Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 10
  • Thumbnail Image
    Item
    Modeling and simulation of machined surface layer microgeometry parameters
    (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-22) Stupnytskyy, Vadym; Dragašius, Egidijus; Baskutis, Saulius; Xianning, She; Lviv Polytechnic National University; Kaunas University of Technology
    The formation of the microtopography of the machined surface is one of the most critical factors in ensuring the effective operating properties of the product. These are indicators such as wear resistance, fatigue strength, provision of friction parameters of moving joints, etc. The most important reason for the formation of microroughness is vibration in the technological surface of the machine-tool-tool-tool-workpiece. This article is devoted to describing a new method of modelling the dynamic processes of machining. The peculiarity of this technique is using the results of rheological modelling (DEFORM). In addition, the consideration of regenerative vibrations of the tool is the difference of the described model. Regenerative oscillations arise due to surface roughness, which will be processed as a result of the previous technological stage of mechanical treatment. The mathematical model and the research results are described in the article. Recommendations for reducing oscillations are given.
  • Thumbnail Image
    Item
    Equation of Arithmetic Mean Deviation of Roughness Profile
    (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Лесовой, Леонід; Матіко, Федір; Чабан, Богдан; Lesovoy, Leonid; Matiko, Fedir; Chaban, Bohdan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Для підвищення точності вимірювання витрати газу за допомогою витратомірів змінного перепаду тиску необхідно застосувати залежності для визначення коефіцієнтів рівняння витрати газу, що забезпечать найменшу відносну сумарну розширену невизначеність розрахунку та збільшать точність вимірювання вхідних величин у реальному часі. Однією з таких величин є середнє арифметичне відхилення профілю шорсткості внутрішньої поверхні трубопроводу. Отримано рівняння для розрахунку середнього арифметичного відхилення профілю шорсткості внутрішньої поверхні труби в реальному часі. Отримано рівняння для розрахунку відносної сумарної розширеної невизначеності результату вимірювання середнього арифметичного відхилення профілю шорсткості внутрішньої поверхні трубопроводу в реальному часі та складників цієї невизначеності.
  • Thumbnail Image
    Item
    Трибологічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів в технологічних середовищах
    (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Студент, М. М.; Ступницький, Т. Р.; Гвоздецький, В. М.; Дзюбик, А. Р.; Хомич, І. Б.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”
    Проведено дослідження трибологічних характеристик електродугових покриттів із порошкових дротів у технологічних середовищах: за умов граничного мащення у мастилі І-20; в середовищі 3% емульсору марки Hydroway 1060 та мастилі М10В2. Покриття завтовшки 1,2–1,5 мм наносили серійним електродуговим металозатором ФМІ-1 на заздалегідь оброблену дробинноструминним методом поверхню як плоских, так і циліндричних зразків зі сталі Ст.3, розпилюючи порошкові дроти 140Х14Н2Т2Ю та 20Х18Р3Т2Ю діаметром 1,8 мм. Трибологічні характеристики та зносостійкість покриттів вивчали на модернізованій установці СМЦ-2 за схемою диск–колодка (контр-тіло). Коефіцієнт тертя визначали як за умов сухого тертя, так і за граничного мащення у середовищах. Обробку результатів досліджень здійснювали статистичною обробкою даних з використанням коефіцієнта Стьюдента за кількості вимірювань n=5 та з надійністю Р=0,95. Встановлено, що із ростом питомого навантаження у середовищі оливи І-20, а також 3% емульсолу 1060 коефіцієнт тертя у парах тертя електродугове покриття – чавун, електродугове покриття – бронза та електродугове покриття – бабіт зменшується, причому для останньої пари найбільшою мірою. Пара тертя гальванічний хром-бабіт є непрацездатною як в оливі І-20, так і в 3 %-му емульсолі.
