Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2024 год

Выпуски за 2023 год

Выпуски за 2022 год

Выпуски за 2021 год

Выпуски за 2020 год

Выпуски за 2019 год

Выпуски за 2018 год

Выпуски за 2017 год

Выпуски за 2016 год

Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

Выпуски за 2006 год

Выпуски за 2005 год

Выпуски за 2004 год

Выпуски за 2003 год

   Ремонт, восстановление, модернизация №9 за 2023
Содержание номера

Общие и научно-методические вопросы

  • Мультифизическое моделирование сушки древесины Е. А. ТИХОНОВ1, канд. техн. наук, доцент, О. А. КУНИЦКАЯ2, д-р техн. наук, профессор, Т. Н. СТОРОДУБЦЕВА3, д-р техн. наук, профессор, Н. О. ЗАДРАУСКАЙТЕ4, канд. техн. наук, О. И. ГРИГОРЬЕВА5, канд. с.-х. наук1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), г. Петрозаводск, 185910, РФ2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет» (АГАТУ), г. Якутск, 677007, РФ3Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова» (ВГЛТУ), г. Воронеж, 394087, РФ4Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ), г. Архангельск, 163002, РФ5Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, 3

  • DOI: 10.31044/1684-2561-2023-0-9-3-10

    В статье рассматривается моделирование кинетики сушки древесины с использованием численной математической модели, описывающей конвекционную сушку древесины Pinus sylvestris L. горячим воздухом. Разработка модели начинается с баланса массы и теплоты в элементе репрезентативного объема (EVR), который содержит твердую, жидкую и газообразную фазы. Получена система уравнений в частных производных, которая решается путем численной факторизации с использованием COMSOL Multiphysics 3.4. Определены три основные переменные: содержание влаги, температура и плотность сухого воздуха. Результаты модели сравнивались с экспериментальными данными и с полуэмпирической моделью. Результаты моделирования хорошо согласуются с экспериментальными данными. Проанализированы результаты моделирования кинетики сушки: приведены пространственные профили содержания влаги внутри материала, изменения массы сухого воздуха и распределения температуры. Авторы выражают глубокую признательность коллегам по научной школе «Инновационные разработки в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства» за ценные сведения и замечания, высказанные при подготовке данной работы.
    Ключевые слова: сушка, Pinus sylvestris L., численная модель, COMSOL Multiphysics, разделение фаз.

  • Влияние легирующих элементов и термической обработки на механические свойства низколегированных сталей С. М. ГАЙДАР, д-р техн. наук, профессор, С. М. ВЕТРОВА, аспирант, А. С. БАРЧУКОВА, аспирантРоссийский государственный аграрный университет-МСХА имени К. А. Тимирязева, Москва, 127550, РФE-mail: techmash@rgau-msha.ru, 11

  • DOI: 10.31044/1684-2561-2023-0-9-11-15

    В работе проведен анализ отечественных и зарубежных сталей, применяемых для изготовления деталей сельскохозяйственной техники. Однако надежность отечественных сталей существенно ниже, что приводит к высокому абразивному и коррозионному износу. Так, для эффективной обработки почв необходимо обеспечить прочность сталей не менее 1580—2000 MПа вместо 930—980 MПа, твердость сталей должна быть около 1000 HV. Приведены результаты сравнительной оценки износостойкости в абразивной среде образцов сталей относительно эталона (Сталь 45) и их коррозионная стойкость.
    Ключевые слова: износостойкость, коррозионная стойкость, легирующие элементы.

  • Динамические модели влаго- и теплообмена в почве земляного полотна лесовозных автомобильных дорог А. Н. БРЮХОВЕЦКИЙ1, канд. техн. наук, Ю. Ю. ВОЛОДИНА1, аспирант, А. В. СКРЫПНИКОВ1, д-р техн. наук, А. А. КРИВОШЕЕВ1, аспирант, А. А. КОЛОБОВА2, старший преподаватель1Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, 394036, РФE-mail: juliya_volodina@mail.ru2Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, 614990, РФ, 16

