Работа посвящена разработке программного комплекса для реализации промышленной технологии селективного лазерного сплавления. Разработанный программный комплекс позволяет решать задачи организации эффективного производственного цикла исследования и изготовления технически сложных изделий аэрокосмической, медицинской и машиностроительной отраслей промышленности, производство которых требует высокого уровня технической оснащённости производства, больших расходов, высокой точности изготовления. В работе представлена краткая характеристика и общий алгоритм работы нескольких программных модулей, входящих в состав программного обеспечения установки селективного лазерного сплавления МЛ6. Продемонстрированы практические результаты их применения.
The paper presents a development of a software package for the implementation of industrial technology of selective laser melting. The developed software package allows us to solve the problems of organizing an effective production cycle for research and manufacturing of technically complex products of the aerospace, medical and engineering industries, the production of which requires a high level of technical equipment of production, high costs and high precision manufacturing. The paper presents a brief description and a general algorithm for the operation of several software modules included in the software for the industrial processing plant ML6 selective laser melting. The practical results of their application are demonstrated.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
- УДК
- 519.6. Вычислительная математика, численный анализ и программирование (машинная математика)
531. Общая механика. Механика твердых тел
536. Термодинамика
67.05. Технологическое оборудование. Станки. Машины. Инструменты
681.2. Приборостроение. Измерительная техника. Весы
681.5. Автоматика. Теория, методы расчета и аппаратура систем автоматического управления и регулирования. Техническая кибернетика. Техника автоматизации - eLIBRARY ID
- 43807700
В результате проведённой подготовки, анализа и проведения SLM процесса изготовления деталей создано технологическое оборудование и программное обеспечение, позволяющее получать деталь высокой геометрической сложности и точности из широкого спектра материалов таких как медь, алюминий, различные виды стали, а также материалов, которым свойственно быстрое окисление в кислородной среде, что затрудняет процесс производства, такие как титан, а также уменьшить в определённых случаях в разы массогабаритные характеристики изделия и исключить слабые места конструкции.
Разработанный программный комплекс, являющийся неотъемлемой частью реализованной SLM технологии аддитивного производства, позволяет в короткие сроки налаживать мелкосерийное и технологически сложное производство ответственных функциональных изделий. Дальнейшие работы по его совершенствованию будут нами продолжены.
Список литературы
- Чемодуров А. Н. // Известия ТулГУ. Технические науки. 2016. № 8-2. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/primenenie-additivnyh-tehnologiy-v-proizvodstve-izdeliy-mashinostroeniya (дата обращения: 25.04.2020).
- Объем отечественного рынка 3D-печати оценивается в шесть миллиардов рублей. 03.10.2018 // 3dtoday: [Электронный ресурс]. URL: https://3dtoday.ru/ blogs/news3dtoday/the-size-of-the-domestic-market-of-3d-printing-is-estimated-at-six-bil/ (дата обращения: 20.04.2020).
- Каталог аддитивного оборудования, производимого на территории Российской Федерации. 2019 // МИНПРОМТОРГ России. URL: http://minpromtorg.
gov.ru/common/upload/files/docs/katalog_additivity.pdf (дата обращения: 20.04.2020). - Materialise. Software. Magics // Materialise: [сайт]. URL: https://www.materialise.com/en/software/ magics
- Autodesk. Products. Netfabb. Overview // Auto-desk: [Электронный ресурс]. URL: https://www. autodesk.ru/products/netfabb/overview
- Лебёдкин И. Ф., Молотков А. А., Третьякова О. Н. Математическое моделирование сложного теплообмена при разработке лазерных SLM технологий // Труды МАИ. Электронный журнал. ISSN: 1727-6924, № 101, 2018.
- Molotkov A. A., Tretiyakova O. N. On possible approaches to visualizing the process of selective laser melting/ Scientific Visualization, 2019. Vol. 11. № 4. P. 1–12. DOI: 10.26583/sv.11.4.01 http://sv-journal.org/2019-4/?lang=en
- Кондратенко В. С. Лазерная обработка материалов. Сборник статей // Монография. – М.: «Наука и технологии». 2011. – 390 с. ISBN 978-593952-039-3.
- Голубятников И. В., Кондратенко В. С., Жималов А. Б. // Приборы. 2009. № 12. С. 1.
- Кондратенко В. С., Третьякова О. Н. Проблемы создания новых лазерных технологий. – М.: Изд-во МАИ, 2018. – 160 с. ISBN 978-5-4316-0526-0
1. A. N. Chemodurov, Application of additive technologies in the manufacture of engineering products // Bulletin of the TulSU. Technical science. 2016. No. 8-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-additivnyh-tehnologiy-v-proizvodstve-izdeliy-mashinostroeniya (accessed: 04.25.2020).
