Table of Contents Table of Contents
Previous Page  50 / 146 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 146 Next Page
Page Background

Actual Problems in Machine Building. Vol. 4. N 4. 2017

Innovative Technologies

in Mechanical Engineering

____________________________________________________________________

50

применение в системах автоматизированного проектирования операций механической

обработки.

3. Процесс высокоскоростного фрезерования композиционных материалов требует

дальнейшего изучения с целью получения данных, необходимых для разработки нормативов

режимов резания.

Список литературы

1.

Туромша В.И.

Скоростное силовое фрезерование // Вестник Полоцкого

государственного университета. Серия В: Промышленность. Прикладные науки. – 2012. – №

3. – С. 56–64.

2. Tool path planning and machining deformation compensation in high-speed milling for

difficult-to-machine material thin-walled parts with curved surface / Y.-Y. Gao, J.-W. Ma, Z.-Y.

Jia, F.-J. Wang, L.-K. Si, D.-N. Song // The International Journal of Advanced Manufacturing

Technology. – 2016. – Vol. 84, N 9–12. – P. 1757–1767.

3.

Thomas M., Jackson M., Turner S.

Microstructural damage during high-speed milling of

titanium alloys // Scripta Materialia. – 2010. – Vol. 62, N 5. – P. 250–253.

4.

Расщупкин А.В., Макашин Д.С., Лангеман С.В.

Уменьшение сил резания при

высокоскоростной обработке титановых сплавов // Наука и образование в жизни

современного общества: сборник научных трудов по материалам международной научно-

практической конференции: в 12 ч. – Тамбов, 2012. – Ч. 8. – С. 125–128.

5. Experimental study on the chip morphology in high speed milling TI-6AL-4V alloy / L.

Liu, W. Wu, X. Zhu, M. Lü // Jixie Gongcheng Xuebao. – 2015. – Vol. 51, N 3. – P. 196–205.

6.

Wang Y.J., Zhou M., Zhang Y.J.

Study on choice of reference planes for 3d machined

surface roughness of SICP/AL composites during high speed milling process // Advanced Materials

Research. – 2011. – Vol. 150–151. – P. 129–132.

7. Исследование температуры при фрезеровании стеклопластика / С.В. Гайст, А.М.

Марков, П.О. Черданцев, С.А. Катаева, Е.Ю. Лапенков // Актуальные проблемы в

машиностроении. – 2016. – № 3. – С. 123–128.

8.

Андреев М.В., Шитюк А.А.

Особенности высокоскоростной обработки полимерных

композиционных материалов // Ползуновский альманах. – 2016. – № 4. – С. 89–93.

9.

Макаров В.Ф., Мешкас А.Е., Ширинкин В.В.

Исследование процессов механической

обработки деталей авиационно-космической техники из новых композиционных материалов

// Новые материалы и технологии в машиностроении. – 2015. – № 22. – С. 14–22.

10.

Маркова М.И.

Автоматизация технологической подготовки производства //

Инновации в машиностроении – основа технического развития России. – Барнаул: Изд-во

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2014. – С. 268–272.

11.

Янюшкин А.С., Рычков Д.А., Лобанов Д.В.

Экономическая эффективность

обработки резанием полимерных композиционных материалов // Вестник Брянского

государственного технического университета. – 2015. – № 4 (48). – С. 172.

12.

Маркова М.И., Дронова О.Б.

Прогнозирование трудоемкости изготовления

продукции машиностроения // Ползуновский альманах. – 2016. – № 4. – С. 127–130.

13. Экспериментальное исследование процесса формирования показателей качества

при фрезеровании стеклопластика / С.В. Гайст, С.А. Катаева, А.М. Марков, П.О. Черданцев,

Е.Ю. Лапенков // Вестник Брянского государственного технического университета. – 2016. –

№ 3 (51). – С. 129–136.

14. Экспериментальные исследования фрезерования композиционных материалов /

А.М. Марков, П.О. Черданцев, С.В. Гайст, С.А. Катаева // Инновации в машиностроении

(ИнМаш-2015): VII Международная научно-практическая конференция: сборник трудов /