РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ШВА
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ МНОГОПРОХОДНОЙ
СВАРКИ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ ПО УЗКОМУ
ЗАЗОРУ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ
Военной доктриной Российской Федерации предусматривается дальнейшее повышение эффективности функционирования системы эксплуатации и ремонта вооружения, военной и специальной техники. На настоящий момент актуальной задачей является создание современной специальной техники нового поколения, требования к техническим характеристикам и эксплуатационной надежности которой предопределяют применение специальных высокопрочных сталей. При изготовлении корпусных конструкций, обеспечивающих защищенность, огневую мощь и подвижность такой техники исключительное внимание уделяется сварке, занимающей до 50 % от всего объема работ.
Развитие методов сварки корпусных конструкций из высокопрочной стали протекало с последовательной заменой ручной сварки штучными электродами на механизированную сварку под флюсом, а впоследствии более маневренной автоматической и механизированной сваркой в защитных газах. Вместе с тем к настоящему времени подобные технологии сварки достигли своей максимальной производительности, поэтому их дальнейшее перспективное совершенствование может быть основано на расширении использования одно- и многодуговой сварки по узкому зазору. Естественно, подобные усовершенствования не должны привести к ухудшению качества сварных соединений. Однако применение подобных инноваций сдерживается отсутствием достаточных данных об условиях, при которых обеспечивается приемлемое качество и минимизируется вероятность возникновения дефектов сварных соединений.
В этой связи, для решения проблемы повышения производительности сварочных работ и обеспечения стабильно высокого качества соединений необходимо дальнейшее развитие теории формирования сварных соединений при многодуговой многопроходной сварке в защитных газах по узкому зазору, которая позволит сформулировать технические требования к производственным процессам и необходимому сварочному оборудованию.
Цель работы: Повышение производительности сварочных работ и обеспечение стабильно высокого качества сварных соединений корпусных конструкций специальной техники из высокопрочных сталей на основе моделирования процессов формирования сварных соединений при одно- и многодуговой многопроходной сварке плавящимся электродом по узкому зазору.
1. Милютин В.С., Шолохов М.А. Производство и испытания сварочного оборудования в России и странах СНГ // Тяжелое машиностроение. 2003. № 12. С. 27 - 30.
2. Новые разработки в области дуговой сварки в защитных газах / Шолохов М.А. [и др.] // Автоматическая сварка. 2004. №5. С. 40 - 46.
3. Шолохов М.А. Влияние содержания серы в основном металле на геометрические размеры сварного шва при сварке плавящимся электродом в защитном газе // Сварка и диагностика. 2008. №5. С. 15 - 16.
4. Шолохов М.А., Шалимов М.П. Совместное влияние серы и кислорода на характер проплавления сталей с пониженным содержанием вредных примесей // Сварка и диагностика. 2010. № 4. С. 10 - 14.
5. Шолохов М.А., Бузорина Д.С., Лунина Е.В. Эффективность эксплуатации инверторных источников питания // Сварка и диагностика.
2012. № 3. С. 26 - 29.
6. Распределение тепловой мощности дуги при сварке плавящимся электродом по узкому зазору/ М.А. Шолохов [и др.] // Сварка и диагностика. 2012. № 4. С. 18 - 23.
7. Рахматуллин Т.А. Шолохов М.А., Бузорина Д.С. Проблемы внедрения зауженных разделок при сварке корпусных конструкций специальной техники // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2012. № 4. С. 64 - 66.
8. Оптические системы контроля положения электрода в разделке стыка при МЮ/МАО сварке / М.А. Шолохов [и др.] // Сварка и диагностика.
2012. № 6. С. 36 - 40.
9. Компьютерный анализ устойчивости дуги при сварке плавящимся электродом по узкому зазору / М.А. Шолохов [и др.] // Сварка и диагностика.
2013. № 1. С. 27 - 31.
10. Зиновкин А.А., Шолохов М.А., Фивейский А.М. Резонансные технологии в сварке: этапы развития // Сварка и диагностика. 2013. № 1. С. 48 - 52.
11. Моделирование особенностей формирования шва при сварке плавящимся электродом по узкому зазору / Шолохов М.А. [и др.] // Заготовительные производства в машиностроении. 2013. № 2. С. 11 - 16.
12. Компьютерный анализ особенностей заполнения разделки при двухдуговой сварке плавящимся электродом по узкому зазору / Шолохов М.А. [и др.] // Сварка и диагностика. 2013. № 3. С. 14 - 19.
13. Инженерный анализ влияния параметров двухдуговой сварки высокопрочных сталей по узкому зазору на свойства сварного соединения / М.А. Шолохов [и др.] // Сварка и диагностика. 2013. № 5. С. 12 - 17.
14. Шолохов М.А., Бузорина Д.С. Расчет параметров режима наплавки пристеночного валика при многопроходной сварке в защитных газах // Автоматическая сварка. 2013. № 7. С. 63 - 67.
15. Sholokhov M.A., Buzorina D.S. Calculation of mode parameters of wall bead deposition in downhand multi-pass gas-shielded welding // The Paton welding journal. 2013. No 7. P. 61 - 65.
16. Бузорина Д.С., Шолохов М.А. Влияние технологических параметров на формирование пристеночного валика при многопроходной сварке в защитных газах // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2013. № 9. С. 81 - 86.