2. The volume of the domestic 3D printing market is estimated at six billion rubles. 10/03/2018 // 3dtoday: [site]. URL: https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/the-size-of-the-domestic-market-of-3d-printing-is-estimated-at-six-bil/ (accessed: 04/20/2020).
3. Catalog of additive equipment manufactured in the Russian Federation. 2019 // MINPROMTORG of Russia URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/katalog_additivity.pdf (accessed: 04/20/2020).
4. Materialize. Software Magics // Materialize: [site]. URL: https://www.materialise.com/en/software/magics
5. Autodesk. Products Netfabb Overview // Autodesk: [site]. URL: https://www.autodesk.ru/products/netfabb/overview
6. I. F. Lebydkin, A. A. Molotkov, and O. N. Tretiyakova, Mathematical modeling of complex heat transfer in the development of laser SLM technologies, Transactions of MAI. Electronic Journal, ISSN: 1727-6924, No. 101, 2018.
7. A. A. Molotkov and O. N. Tretiyakova, On possible approaches to visualizing the process of selective laser melting / Scientific Visualization, 2019, vol. 11, number 4, pр. 1–12, DOI: 10.26583 / sv.11.4.01 http://sv-journal.org/2019-4 /? lang = en
8. V. S. Kondratenko, Laser processing of materials. Collection of articles (“Science and Technology”, Moscow, 2011). ISBN 978-593952-039-3.
9. I. V. Golubyatnikov, V. S. Kondratenko, and A. B. Zhimalov, Instruments, No. 12, 1 (2009).
10. V. S. Kondratenko and O. N. Tretiyakova, Problems of creating new laser technologies (Publisher MAI, Moscow, 2018). ISBN 978-5-4316-0526-0
Выпуск

ОБЩАЯ ФИЗИКА
Сарычев В. Д., Невский С. А., Кузнецов М. А., Солодский С. А., Ильященко Д. П., Верхотурова Е. В. Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца и магнитно-гидродинамическая неустойчивость цилиндрического столба 5
Крылов В. И., Иванова Г. Д., Егоршин И. Н. Влияние конечного размера наночастиц на их пространственное распределение в жидкости в однородном световом поле 11
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Балмашнов А. А., Бутко Н. Б., Калашников А. В., Степин В. П., Степина С. П., Умнов А. М. Инжектор плазменного потока на основе открытого коаксиального СВЧ резонатора 17
Бастыкова Н. Х., Голятина Р. И., Коданова С. К., Рамазанов Т. С., Майоров С. А. Исследование эволюции пылинок из Be, Ni, Mo и W в термоядерном реакторе 21
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Куликов В. Б., Маслов Д. В., Сабиров А. Р., Барабанов А. Б., Кацавец Н. И., Чалый В. П., Шуков И. В. Фотоприёмное устройство на основе матрицы nBn фотодиодов, чувствительных в спектральном диапазоне 3–5 мкм 27
Мирофянченко А. Е., Мирофянченко Е. В., Лаврентьев Н. А., Попов В. С. Пассивация фоточувствительных элементов InSb (100) анодным окислением в растворе сульфида натрия с предварительным сульфидированием поверхности 33
Тургунов Н. А., Беркинов Э. Х., Мамажонова Д. Х. влияние термической обработки кремния, легированного никелем, на его электрические свойства 40
Средин В. Г., Сахаров М. В., Запонов А. Э., Конради Д. С., Кузнецов И. В., Глазунов В. А., Серяков Ю. Д. Моделирование воздействия импульсного лазерного излучения на матричный двухдиапазонный CdxHg1-xTe фотоприемник в программном пакете суперкомпьютерного моделирования ЛОГОС 46
ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Калмыков Р. М., Кармоков А. М., Шомахов З. В., Кармокова Р. Ю. Влияние примеси CdSe на температурные зависимости термоэлектрических свойств сплавов PbTe 52
Фомин А. И., Панькин Н. А. Рентгенографическое исследование поверхности после восстановления электроконтакт-ной приваркой ленты 57
Гаджимагомедов С. Х., Муслимов А. Э. Влияние вакуумного отжига на электрические свойства кристаллов 6H-SiC 63
ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
Гавриш С. В., Кугушев Д. Н., Пугачев Д. Ю., Пучнина С. В., Шашковский С. Г. Повышение удельной мощности импульсных ксеноновых газоразрядных ламп 69
Гибин И. С., Котляр П. Е. Матричный оптико-акустический приемник ТГц излучения с нанооптоэлектромеханическими элементами на основе перфорированного SLG графена 76
Лебёдкин И. Ф., Молотков А. А., Третьякова О. Н. Разработка промышленной технологии селективного лазерного плавления 83
Смирнов А. В., Кочаков В. Д. Влияние погодных факторов на работу солнечной электростанции на тонкопленочных фотоэлектрических модулях 90
Другие статьи выпуска
В данной работе раскрываются результаты анализа мониторинга работы солнечной станции в зимнее время. Система мониторинга обеспечивает представление информации о мощности, напряжений и токов солнечных батарей, а также включает в себя беспроводную метеостанцию Davis Vantage Pro2 и камеру видеонаблюдения, установленной на крыше здания.
