Popis: |
Рассмотрены особенности технологических процессов ремонтно-восстановительных работ с применением полимерно-композитных материалов. Показана уникальность и индивидуальность технологических процессов ремонта практически для каждого агрегата или узла. Обширный опыт ремонтных случаев, проводившихся более 10 лет предприятиями Челябинска и Челябинской области, позволил выделить родственные виды ремонтируемых изделий и общие для них технические и технологические ремонтные решения, представляющие собой элементарные процессы. При этом каждый технологический процесс ремонта конкретного изделия можно сформировать из элементарных типовых решений путем объединения их в набор для каждой ремонтируемой поверхности. Показано, что широкое распространение в ремонтных технологиях получило применение так называемых «слоистых систем», состоящих из слоев металла и полимерно-композитного материала. Простейшей «слоистой системой» является покрытие из полимерно-композитного материала, причем применение покрытий позволяет не только восстановить изношенную поверхность, но и обеспечить разнообразные эксплуатационные свойства рабочей поверхности. Рассмотрены нередкие случаи применения более сложных «слоистых систем», например, применение систем покрытий или металл-композитных систем, позволяющие более полно и эффективно использовать уникальные свойства современных полимерно-композитных материалов. Показана перспективность использования системного подхода в применении модульного принципа при проектировании технологических процессов. Для полной реализации модульности проектирования разработана система классификации средств технологического оснащения, что позволило с учетом особенностей ремонтно-восстановительных работ с применением полимерно-композитных материалов представить модули технологического процесса ремонта. Features of technological processes of rescue and recovery operations with use of polymeric and composite materials are considered. Uniqueness and identity of technological processes of repair practically for each aggregate or subassembly is shown. Extensive experience of the repair cases which were carried out for more than 10 years by the enterprises of Chelyabinsk and Chelyabinsk region allowed to allocate sibling species of the repaired products and the general for them the technical and technological repair solutions representing elementary processes. Thus each technological process of repair of a concrete product can be created from elementary standard decisions by association them in a set for each repaired surface. In work it is shown that in repair technologies application so-called the “layered systems” consisting of layers of metal and polymeric and composite material was widely adopted. The elementary “layered system” is the covering from polymeric and composite material. And application of coverings not only allows to restore a worn-out surface, but also to provide various operational properties of a working surface. Not exceptional cases of application more difficult “layered systems”, for example, use of systems of coverings or metal-composite systems, the unique properties of modern polymeric and composite materials allowing to use more fully and effectively are also considered. Prospects of use of system approach in application of the modular principle at design of technological processes are shown. The system of classification of means of technological equipment is developed for full realization of a modularity of design. That allowed taking into account features of rescue and recovery operations with use of polymeric and composite materials to present modules of technological process of repair Кошин Анатолий Александрович. Доктор технических наук, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск. Дьяконов Александр Анатольевич. Доктор технических наук, профессор кафедры технологии машиностроения, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, sigma-80@mail.ru. Шмидт Ирина Владимировна. Кандидат технических наук, профессор кафедры технологии машиностроения, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, shmidt174@mail.ru. А.А. Koshin, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, A.A. D’yakonov, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, sigma-80@mail.ru, I.V. Shmidt, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, shmidt174@mail.ru |