17. Выбор состава электродной проволоки для обеспечения служебных свойств соединений при сварке высокопрочных сталей по узкому зазору / М.А. Шолохов [и др.] // Заготовительные производства в машиностроении. 2013. № 10. С. 9 - 14.
18. Шолохов М.А., Бузорина Д.С. Управление сварочным током в зависимости от положения электрода в разделке при сварке с поперечными колебаниями в защитных газах // Сварка и диагностика. 2014. № 1. С. 19 - 22.
19. Импульсные технологии управления каплепереносом при MIG/MAG сварке / М.А. Шолохов [и др.] // Сварка и диагностика. 2014. № 3. С. 39 - 44.
20. Опыт внедрения роботов в сварочное производство / М.А. Шолохов [и др.] // Сварка и диагностика. 2014. № 4. С. 41 - 43.
21. Шолохов М.А., Куркин А.С., Полосков С.И. Оценка влияния формы разделки и режимов сварки на остаточные напряжения в корпусных конструкциях специальной техники // Сварка и диагностика. 2014. № 6. С. 50 - 55.
22. Бузорина Д.С., Шолохов М.А., Шалимов М.П. Совершенствование методики расчета параметров режима многопроходной сварки в защитных газах // Автоматическая сварка. 2014. № 10. С. 28 - 31.
23. Экспериментальная проверка результатов моделирования формирования шва при многопроходной сварке плавящимся электродом по узкому зазору / М.А. Шолохов [и др.] // Сварка и диагностика. 2015. № 2. С. 39 - 44.
24. Шолохов М.А., Ерофеев В.А., Полосков С.И. Оценка вероятности возникновения дефектов формирования швов и расчет допусков на параметры процесса дуговой сварке по узкому зазору // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 5. С. 66 - 73.
25. Шолохов М.А., Мельников А.Ю., Гончаров С.Н. Пути повышения производительности сварки корпусных конструкций специальной техники // Заготовительные производства в машиностроении. 2015. № 5. С. 10 - 14.
26. Шолохов М.А., Куркин А.С., Полосков С.И. Влияние формы разделки на остаточные напряжения в корпусных конструкциях специальной техники // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2015. № 6. Ч. 2. С. 144 - 152.
27. Шолохов М.А. Моделирование влияния отклонений процесса сварки и состава электродного металла на свойства сварных соединений // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2015. № 6. Ч. 2. С. 153 - 163.
28. Сварка в защитных газах с колебаниями электрода. Тепловая задача / М.А. Шолохов [и др.] // Сварочное производство. 2015. № 7. С. 3 - 8.
29. Шолохов М.А., Ерофеев В.А., Полосков С.И. Методика расчета параметров двухдуговой многопроходной сварки плавящимся электродом в защитных газах // Сварочное производство. 2015. № 7. С. 9 - 16.
30. Шолохов М.А., Ерофеев В.А., Полосков С.И. Система коррекции положения плавящегося электрода с использованием дуги в качестве датчика для автоматической сварки продольных швов по узкому зазору // Заготовительные производства в машиностроении. 2015. № 8. С. 7 - 10.
31. Шолохов М.А, Мельников А.Ю., Разиков М.Н. Исследование особенностей термодеформационных процессов при сварке изделий из высокопрочных сталей с различной формой разделки кромок // Сварочное производство. 2015. № 9. С. 7-12.
32. Шолохов М.А. Технологические требования к производственному процессу и оборудованию для сварки по узкому зазору корпусных конструкций специальной техники // Сварка и диагностика. 2015. № 4. С. 49 - 51.
33. Шолохов М.А. Перспективные технологии и оборудование для сварки по узкому зазору корпусных конструкций специальной техники // Сварка и диагностика. 2015. № 5. С. 46 - 51.
34. Шолохов М.А. Траекторные задачи при автоматической и роботизированной дуговой сварке. М.: Из-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 168 с.
35. Патент 2430821 (РФ), МКП В23К 37/02. Сварочный автомат / М.А. Шолохов [и др.]; заявитель и патентообладатель ООО «Шторм» (ЯИ). - № 20100126116/02; заявл. 25.06.2010; опубл. 10.10. 2011 // Бюл. № 28. С. 664.
36. Полезная модель 129855 (РФ), МПК В21Б1/02. Устройство для правки сварочной проволоки / М.А. Шолохов [и др.]; заявитель и патентообладатель ООО «Шторм» (ЯИ). - № 2013106088/02; заявл. 12.02.2013; опубл. 10.07.2013 // Бюл. № 19. С. 46.
37. Полезная модель 144972 (РФ), МПК В23К 37/02. Устройство позиционирования сварочной горелки / М.А. Шолохов [и др.]; заявитель и патентообладатель ООО «Шторм» (ЯИ). - № 2014116915/02; заявл. 25.04.2014; опубл. 10.09.2014 // Бюл. № 25.
38. Полезная модель № 139365 (РФ), МПК В23К. 9/16. Двухдуговой сварочный автомат / М.А. Шолохов [и др.]; заявитель и патентообладатель ООО «Шторм» (ЯИ). - № 2013145038; заявл. 08.10.2013; опубл. 17.03.2014 // Бюл. № 11.