Рассмотрено развитие неохлаждаемых многоэлементных приемников излучения на основе оптико-акустических преобразователей от первого в истории техники матричного приемника Голея до современных конструктивных решений, включающих применение графеновых разделительных мембран. Проведены обобщенные расчеты чувствительности мембран, выполненных на основе графенов и традиционных материалов, таких как полиметилметакрилат и нитрид кремния. Анализируется перспективность применения однослойного графена (SLG – single-layer graphene), как наиболее перспективного материала для выполнения мембран. Показано, что гексатриграфен С63(6) является идеальным материалом для изготовления гибкой мембраны из-за его атомной толщины, высокой прочности, газонепроницаемости и высокой электропроводности. Показано, что повышение чувствительности оптоакустических приемников излучения (ОАПИ) при изготовлении мембран из графенов позволяет конструировать матричные системы с малыми диаметрами мембран при сохранении метрологических параметров однокамерных ОАПИ приборов. Рассмотрена конструкция матричного оптико-акустического приемник ТГц излучения предельной чувствительности, в которой используется перфорированный SLG графен.
В работе для повышения предельной величины удельной мощности разряда импульсной ксеноновой лампы предлагается произвести замену кварцевого стекла, используемого в качестве материала оболочки, на сапфир. Доказывается более высокая стойкость сапфира к термическим напряжениям, воздействию ударной волны и внутреннего давления разряда. Выполнен расчет конструкции токовводов в сапфировую оболочку импульсной ксеноновой лампы.
В работе исследовано влияние процесса термодеструкции в вакууме при температуре 1300 оС на электрофизические свойства кристаллов 6H-SiC. Исследованы температурные зависимости удельного сопротивления кристаллов 6H-SiC до и после обработки. Установлено, что удельное сопротивление кристаллов при этом возрастает многократно (в 300 раз). Показано, что в результате обработки на поверхности 6H-SiC формируются графеновые слои, а система n-SiC-графен представляет собой диод Шоттки.
Представлены результаты рентгенографического исследования стали 20Х после модификации её поверхности электроконтактной приваркой ленты из стали 50ХФА. Приведены данные о фазовом составе и параметрах рентгеновских дифракционных линий (ширине и интегральной интенсивности). Они свидетельствуют о пространственной неравновесности процесса электроконтактной приварки, проявляющейся в изменениях напряженного состояния и параметрах субструктуры. Фазовый состав модифицированной поверхности представлен двумя кристаллографическими фазами: – Fe и – Fe.
В работе проведены исследования влияния структурных и фазовых изменений на температурные зависимости термоэлектрических свойств сплавов на основе PbTe, содержащих CdSe различных мольных концентраций. Исследования показали, что при минимальном значении параметра решетки образующихся новых фаз в матрице PbTe (при концентрации примеси 0,5 мол. %) имеют минимальное значение удельная электропроводность и коэффициент термо-ЭДС. Дальнейшее увеличение концентрации добавляемой примеси приводит к увеличению этих параметров.
Для анализа закономерностей эволюции тепловых полей в двухдиапазонном CdxHg1-xTe матричном фотоприемнике при воздействии на него интенсивного лазерного излучения построена имитационная модель, разработанная в пакете программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования ЛОГОС. Приводятся результаты вычислительных экспериментов, полученных с её использованием, и их анализ.
В работе рассмотрено влияние термической обработки, при температурах T = 573–1073 К, на электрические свойства монокристаллов кремния, содержащих микровключения примесных атомов никеля. Изучено влияние термической обработки на удельное сопротивление монокристаллов кремния, легированного никелем. С помощью электронно-зондового микроанализа получены изображения примесных микровключений никеля до и после воздействия термической обработки.