  • DOI: 10.31044/1684-2561-2023-0-9-16-22

    В данной статье рассматриваются динамические модели наиболее важных процессов, протекающих в почве и влияющих на прочность, надежность, долговечность, качество и эффективность строительства лесовозных автомобильных дорог. Одними из наиболее важных почвенных процессов, определяющих динамику агроэкосистемы, являются влаго- и теплообмен. Модель теплового баланса почвы учитывает зависимость ее теплофизических свойств от влажности и определяется дифференциальными уравнениями, для решения которых задаются соответствующие начальные условия, точность которых во многом определяет успешное решение задачи временного моделирования этих процессов.
    Ключевые слова: динамические модели, влагообмен, теплообмен, почвенные процессы, строительство лесовозных автомобильных дорог.

Практика ремонта, восстановления и модернизации

  • Восстановление вращающихся цементных печей на базе диагностики в процессе эксплуатации А. А. ГОНЧАРОВ1, генеральный директор, В. М. УТЕНКОВ2, д-р техн. наук, заведующий кафедрой, В. А. ИВАНОВ3, канд. техн. наук, доцент1АО ММК «Мосинтраст», г. Красногорск, 143405, РФE-mail: a.goncharov.mit@mail.ru2МГТУ им. Баумана, Москва, 105005, РФ,3РГУТиС, д. Черкизово, 141221, РФ, 23

  • DOI: 10.31044/1684-2561-2023-0-9-23-28

    В статье приведен новый метод повышения эксплуатационной надежности вращающихся цементных печей. Основой метода является комплекс диагностических и контрольных процедур, которые проводятся без останова и разгрузки печи, т.е. в горячем состоянии. На основании результатов выверки проводится механическая наладка печи для устранения выявленных при диагностике отклонений геометрической оси печи и дефектов основных узлов. Описанные в статье методы определения положения печи в горизонтальной и вертикальной плоскостях, радиального и торцевого биения основных опорных узлов, проверки состояния приводов, гидроупоров, корпуса печи и построения компьютерной модели печного агрегата позволяют провести качественную механоналадку и обеспечивают повышение производительности оборудования.
    Ключевые слова: диагностика, вращающаяся печь, бандажи, ролики, гидроупоры, горячая выверка, обечайка, венцовая шестерня, соосность, механическая наладка.

  • Модернизация плоскодоводочного станка при восстановлении деталей В. А. СКРЯБИН, д-р техн. наук, профессор, А. А. СУДАКОВ, магистрФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, 440026, РФE-mail: vs_51@list.ru, 29

  • DOI: 10.31044/1684-2561-2023-0-9-29-34

    В статье рассмотрены сведения об абразивной доводке при изготовлении или восстановлении деталей из труднообрабатываемых материалов под покрытие. Показана схема процесса абразивной доводки и некоторые аналитические параметры, характеризующие абразивную доводку. Приведена схема модернизации плоскодоводочного станка, позволяющая обеспечить стабильное качество и производительность процесса.
    Ключевые слова: абразивная доводка, схема абразивной доводки, восстановление деталей, модернизация плоскодоводочного станка, качество и производительность процесса обработки.

Новые материалы и технологии восстановления

  • Сравнительный анализ эффективности режущего инструмента для точения термопластов при изготовлении деталей для ремонта технологического оборудования О. Ю. ЕРЕНКОВ, д-р техн. наук, А. В. САДЫКОВА, студент, Д. О. ЯВОРСКИЙ, магистрантТихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, 680042, РФE-mail: erenkov@list.ru, 35

  • DOI: 10.31044/1684-2561-2023-0-9-35-38

    Рассмотрен вопрос оценки эффективности токарной обработки полимерных материалов режущей керамикой. Экспериментально доказано, что токарная обработка капролона и фторопласта с использованием режущей пластины из кермета КНТ16 обеспечивает более высокое качество обработанной поверхности. Об этом свидетельствуют более низкие значения параметров шероховатости и тип стружки по сравнению с вариантом точения с вольфрамокобальтовым сплавом ВК8.
    Ключевые слова: термопласты, точение, режущий инструмент, вольфрамокобальтовый твердый сплав, режущая керамика, кермет, стружкообразование, шероховатость.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru