<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of Bryansk state technical university</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of Bryansk state technical university</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Брянского государственного технического университета</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1999-8775</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">39827</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.30987/1999-8775-2020-10-22-28</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Машиностроение и машиноведение</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Mechanical engineering</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Машиностроение и машиноведение</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">INVESTIGATION OF DEPENDENCE IMPACT OF TOOL GEOMETRICAL PARAMETERS AND CUTTING SPEED UPON SHAPING EFFORT  AT HELICAL GROOVE CUTTING ON INTERNAL SURFACE  OF CYLINDRICAL SHELL</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИНСТРУМЕНТА И СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ НА УСИЛИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРИ НАРЕЗАНИИ ВИНТОВЫХ КАНАВОК  НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3244-1359</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Куц</surname>
       <given-names>Вадим Васильевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kuc</surname>
       <given-names>Vadim Vasil'evich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>Kuc-vadim@yandex.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Гридин</surname>
       <given-names>Дмитрий Сергеевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Gridin</surname>
       <given-names>Dmitriy Sergeevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>swsu.st@inbox.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Юго-Западный государственный университет</institution>
     <city>Курск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">South-Western State University</institution>
     <city>Kursk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Юго-Западный государственный университет</institution>
     <city>Курск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">South-Western State University</institution>
     <city>Kursk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>2020</volume>
   <issue>10</issue>
   <fpage>22</fpage>
   <lpage>28</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/39827/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/39827/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Показаны результаты обработки экспериментальных данных исследования влияния геометрических параметров инструмента на усилие формообразования при нарезании винтовых канавок на внутренней поверхности цилиндрической оболочки. Определены уровни изменения факторов, определена дисперсия результатов эксперимента по каждому из опытов. Рассчитаны коэффициенты регрессии, составлено уравнение регрессии, проведена оценка дисперсии адекватности модели и проверка адекватности уравнения регрессии, определен характер влияния взаимодействия параметров скорости резания, величины переднего угла и снимаемого припуска на усилие формообразования. Получено уравнение регрессии, отражающее зависимость влияния факторов на осевую силу, приходящуюся на один зуб инструмента в установленном диапазоне параметров факторов, а также построены соответствующие графики, полученные результаты исследований позволили определить количество одновременно работающих зубьев.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The work purpose was the investigation of dependence impact of tool geometrical parameters upon shaping effort during internal groove cutting.   &#13;
As a realization for the fulfillment of the helical groove processing investigation there was used a software complex based on a finite element method and a computer mathematic system.  As a result of the investigations carried out there was obtained a regression equation manifesting the dependence of factors impact upon axial force falling on one tooth of the tool in the set scale of factor parameters. The scientific novelty consists in that in the paper there is considered a new method for helical groove cutting in which a shaping motion is carried out at the expense of the contact interaction of a tool and a billet performing free cutting. &#13;
The investigation results obtained allowed determining the number of teeth operating simultaneously, that can be used further at cutting mode setting, and also as recommendations during designing tool design.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>планирование</kwd>