Исследованы C-V характеристики МДП-структур, изготовленных на основе антимонида индия и диэлектрического покрытия, полученного методом анодного окисления в растворе Na2S в двухстадийном режиме. Сформированное покрытие обладает высоким качеством с низкой плотностью быстрых и медленных поверхностных состояний. Рассчитанные значения Dit и NF составили 21011 см-2 эВ-1 и 9,21010 см-2, соответственно. Изучена зависимость величины гистерезиса от напряжения. Проведение предварительного сульфидирования в растворе (NH4)2S – этиленгликоль позволило значительно уменьшить величину гистерезиса и на 25 % снизить плотность состояний на границе раздела. Значение среднеарифметической шероховатости, Ra, после анодирования увеличилось с 0,6 нм до 0,9 нм, но при этом предварительное сульфидирование не оказывает существенного влияния на данный параметр. Сформированное диэлектрическое покрытие обладает достаточной сплошностью пленки для ее применения в качестве пассивирующего покрытия фоточувствительных элементов (ФЧЭ) InSb.
Представлены результаты разработки матричного фотоприёмного устройства (ФПУ) с фотоприёмником на основе nBn фотодиодов, обладающих чувствительностью в спектральном диапазоне 3–5 мкм. Структуры для изготовления nBn фотодиодов с активным слоем InAs1-хSbх и барьерным слоем AlAs1-ySby выращивались методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaSb. Матричный фотоприёмник имел формат 640512 элементов с шагом 20 мкм. Показано, что разработанное ФПУ может обеспечивать достижение требуемых пороговых характеристик чувствительности при повышенных рабочих температурах. Достигнутое значение эквивалентной шуму разности температур составило около 0,02 К при температуре фотоприёмника не ниже 130 К.
В работе исследована эволюция пылинок из различных материалов, используемых в термоядерных энергетических установках, построена модель для описания пылеобразования. В модели учитывались термохимические, электрические и другие свойства материалов стенок термоядерного реактора. Показано, что доминирующим процессом, приводящим к уменьшению массы пылинки, является термическое испарение, которое определяется давлением насыщенного пара при температуре теплового равновесия. Получены оценки времени жизни пылинок из разных материалов в зависимости от параметров плазмы. Представленные результаты могут быть полезны для оценки длины проникновения пылевых частиц в глубину реактора. Показана разница в динамике частиц из легких и тяжелых элементов. Из рассмотренных четырех эле-ментов (Be, Ni, Mo и W), пылинки из никеля демонстрируют наиболее высокую прони-кающую способность из-за длительного времени жизни и умеренного веса.
Установлена возможность применения открытого коаксиального СВЧ-резонатора, как элемента инжектора потока плазмы с ускоренными ионами. Представлены схема плазменного инжектора, состоящего из открытого коаксиального резонатора и дополнительного кольцевого электрода, а также характерные зависимости спектров энергии ионной компоненты плазмы от потенциала на кольцевом электроде для фиксированных значений массового расхода газа (аргон) и вводимой в резонатор СВЧ-мощности.
Рассмотрена задача осаждения наночастиц в жидкости под действием сил светового давления. Определена зависимость концентрации наночастиц в жидкости от координаты, вдоль которой на частицы действует постоянная сила. Результат получен с учетом отталкивания наночастиц без учета их притяжения друг к другу. Показано, что найденная зависимость может существенно отличаться от полученной в рамках модели идеального газа наночастиц.
В данной работе рассмотрено совместное воздействие неустойчивости Кельвина-Гельмгольца и магнитно-гидродинамической неустойчивости на цилиндрический столб расплавленного металла, а также формирование и отрыв жидкой капли от него в зависимости от времени. Метод определения неустойчивости поверхности цилиндрического столба жидкости с плотностью и динамической вязкостью окруженного газовой средой. Целью настоящей работы является определение входных параметров, при которых реализуется микрометровый диапазон длин волн возмущений. Определены условия возникновение и развитие на поверхности жидкого металла тонких жидких прослоек с поверхностно-периодическим рельефом (микроволны) микро- и нанометрового диапазона, возникающего при подаче металлических проволок в зону гетерогенной плазмы электрической дуги в условиях действия неустойчивостей Кельвина-Гельмгольца. Установлено, что для силы тока 100 А и для 300 А сила Лоренца не оказывает никакого влияния на гидродинамику неустойчивости. При скоростях 6 м/с поверхность устойчива и тока 300 А недостаточно для формирования неустойчивости. Для развития МГД неустойчивости необходимы силы тока порядка 1000 А. Определено, что основную роль в разрушении струи на капли играет – возмущение коэффициента поверхностного натяжения, т. е. термокапиллярный эффект.
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400