Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 636046)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Вестник Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Серия "Машиностроение"

Вестник Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Серия "Машиностроение" №1 2007 (100,00 руб.)

0   0
ИздательствоМ.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана
Страниц128
ID243452
АннотацияОсвещаются вопросы по направлениям: механика силовых конструкций различного назначения; проблемы энергетики; современные проблемы технологий; фундаментальные проблемы математики, физики, механики сплошной среды и т. д.
Вестник Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Серия "Машиностроение" .— Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1990 .— 2007 .— №1 .— 128 с. : ил. — URL: https://rucont.ru/efd/243452 (дата обращения: 17.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

А., К в а ш н и н А. С. Влияние крутильных колебаний на процесс вибросверления . <...> И., В е р е т е л ь н и к А. В. Моделирование сопряженной задачи трения и теплообмена при транспирационном охлаждении лопаток газовых турбин . <...> В., Ше в и ч Ю. А. Экспериментальное исследование процессов теплообмена и гидродинамики в теплообменниках с микроканалами сложных форм. <...> Д., С и н ц о в а И. В. Исследование технологических возможностей планетарного фрезерования наружных и внутренних цилиндрических поверхностей. <...> Н., Т а х а А. А. Проектирование электрогидравлического следящего привода с неопределенными и нестационарными нагрузками на выходное звено . <...> К в а ш н и н ВЛИЯНИЕ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ПРОЦЕСС ВИБРОСВЕРЛЕНИЯ Исследовано влияние крутильных колебаний инструмента на процесс вибросверления. <...> Наиболее эффективным является вибрационное сверление, при котором в зоне крепления сверла возбуждаются осевые вибрации требуемой частоты и амплитуды. <...> Наибольшее внимание в большинстве работ по динамике вибросверления уделено моделированию продольных колебаний инструмента, так как именно продольные перемещения определяют формирование стружки, срезаемой режущими кромками. <...> В действительности же инструмент нагружен помимо продольной силы резания еще и крутящим моментом, из-за которого могут появляться и крутильные колебания. <...> Волнистость же дна отверстия вызвана связанными продольными и крутильными колебаниями сверла. <...> В работе [4] автор исследовал устойчивость продольных автоколебаний сверла при непрерывном резании; принималась полиномиальная (кубическая) зависимость осевой силы резания от толщины стружки. <...> Явление синхронизации колебаний инструмента на частоте внешнего источника колебаний (вибратора) для случая вибросверления было рассмотрено в работах [5, 9]. <...> В публикации [11] процесс вибросверления смоделирован как система с двумя степенями свободы (осевой и крутильной). <...> Модель, приведенная в работе [9], так же как и модель <...>
Вестник_МГТУ_им._Н.Э._Баумана._Серия_Машиностроение._№1_2007.pdf
Научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля Издается с 1990 г. Выходит один раз в три месяца Серия “Машиностроение” СОДЕРЖАНИЕ Динамика, прочность, надежность Г у с ь к о в А. М., В о р о н о в С. А., К в а ш н и н А. С. Влияние крутильных колебаний на процесс вибросверления . . . . . 3 Б е л к и н А. Е., О д и н ц о в О. А. Численное решение геометрически нелинейной задачи контакта автомобильной шины с твердой опорной поверхностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Т у ш е в О. Н., Б е р е з о в с к и й А. В. Чувствительность собственных значений и векторов к вариациям параметров конечно-элементных моделей конструкций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 К о м к о в К. Ф. Об использовании тензорно-нелинейных уравнений для анализа поведения пластических сред . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Энергетическое и транспортное машиностроение М о ж а р о в А. П., О с и п о в М. И. Численное моделирование теплового состояния конвективно-пленочной лопатки газовой турбины при выдуве воздуха и водяного пара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 О с и п о в М. И., В е р е т е л ь н и к А. В. Моделирование сопряженной задачи трения и теплообмена при транспирационном охлаждении лопаток газовых турбин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Б е л я к о в В. В., М о л е в Ю. И. Влияние подстилающего слоя поверхности движения на величину экскавационной осадки движителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Д и л е в с к а я Е. В., К а с ь к о в С. И., С т а н к е в и ч И. В., Ше в и ч Ю. А. Экспериментальное исследование процессов теплообмена и гидродинамики в теплообменниках с микроканалами сложных форм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Технология и технологические машины Ма л ь к о в О. В., Л и т в и н е н к о А. В., М а л ь к о в а Л. Д., С и н ц о в а И. В. Исследование технологических возможностей планетарного фрезерования наружных и внутренних цилиндрических поверхностей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Январь — март Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана
Стр.1
Моделирование процессов П о п о в Д. Н., Т а х а А. А. Проектирование электрогидравлического следящего привода с неопределенными и нестационарными нагрузками на выходное звено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Р у м я н ц е в Г. Н., П у з ы р е в С. Л. Минимизация времени пространственных разворотов доводочной ступени с двигателем глубокого регулирования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Р е ф е р а т ы статей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 CONTENTS Dinamics, Strength, Reliability G u s k o v A. M., V o r o n o v S. A., K v a s h n i n A. S. Influence of Torsion Vibrations on Process of Vibration-drilling. . . . . . 3 B e l k i n A. Y e., O d i n t s o v O. A. Numerical Solution of Geometrically Non-linear Problem of Contact of Automobile Tire with Solid Supporting Surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 T u s h e v O. N., B e r e z o v s k y A. V. Sensitivity of EigenValues and Vectors for Variations of Parameters of Finite Element Models of Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 K o m k o v K. F. On Using Tensor and Non-linear Equations for Analysis of Plastic Media Behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Power-generating & Transport Machine Building M o z h a r o v A. P., O s i p o v M. I. Numerical Simulation of Thermal State of Convective Film Blade of Gas Turbine in Blowingout of Air and Water Vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 O s i p o v M. I., V e r e t e l n i k A. V. Modeling of Conjugate Problem of Friction and Heat Exchange in Transpiration Cooling of Blades of Gas Turbines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 B e l y a k o v V. V., M o l e v Y u. I. Influence of Underlying Moving Surface on Value of Excavation Mover Draught . . . . . . . . . . . . 72 D i l e v s k a y a Y e. V., K a s k o v S. I., S t a n k e v i c h I. V., S h e v i c h Y u. A. Experimental Study of Processes of Heat Exchange and Hydro-dynamics in Heat-Exchangers with Microchannels of Complex Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Production Process Procedures & Machines M a l k o v O. V., L i t v i n e n k o A. V., M a l k o v a L. D., S i n t s o v a I. V. Study of Technological Feasibilities of Planetary Milling Outside and Inside Cylindrical Surfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Simulation of Processes P o p o v D. N., T a h a A. A. Design of Electro-hydraulic Automatic Drive with Uncertain and Non-steady Loads for Output Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 R u m y a n t s e v G. N., P u z y r y o v S. L. Minimization of Spatial Turn Time for Development Stage with Deep Adjustment Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 A b s t r a c t s of Papers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Стр.2