    <kwd>эксперимент</kwd>
    <kwd>математическая модель</kwd>
    <kwd>оправка</kwd>
    <kwd>стержень</kwd>
    <kwd>канавка</kwd>
    <kwd>передний угол</kwd>
    <kwd>формообразование</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>planning</kwd>
    <kwd>experiment</kwd>
    <kwd>simulator</kwd>
    <kwd>mandrel</kwd>
    <kwd>rod</kwd>
    <kwd>groove</kwd>
    <kwd>front clearance angle</kwd>
    <kwd>shaping</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение В настоящее время в специальных отраслях машиностроения все больше находят свое применение тонкостенные изделия цилиндрической формы, на внутренних поверхностях которых имеются многозаходные спиральные винтовые канавки. Существующие технологии получения канавок на внутренних поверхностях оболочек основаны на методе обработки заготовки давлением, который в свою очередь не позволяет применять его в среднесерийном или массовом производстве.Проектирование инструмента для нарезания винтовых канавок на внутренней поверхности цилиндрической оболочки в настоящее время является одним из наиболее проблемных вопросов инструментального производства. С ростом номенклатуры подобных изделий возникла потребность в разработке высокопроизводительных инструментов, предназначенных для нарезания винтовых канавок на внутренних поверхностях цилиндрических оболочек с применением универсального оборудования, позволяющего сократить затраты на приобретение станков с ЧПУ.  Теоретическая часть Согласно предложенному способу нарезания винтовых канавок [1] был разработан сектор режущего инструмента (рис.1), позволяющий производить обработку на универсальном оборудовании, например: токарные, фрезерные станки или гидравлические прессы.                                                                                                                    а)                                                                                          б) Рис.1. Сектор режущего инструмента для обработки внутренних винтовых канавок: а - трехмерная модель режущей оправки; б - геометрические характеристики режущей пластины: g - передний угол; α – задний угол; β – угол заострения; ω – угол наклона режущего зуба; φ1, φ2 – вспомогательные углы в плане; h – высота режущего зуба;  H, L, B – габаритные размеры режущей пластины  Режущий инструмент представляет собой оправку или блок оправок с режущими зубьями на внешней поверхности оправки, которая фиксируется на инструментальном стержне. В свою очередь, инструментальный стержень благодаря простоте конструкции легко устанавливается в держателе обычного токарного, фрезерного или любого другого станка, а заготовка в патроне или на рабочей поверхности стола в приспособлении [2].При введении инструментального стержня с оправкой или блоком оправок в полость цилиндрической оболочки происходит их вращение вокруг оси под действием силы резания (усилие формообразования), осуществляя процесс нарезания винтовых канавок. Было установлено, что при варьировании скорости резания Vр в диапазоне 0,2..2 м/мин погрешность угла наклона спирали нарезанной винтовой канавки составляет не более 4%. Однако данные величины скоростей могут негативно отразиться на производительности обработки в целом.Основной задачей данного исследования является определение влияния геометрических параметров режущего инструмента и скорости резания при нарезании винтовых канавок на внутренней поверхности цилиндрической оболочки, на усилие формообразования.Для решения поставленной задачи, а также сокращения времени, затрачиваемого на исследования, было решено использовать программный комплекс, основанный на методе конечных элементов, и систему компьютерной математики. В качестве материала для заготовки была выбрана сталь 45 ГОСТ1050-2013 без закалки, обладающая твердостью 30HRC. Для инструмента использовалась быстрорежущая инструментальная сталь Р6М5 ГОСТ19265-73, твердостью 62HRC. Среди геометрических характеристик пластины параметр переднего угла g изменялся от 5° до 15°, а величина снимаемого припуска t варьировалась от 0,2 до 1 мм [1].Оставшиеся геометрические параметры были постоянными, а именно величина заднего угла α составляла 5°, боковых вспомогательных углов φ1, φ2 по 3° соответственно, а угол наклона режущего зуба ω = 30°.С целью получения математической модели исследуемого объекта был составлен ортогональный центральный композиционный план проведения эксперимента с числом факторов n=3, в котором в качестве факторов, влияющих на усилие формообразования – Pz, кН, были выбраны: скорость резания Vр, м/мин, величина переднего угла α, град., и снимаемый припуск t, мм (табл.1).