Две парадигмы технологий литья изделий из металлов
Авторы: Семенов А.Б., Семенов Б.И. | Опубликовано: 17.05.2017 |
Опубликовано в выпуске: #5(686)/2017 | |
Раздел: Технология и технологические машины | |
Ключевые слова: литье под давлением, порошки, конструкционные материалы для PIM, реологические модели, современные технологии, подготовка специалиста |
Литье под давлением наполненных порошками полимеров (РIM) для производства изделий из металла как промышленная технология за рубежом используется с 1980 г., но отсутствует в России. За это время рынок значительно расширился и включает в себя широкий спектр приложений, изменяющих представление конструктора о возможностях литейных технологий. Современные способы литья потребовали применения новой совокупности методов обработки, изготовления, изменения состояния материалов, осуществляемых в процессе производства продукции. Как скоро подобные технологии будут широко востребованы в нашей стране и что мешает их развитию? Накопленный опыт показывает: теоретическая и технологическая подготовка выпускника вуза машиностроительного профиля, организующего стартапы и бизнес-планы в области инжекционного формования из порошковых композиций, не может уступать качественно новому уровню современных литейных технологий обработки металлов и должна строиться с учетом выбираемых для их реализации новых реологических моделей материалов.
Литература
[1] Williams N. Firearms: US slowdown fails to dampen optimism. URL: http://www.pim-international.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/PIM-International-December-2014-SP.pdf (дата обращения 15 декабря 2016).
[2] Williams N. Metal Injection Moulding in the firearms industry: A global perspective. PIM International, 2014, vol. 8(4), pp. 31–47.
[3] Handbook of metal injection molding. Ed. Heaney D.F. Woodhead Publishing Limited, 2012. 601 p.
[4] Polymer Technologies Inc. looks to the aerospace industry for new PIM applications. PIM International, 2013, vol. 7(1), pp. 45–51.
[5] Грибовский П.О. Горячее литье керамических изделий. Москва, Госэнергоиздат, 1956. 400 с.
[6] URL: http://www.sinter-sp.ru/index.php/ru/kliewtam (дата обращения 15 марта 2016).
[7] Whittaker D. PIM at Euro PM2014: Emerging applications, material developments and advances in process modelling. PIM International, 2014, vol. 8, no. 4, pp. 61–71.
[8] Williams N. ARC Group Worldwide, Inc.: A global leader in MIM embraces the Additive Manufacturing revolution. PIM International, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 47–55.
[9] Пархоменко А.В., Амосов А.П., Самборук А.Р., Игнатов С.В., Костин Д.В., Шультимова А.С. Разработка отечественного порошкового гранулята со связующим на основе полиформальдегида для МИМ-технологии. Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия, 2013, № 4, с. 8–13.
[10] Куцбах А.А., Семенов Б.И. Импортозамещающая технология изготовления литьем (PIM) тонкостенной стальной раздаваемой втулки для разъемных соединений композитных панелей. Вооружение, военная техника и боеприпасы. Форум лучших студентов технических вузов России. Сб. науч. ст. Ч. 2. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, с. 176–181.
[11] Raymond V. Metal Injection Molding Development: Modeling and Numerical Simulation of Injection with Experimental Validation. University De Montreal, 2012. 122 p.
[12] Баландин Г.Ф. Теория формирования отливки: основы тепловой теории. Затвердевание и охлаждение отливки. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 360 с.
[13] Пикунов М.В. Плавка металлов, кристаллизация сплавов, затвердевание отливок. Москва, МИСиС, 2005. 416 с.
[14] Чуркин Б.С. Теория литейных процессов. Екатеринбург, РГППУ, 2006. 454 с.
[15] Гини Э.Ч., Зарубин А.М., Рыбкин В.А. Специальные технологии литья. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 367 с.
[16] Малкин А.Я., Исаев А.И. Реология: концепции, методы, приложения. Санкт-Петербург, Профессия, 2010. 560 с.
[17] Семенов Б.И., Куштаров К.М. Производство изделий из металла в твердожидком состоянии. Новые промышленные технологии. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 223 с.
[18] Муранов А.Н., Семенов А.Б., Семенов Б.И. Неньютоновское течение суспензий, используемых при инжекционном литье металлических изделий сложной геометрии. Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред. Сб. матер. Всерос. конф., Москва, ИПРИМ РАН, 2015, с. 638–639.
[19] Семенов А.Б., Гавриленко А.Э., Семенов Б.И. Порошковые технологии синтеза сложных фасонных деталей из суперсплавов: АМ и/или PIM (зарубежный и отечественный опыт). Аддитивные технологии: настоящее и будущее. Сб. тр. II Междунар. конф., Ч. 4. Москва, ФГУП ВИАМ, 2016. URL: http://conf.viam.ru/conf/192/proceedings.
[20] Семенов А.Б., Гавриленко А.Э., Семенов Б.И. Литейные технологии нового поколения, их освоение и развитие в России. Ч. 1. У истоков новой технологической парадигмы. Технология металлов, 2016, № 4, с. 13–25.
[21] Семенов А.Б., Муранов А.Н., Семенов Б.И. Литейные технологии нового поколения, их освоение и развитие в России. Ч. 2. Физическая природа и особенности моделей материалов с тиксотропными свойствами. Технология металлов, 2016, № 8, с. 8–17.
[22] Каблов Е.Н., Евгенов А.Г., Оспенникова О.Г., Семенов Б.И., Семенов А.Б., Королев В.А. Металлопорошковые композиции жаропрочного сплава ЭП648 производства ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ в технологиях селективного лазерного сплавления, лазерной газопорошковой наплавки и высокоточного литья полимеров, наполненных металлическими порошками. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2016, № 9, с. 62–80.
[23] Thornagel M. Injection molding simulation: New Developments offer rewards for the PIM industry. PIM International, 2012, vol. 6, no. 1, pp. 65–68.
[24] Thornagel M. MIM-simulation: A virtual study on phase separation. Proceedings of EURO PM 2009, Copenhagen, European Powder Metallurgy Association, 2009, pp. 135–140.
[25] Williams N. Metal Injection Moulding in the firearms industry: A global perspective. PIM International, 2014, vol. 8, no. 4, pp. 31–47.