  • Thumbnail Image
    Item
    Структура поверхонь та шорсткість електродугових покриттів з порошкових дротів після шліфування
    (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Студент, М. М.; Гвоздецький, В. М.; Ступницький, Т. Р.; Дзюбик, А. Р.; Олещук, Ю. П.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”
    Розглянуто особливості формування покриття газотермічним методом під час застосування порошкових дротів. Це зумовлено наявністю пор та твердих включень в отриманому шарі. Тому важливо дослідити вплив параметрів механічної обробки та складу порошкового дроту на шорсткість шліфованої поверхні електродугових покриттів. Покриття завтовшки 1,2–1,5 мм наносили серійним електродуговим металізатором ЭМ-14 на заздалегідь оброблену поверхню як плоских, так і циліндричних зразків. Мікроструктуру та хімічний склад покриттів вивчали на електронному мікроскопі Carl Zeiss EVO XVP 40 з рентгеноспектральним мікроаналізатором INCA Energy 350 (Oxford Instruments). Показано, що поверхня електродугового покриття має типову композитну структуру на відміну від сталі, у якій зустрічаються ламелі з різною мікротвердістю. Об’ємна кількість оксидів у покриттях коливається в межах від 6 до 20 %, залежно від кількості та хімічного складу легувальних елементів. Аналіз одержаних результатів показує, що максимальний вміст оксидів у покритті спостерігається під час додавання у шихту ферофосфору, ферохрому та феротитану. Шорсткість напиленого нешліфованого покриття зменшується з підвищенням тиску розпилу повітряного струменя під час напилення покриття на сталеву основу від Rz 85, за тиску 0,4 до Rz 55–0,65 МПа. Встановлено, що із ростом тиску повітряного струменя розмір структурних складових поверхні покриття зменшується, при цьому його зносостійкість за умов граничного мащення зростає.
  • Thumbnail Image
    Item
    Measurement of roughness of internal surface of measuring pipeline in real time for standard orifice plates
    (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2015) Chaban, Bohdan
    Methods for measuring the roughness of the internal surface of a measuring pipeline for projected rectilinear sections of a measuring pipeline and for rectilinear sections that are in operation have been determined. The new equations for calculating the hydraulic resistance coefficient of friction of natural gas on the internal surface of the measuring pipeline, the average value of natural gas pressure along the section of a measuring pipeline and the equivalent roughness were obtained. These equations provide improvement of accuracy of natural gas flow rate and volume measurement bymeans of the differential pressure method. The equation for calculating the Reynolds number from the conditions of the roughness measurement in real time was obtained. The technique of selection of methods of the roughness measuring was presented. Functional scheme of process automation of measurement the equivalent roughness of the internal surface of the measuring pipeline was developed. Визначені методи вимірювання шорсткості внутрішньої поверхні вимірювального трубопроводу для прямолінійних ділянок вимірювального трубопроводу, які проектуються, і для прямолінійних ділянок, які знаходяться в експлуатації. Отримано нові рівняння для визначення коефіцієнта гідравлічного опору тертя природного газу об внутрішню поверхню вимірювального трубопроводу, середнього значення тиску природного газу на довжині вимірювального трубопроводу та еквівалентної шорсткості в реальному часі. Ці рівняння дають можливість підвищити точність вимірювання витрати та кількості природного газу методом змінного перепаду тиску. Отримано рівняння для визначення числа Рейнольдса з умови вимірювання шорсткості в реальному часі. Наведена методика вибору методу вимірювання шорсткості. Розроблено функціональну схему автоматизації вимірювання еквівалентної шорсткості внутрішньої поверхні вимірювального трубопроводу.
  • Thumbnail Image
    Item
    Investigation of surface free energy of the glassceramic coatings on titanium for medical purposes
    (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2015) Savvova, Oksana; Shadrina, Galina; Babich, Olena; Fesenko, Оleksiy
    Biocompatible calcium silicophosphate glassceramic coatings for titanium on the base of glasses in R2О–RO–RO2–R2O3–P2O5–SiO2 system have been obtained. The influence of crystallization ability and roughness of experimental coatings on their surface free energy has been established. The use of titanium implants with applied apatite-containing glass-ceramic coating will significantly increase biocompatibility of the prosthetic implant and will reduce the time of its union with the bone. Одержано біосумісні кальційсиліко-фосфатні склокристалічні покриття по титану на основі стекол системи R2О – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2. Встановлено вплив кристалізаційної здатності та шорсткості отриманих покриттів на вільну енергію їх поверхнi. Встановлено, що використання титанових імплантатів з нанесеним на нього апатитвмісним склокристалічним покриттям суттєво підвищує біосумісність ендопротезу та дає можливість скоротити термін зрощування його з кісткою.