Ортогональность матриц планов позволит качественно оценить все линейные эффекты факторов и их взаимодействия. В табл. 2 представлены результаты проверки коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента. Таблица 1 Уровни изменения факторовФакторыСкоростьрезания, м/минПередний угол, градПрипуск, ммОсевая сила, НПринятое обозначениеVрgtPzОбозначение в ОЦКПx1x2x3yВерхний, +112101-Основной, 0650,6-Нижний, -1200,2-  Таблица 2Результаты проверки коэффициентов регрессии по критерию СтьюдентаКоэффициентырегрессииПроверка коэффициентов регрессии по критерию СтьюдентаЧисленноеЗначениеS2{bi}tbiТабл. знач. коэффициента СтьюдентаПроверказначимостиb012,8330,31922,7122,042Значимыйb1-2,8330,4374,2842,042Значимыйb2-2,2330,4373,3772,042Значимыйb30,6440,4370,9742,042Не значимыйb121,250,5981,6152,042Не значимыйb13-1,6250,5982,1002,042Значимыйb23-10,5981,2922,042Не значимыйb123-1,8750,5982,4232,042Значимыйb111,5851,0981,5132,042Не значимыйb223,2691,0983,1192,042Значимыйb332,0841,0981,9892,042Не значимый     Определим коэффициенты регрессии. Подсчитаем   по формуле:bi=j=1NxijyjN ,                        (1)где i = 1,2,3,…, n; N – количество проведенных опытов (для трехфакторного плана N=15); yi – значение функции «Y» соответствующее n; xi – значение фактора, соответствующее n.Вычисляем дисперсию воспроизводимости по формуле: .                     (2)Для проверки значимости коэффициентов регрессии вычисляем оценки дисперсий по формулам:Sb0*2=Sy2k⋅N;  Sbi*2=Sy2kj=1Nxij2 ,                                                 (3) .                                               (4)Построим новое уравнение регрессии в кодированном виде с учетом коэффициентов значимости  y=12,833-2,833x1-2,33x2-1,625x13-1,875x123-3,269x22.                 (5)  Для перехода к уравнению регрессии в обычной форме находим величину   - скорректированного коэффициента регрессии .             (6)Тогда уравнение регрессии будет иметь обычный вид                (7) Число степеней свободы, связанное с дисперсией адекватности, определим по формуле: ,                (8)где N – число основных опытов в плане; P – число оцениваемых коэффициентов регрессии.Вычисляем оценку дисперсии адекватности .             (9)В табл. 3 представлены результаты расчетов дисперсии адекватности. Таблица 3Расчет дисперсии адекватности № опытаYyy y - y (y - y )2116,515,2821,2171,48221416,615-2,6156,84031514,5640,4350,1894108,3971,6022,56653022,2827,71759,563613,59,6153,88415,09171714,0642,9358,6158138,8974,10216,827912,513,889-1,3891,93110107,0022,9978,987111117,991-6,99148,861126,512,561-6,06136,727132,510,445-7,94563,1351411,510,4451,0541,111159,510,445-0,9450,894 272,824  Определяем расчетное значение критерия Фишера: .                            (10)Табличное значение критерия  .Для раскодирования заменим x на натуральные значения: .   (11)Подставив данные значения в уравнение регрессии, получим уравнение, отражающее зависимость факторов при числе зубьев z=3:             (12)  Для получения уравнения регрессии влияния осевой силы резания, приходящейся на один зуб, разделим полученное уравнение на z                   (13)  По результатам обработки данных, полученных уравнением регрессии, были построены зависимости влияния геометрических параметров инструмента на осевую силу резания рис. 2 – 4.   Рис. 2 График влияния скорости резания на осевую силу резания, приходящуюся на один зуб инструмента, при g = 5°            Рис. 3 График влияния скорости резания на осевую силу резания, приходящуюся на один зуб инструмента, при g = 10°              Рис. 4 График влияния скорости резания на осевую силу резания, приходящуюся на один зуб инструмента, при g = 15°  Заключение Таким образом, с помощью проведения ортогонального центрального композиционного плана эксперимента было установлено влияние параметров: скорости резания Vр, м/мин, переднего угла α, град.,  снимаемого припуск t, мм на усилие формообразования Pz, кН.Полученное уравнение регрессии, описывающее процесс обработки, позволило получить графики, по которым в дальнейшем можно назначать режимы резания в зависимости от применяемого оборудования с целью обеспечения максимальной производительности обработки.В дальнейшем основной задачей исследования будет являться разработка методики определения конструктивных параметров режущей оправки с возможностью автоматизации процесса расчета.  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90057.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Куц, В.