.
Чтобы использовать все возможности сайта, загрузите и установите один из этих браузеров:
Google ChromeOperaSafariMozilla FirefoxInternet explorer 8Internet explorer 9

ВНИМАНИЕ!

Новый адрес редакций журналов Колодезный пер., 2 А.

ООО «Издательство «Инновационное машиностроение»

КНИГИ Прайс-лист
ЖУРНАЛЫ Прайс-лист

Книги и журналы, просмотренные ранее

Все статьи автора в журнале: Башков А.А.

  1. Самоорганизация и механизм трения при резании
    Self-organization and mechanism of friction during cutting

    Номер: 2023 / 02

    Кабалдин Ю.Г. | Kabaldin Yu.G. | Башков А.А. | Bashkov A.A. | uru.40@mail.ruuru.40@mail.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Кабалдин Ю.Г.
    Kabaldin Yu.G.

    Башков А.А.
    Bashkov A.A.

    uru.40@mail.ru
    uru.40@mail.ru


    Самоорганизация и механизм трения при резании

     

    УДК 621.9:620.17: 620.19

    DOI: 10.36652/0042-4633-2023-102-2-167-173

     

    Рассмотрены закономерности трения при резании на основе подходов термодинамики и теории самоорганизации. Показано, что средний коэффициент трения при резании существенно определяется интенсивностью фазовых и структурных превращений в зоне вторичной деформации стружки, влияющих на длину контакта, усадку стружки и ее несущую способность. С позиции теории самоорганизации трение при резании следует рассматривать как запасание энергии упругой деформации в граничном слое и ее диссипацию по различным механизмам, обусловливающих изнашивание режущего инструмента и автоколебания при резании.

     


    Ключевые слова

    резание металлов, вторичная деформация, структурные изменения, пластичные структуры

    Self-organization and mechanism of friction during cutting

    The regularities of friction during cutting are considered on the basis of the approaches of thermodynamics and the theory of self-organization. It is shown that the average coefficient of friction during cutting is significantly determined by the intensity of phase and structural transformations in the zone of secondary chip deformation, which affect the contact length, chip shrinkage, and its load-bearing capacity. From the standpoint of the theory of self-organization, friction during cutting should be considered as the storage of elastic deformation energy in the boundary layer and its dissipation through various mechanisms that cause wear of the cutting tool and self-oscillations during cutting.


    Keywords

    metal cutting, secondary deformation, structural changes, plastic structures

  2. Атомно-дислокационный подход к оценке прочности и трещиностойкости твердых сплавов и покрытий при разрушении
    Atomic dislocation approach to assessment of strength and crack resistance of hard alloys and coatings at fracture

    Номер: 2024 / 07

    Кабалдин Ю.Г. | Kabaldin Yu.G. | Башков А.А. | Bashkov A.A. | uru.40@mail.ru , kicliu@mail.ruuru.40@mail.ru , kicliu@mail.ru

    Авторы статьи
    Authors

    Кабалдин Ю.Г.
    Kabaldin Yu.G.

    Башков А.А.
    Bashkov A.A.

    uru.40@mail.ru , kicliu@mail.ru
    uru.40@mail.ru , kicliu@mail.ru


    Атомно-дислокационный подход к оценке прочности и трещиностойкости твердых сплавов и покрытий при разрушении

     

    УДК 621.9

    DOI: 10.36652/0042-4633-2024-103-7-609-614

     

    Исследованы вязкость разрушения и дислокационная структура твердых сплавов и износостойких наноструктурных покрытий. Даны оценка прочности структурных элементов твердых сплавов и рекомендации по выбору твердого сплава и наноструктурного покрытия для высокопроизводительной механической обработки.

     


    Ключевые слова

    твердый сплав, дислокационная структура карбидов, прочность элементов структуры, износостойкое покрытие

    Atomic dislocation approach to assessment of strength and crack resistance of hard alloys and coatings at fracture

    The fracture toughness and dislocation structure of hard alloys and wear-resistant nanostructured coatings are studied. An assessment of the strength of structural elements of hard alloys and recommendations on the choice of hard alloy and nanostructured coating for high-performance machining are given.


    Keywords

    hard alloy, dislocation structure of carbides, strength of structural elements, wear-resistant coating

Идет загрузка
НАЗАД
Для перехода на предыдущую страницу используйте эту кнопку