  • Thumbnail Image
    Item
    Modeling technological support the process of grinding abrasive about
    (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Shakhbazov, Y.; Storoschuk, V.; Griner, I.
    Consider the impact of technological regimes polishing surface finish and establish the optimal conditions for grinding and abrasive wheels revision in view of their period of stability.
  • Thumbnail Image
    Item
    Influence of cutting conditions and radius of the rounding of tool made of composite 10n on surface layer state during turning of hardened steels
    (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Fedoran, Y. А.; Volkogon, V. М.; Antoniuk, V. S.
    Наведені результати досліджень впливу виду механічної обробки та інструментального матеріалу на структурний стан поверхневого шару сталі ХВГ під час механічної обробки. Показані переваги токарної обробки різцями з композиту 10 порівняно із шліфуванням. Обробка інструментом із композиту 10 в поверхневому шарі для α- и γ-фаз супроводжується тільки стискаючими залишковими напруженнями, у той час як абразивна обробка супроводжується виникненням розтягуючих напружень I-роду в α-фазі структури швидкісного відпуску. Приведены результаты исследований влияния вида механической обработки и инструментального материала на структурное состояние поверхностного слоя стали ХВГ при механической обработке. Показаны преимущества токарной обработки резцами из композита 10 по сравнению с процессом шлифования. Обработка инструментом с композита 10 в поверхностном слое для α- и γ-фаз сопровождается только сжимающими остаточными напряжениями, в то время как абразивная обработка сопровождается возникновением растягивающих напряжений I-рода в α-фазе структуры скоростного отпуска. The results of studies of the type influence of treatment and tool material on the structural state of the boundary layer 107WCR5 during treatment are shown. The advantages of turning chisels with composite 10 compared with the process of grinding. Processing treatment with composite 10 in the surface layer for α-and γ-phase is accompanied by compressive residual stresses only, while the abrasive treatment is accompanied by tensile stresses in the kind of I-α-phase structure of high-speed dispensing.
  • Thumbnail Image
    Item
    Вплив магнітно-абразивного оброблення на якість мітчиків із швидкорізальної сталі
    (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Майборода, В. С.; Ткачук, І. В.; Джулій, Д. Ю.; Тарган, Д. В.
    Досліджено особливості магнітно-абразивного оброблення мітчиків, виготовлених зі швидкорізальної сталі. Шорсткість поверхні після циклу оброблення мітчиків на передній поверхні знижується до Ra=0,1 мкм, на задній – до Ra = 0,7–0,9 мкм, на циліндричній – Ra = 0,2–0,4 мкм, залежно від умов базування оброблюваних деталей в процесі оброблення, поверхнева твердість збільшується до 9–10 ГПа, радіуси заокруглення різальних кромок збільшуються на 5–10 %. Показано, що момент під час нарізання різі мітчиками після МАО на 15–40 % менший, ніж під час нарізання необробленими. The specificities of magneto-abrasive machining of cutting taps made from high-speed steel were researched. Surface roughness after cycle machining of cutting taps on the front surface is reduced to Ra=0,1μm, on the back surface to Ra=0,7–0,9μm, on the cylindrical surface - Ra=0,2–0,4μm, depending on the conditions of basing the machined pieces during machining, surface hardness increases to 9–10GPa, radii of cutting edge rounded increases on 5–10 %. It is shown, that the moment for cutting taps at tapping after MAM on 15–40 % less than for unmachined taps.
  • Thumbnail Image
    Item
    Взаємодія вітрових потоків з огороджувальними конструкціями висотних будівель
    (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Літвицька, О. І.
    Наведено формули визначення температури, швидкості та сили вітрового потоку за висотою будинку. Визначена залежність швидкості вітру і різниці температур, зображено розподіл аеродинамічних коефіцієнтів на фасаді будинку за різних напрямках вітрового потоку. Розглянуті основні огороджувальні конструкції та вплив шорсткості поверхні на обтікання будівлі. This article describes the formula determining the temperature, velocity and force of wind flow around the buildings. The dependence of wind speed and temperature difference, showing the distribution of aerodynamic coefficients on the facade of the building in different directions of wind flow. The basic building envelope and the effect of surface roughness on the flow around buildings.