ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ УСИЛИЯ ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ

Авторы

  • Л. В. РАДИОНОВА Московский политехнический университет, Россия, г. Москва Автор
  • Д. В. ГРОМОВ Московский политехнический университет, Россия, г. Москва Автор
  • Р. А. ЛИСОВСКИЙ Московский политехнический университет, Россия, г. Москва Автор
  • Л. А. ГЛЕБОВ Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Россия, г. Челябинск Автор
  • В. А. БЫКОВ Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Россия, г. Челябинск Автор

DOI:

https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-11-18-28

Ключевые слова:

волочение, проволока, волочильный стан, усилие волочения, тензодатчик, мощность волочения

Аннотация

В статье приведено описание трех экспериментальных методов определения усилия волочения: тензометрического, косвенного с использованием датчиков электрических величин, установленных в составе электропривода, и бесконтактного путем измерения колебаний проволоки и преобразования полученных частот в электрический сигнал. Тензометрический метод определения усилия волочения является наиболее точным, поскольку измерение проводится прямым способом, т. е. позволяет измерять непосредственно усилие давления волоки на тензодатчик. Калибровка тензодатчика с весовым преобразователем, осуществляемая на поверенной электромеханической или гидравлической разрывной машине, гарантирует высокую точность измерений. Косвенный метод измерения усилия волочения с использованием датчиков электрических величин, установленных в составе электропривода, менее точный, но его существенным достоинством является возможность выполнять измерения в промышленных условиях без внесения существенных конструктивных изменений в волочильный стан. Бесконтактный метод определения усилия волочения посредством устройства, считывающего колебания проволоки и преобразующего их в электрический сигнал, может быть использован практически на любом промышленном и лабораторном оборудовании. Основным его преимуществом является портативность и простота использования. Для осуществления измерений не требуется каких-либо вмешательств в оборудование и высокой квалификации специалиста. Экспериментальное измерение усилия волочения позволяет определять коэффициенты трения в зависимости от технологических параметров, что, в свою очередь, дает возможность проводить научно-исследовательские работы по изучению влияния волочильного инструмента и технологических смазок на энергосиловые параметры процесса волочения. Определение реальных значений коэффициента трения повышает адекватность математического и компьютерного моделирования, применяемого при проектировании новых и совершенствовании существующих технологий изготовления проволочной продукции. 

Биографии авторов

  • Л. В. РАДИОНОВА, Московский политехнический университет, Россия, г. Москва

    канд. техн. наук, доцент кафедры «Металлургия»

  • Д. В. ГРОМОВ, Московский политехнический университет, Россия, г. Москва

    аспирант кафедры «Металлургия»

  • Р. А. ЛИСОВСКИЙ, Московский политехнический университет, Россия, г. Москва

    научный сотрудник кафедры «Металлургия»

  • Л. А. ГЛЕБОВ, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Россия, г. Челябинск

    аспирант кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением»

  • В. А. БЫКОВ, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Россия, г. Челябинск

    аспирант кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением»

Библиографические ссылки

Белалов Х. Н., Клековкина Н. А., Клековкин А. А. и др. Производство стальной проволоки. — Магнито-горск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2005. — 543 с. EDN: QNBEQT.

Харитонов В. А., Радионова Л. В. Проектирование ресурсосберегающих технологий производства вы-сокопрочной углеродистой проволоки на основе моделирования: монография. — Магнитогорск: МГТУ, 2008. —171 с. EDN: QNCBVB.

Зюзин В. И., Клековкина Н. А., Харитонов В. А. и др. Ресурсосбережение в метизном производстве: Тео-рия и практика работы Белорецкого металлургического комбината. Коллективная монография. — Маг-нитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2001. — 163 с. EDN: SFHUGD.

Добров И. В. Механика процесса внешнего трения при волочении полосы в монолитной волоке // Ма-шиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2015. Т. 3. № 2. С. 32–39. EDN: TNZJFX.

Пустовойтов Д. О., Песин А. М. Основы компьютерного моделирования процессов ОМД с применением программы QFORM 2D/3D. — Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический универси-тет им. Г. И. Носова, 2021. — 73 с. EDN: BXYJFX.

Радионова Л. В., Громов Д. В., Лисовский Р. А., Ердаков И. Н. Исследование напряженно-деформированного состояния проволоки при высокоскоростном монолитном волочении // Черная ме-таллургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2023. Т. 79. № 3. С. 242–250. DOI: 10.32339/0135-5910-2023-3-242-250. EDN: ZNRHBR.

Радионов А. А., Усатый Д. Ю., Карандаев А. С., Сарваров А. С. Определение энергосиловых параметров процессов обработки металлов давлением косвенным методом / Деп. ВИНИТИ. 20.04.2000. № 1085-В00. — 10 с. EDN: QCHOWD.

Kharitonov V. A., Zyuzin V. I., Radionova L. V., Rol'shchikov L. D. New technological lubricants for steel wire drawing // Steel in Translation. 2001. № 12. P. 49–50. EDN: MPJVCF.

Радионова Л. В., Лисовский Р. А., Фаизов С. Р. и др. Научно-исследовательский волочильный стан // Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2023. Т. 10. № 3. С. 51–55. DOI: 10.24892/RIJIE/20230310. EDN: RAQMSS.

Radionova L. V., Gromov D. V., Lisovskiy R. A., Erdakov I. N. Experimental Determination and Calculation of the Wire Drawing Force in Monolithic Dies on Straight-Line Drawing Machines // Machines. 2023. V. 11. № 2. 252. DOI: 10.3390/machines11020252. EDN: YGOASO.

Радионова Л. В., Сарафанов А. Е. Применение роликового волочения при изготовлении простых и фа-сонных профилей из труднодеформируемых сплавов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Металлургия. 2021. Т. 21. № 4. С. 48–55. DOI: 10.14529/met210406. EDN: OGGTOY.

Харитонов В. А., Зюзин В. И., Радионова Л. В., Рольщиков Л. Д. Новые технологические смазки и энер-госиловые параметры волочения стальной проволоки // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2001. № 10. С. 38, 39.

Кингсеп А. С., Локшин Г. Р., Ольхов О. А. Основы физики. Курс общей физики: учебник: в 2 томах. — 2-е изд., испр. — М.: ФИЗМАТЛИТ, [б. г.]. — Том 1: Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. 2007. — 704 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2200 (дата обращения: 24.08.2024).

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024661606 Российская Феде-рация. Измерение усилия волочения проволоки из магнитопроводящего материала посредством ча-стотного анализа колебаний / Д. В. Громов, Р. А. Лисовский, Л. В. Радионова // Заявл. 26.04.2024; опубл. 21.05.2024. EDN: HXYVUY.

Даненко В. Ф. Проектирование маршрутов волочения стальной проволоки: учебное пособие для сту-дентов вузов, обучающихся по специальности «Обработка металлов давлением». — Волгоград: Поли-техник, 2006. — 92 с. EDN: QNBIFL.

Сафонов Е. В. Повышение эффективности технологии производства высокоуглеродистой проволоки во-лочением на основе математического моделирования: автореф. дис. … канд. техн. наук. — Магнито-горск, 2005. — 15 с. EDN: NIDIQB.

Опубликован

2026-06-11

Выпуск

Раздел

Метизное производство

Как цитировать

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ УСИЛИЯ ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ. (2026). ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации, 80(11), 18-28. https://doi.org/10.32339/0135-5910-2024-11-18-28