В. Исследование влияния скорости резания на формирование скрытой кинематической связи при протягивании внутренних винтовых канавок с большими углами подъема спирали / В.В. Куц, Д.С. Гридин // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2019. - Т. 15. - № 6. - С. 121-124</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuc, V.V. Issledovanie vliyaniya skorosti rezaniya na formirovanie skrytoy kinematicheskoy svyazi pri protyagivanii vnutrennih vintovyh kanavok s bol'shimi uglami pod'ema spirali / V.V. Kuc, D.S. Gridin // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. - 2019. - T. 15. - № 6. - S. 121-124</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Барботько, А.И. Математическая статистика в машиностроении / А.И. Барботько, А.О. Гладышкин. - Курск,  2006. - 320 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Barbot'ko, A.I. Matematicheskaya statistika v mashinostroenii / A.I. Barbot'ko, A.O. Gladyshkin. - Kursk,  2006. - 320 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лашнев, С.И. Геометрическая теория формирования режущих поверхностей режущими инструментами: Монография / С.И. Лашнев, А.Н. Борисов, С.Г. Емельянов. - Курск, 1997. - 391с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lashnev, S.I. Geometricheskaya teoriya formirovaniya rezhuschih poverhnostey rezhuschimi instrumentami: Monografiya / S.I. Lashnev, A.N. Borisov, S.G. Emel'yanov. - Kursk, 1997. - 391s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Адлер, Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский. - М.: Наука, 1976. - 279 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Adler, Yu.P. Planirovanie eksperimenta pri poiske optimal'nyh usloviy / Yu.P. Adler, E.V. Markova, Yu.V. Granovskiy. - M.: Nauka, 1976. - 279 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Заявка 2019137727 Российская федерация. Способ нарезания винтовых канавок на внутренней поверхности цилиндрической оболочки и устройство для его осуществления / В.В. Куц, Д.С. Гридин.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zayavka 2019137727 Rossiyskaya federaciya. Sposob narezaniya vintovyh kanavok na vnutrenney poverhnosti cilindricheskoy obolochki i ustroystvo dlya ego osuschestvleniya / V.V. Kuc, D.S. Gridin.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В.М. Кожухар. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 216 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kozhuhar, V. M. Osnovy nauchnyh issledovaniy: ucheb. posobie / V.M. Kozhuhar. - M.: Izdatel'sko-torgovaya korporaciya «Dashkov i K», 2010. - 216 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Славутский, Л.А. Основы регистрации данных и планирования эксперимента: учеб. пособие / Л.А. Славутский. - Чебоксары, Изд-во ЧГУ, 2006. - 200 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Slavutskiy, L.A. Osnovy registracii dannyh i planirovaniya eksperimenta: ucheb. posobie / L.A. Slavutskiy. - Cheboksary, Izd-vo ChGU, 2006. - 200 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов / В.Е. Гмурман //   10-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2004. - 479 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gmurman V.E. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika: ucheb. posobie dlya vuzov / V.E. Gmurman //   10-e izd., ster. - M.: Vyssh. shk., 2004. - 479 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pham T.H. Simulation and experimental studies to verify the effect of cutting parameters on chip shrinkage coefficient and cutting forces in machining of a6061 aluminum alloy / T.H. Pham, T.B. Mac, T.L. Banh, D.T. Nguyen, V.C. Tong //Advances in mechanical engineering. - 2016. - Т. 8. - № 6. - С. 1-11.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pham T.H. Simulation and experimental studies to verify the effect of cutting parameters on chip shrinkage coefficient and cutting forces in machining of a6061 aluminum alloy / T.H. Pham, T.B. Mac, T.L. Banh, D.T. Nguyen, V.C. Tong //Advances in mechanical engineering. - 2016. - T. 8. - № 6. - S. 1-11.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nalbant M. Finite element analysis of bending occurring while cutting with high speed steel lathe cutting tools /  M. Nalbant, A. Duran // Materials and design. - 2005. - Т. 26. - № 5. - С. 549-554.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nalbant M. Finite element analysis of bending occurring while cutting with high speed steel lathe cutting tools /  M. Nalbant, A. Duran // Materials and design. - 2005. - T. 26. - № 5. - S. 549-554.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
