ПОСТОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ АДДИТИВНЫМ СПОСОБОМ SLM
Аннотация и ключевые слова
Аннотация:
Рассмотрены способы финишной обработки поверхностей изделий, полученных методом селективного лазерного сплавления (SLM). Приведен опыт экспериментальных исследований, выполненных для изготовления корпусов режущего инструмента (резцы, фрезы, сверла) с применением технологии SLM. Рассмотренные изделия имеют сложную пространственную форму рабочих поверхностей, изготовление которых традиционными способами невозможно. Преимущества аддитивных технологий для изготовления таких изделий описаны достаточно широко, но этот метод имеет достаточно много недостатков. В том числе большая шероховатость поверхности и недостаточно высокая точность расположения этих поверхностей. Так, при требовании к шероховатости поверхности Ra2,5 мкм аддитивные технологии позволяют получить только Rа12,5 мкм (Rz40). Наибольшая точность изделий, полученных SLM, составляет 0,1 мм при требовании 0,03÷0,05 мм. Таким образом, аддитивный метод изготовления сложных изделий может рассматриваться как подготовительный этап, а финишную обработку базовых и рабочих поверхностей приходится выполнять на более поздних этапах производства. Проанализирован опыт окончательной обработки таких изделий на примере изготовления корпусов токарных резцов, а также концевых и торцевых фрез.

Ключевые слова:
фреза, пластина, каналы, технологии, постобработка, SLM, поверхность
Список литературы

1. Патент US4863538A Метод и аппарат производства деталей с помощью селективного спекания

2. ГОСТ Р 59036-2020 Аддитивные технологии Производство на основе селективного лазерного сплавления металлических порошков

3. Исследование физико-механических свойств образцов, полученных по технологии SLM. Часть 1. Предел прочности / П. Г. Зобов, А. В. Дектярев, К. В. Казаченко, В. Н. Морозов // Известия КГТУ. 2022. № 65. С. 107-117. DOIhttps://doi.org/10.46845/1997-3071-2022-65-107-117. EDN DKWDQP.

4. Плясов М. А. Сравнение технологии SLM и литья по выплавляемым моделям для получения заготовок изделий сложной геометрии / М. А. Плясов, И. Н. Зазулин, А. И. Болдырев // Технологии и техника: пути инновационного развития : Сб. научных статей 3-й Международной научно-технической конференции, Воронеж, 17 июня 2025 года. Воронеж: ЗАО «Университетская книга», 2025. С. 201-206. DOIhttps://doi.org/10.47581/2025.TM-11.Plyasov-Mixail-01. EDN NDITTW.

5. Оценка свойств изделий аддитивного производства, полученных в рамках ФЦП по SLM-технологии / А. Н. Чуканов, А. Е. Гвоздев, А. Н. Сергеев [и др.] // Университет XXI века: научное измерение : Материалы научной конференции научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Тула, 22 мая 2019 года. Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 2019. С. 15-30. EDN KEAXXN.

6. Аддитивные технологии в России и в мире: современное состояние, тренды, перспективы развития и сравнительный анализ. URL: https://delprof.ru/press-center/open-analytics/additivnye-tekhnologii-v-rossii-i-v-mire/#. (дата обращения 25.12.2025).

7. Базров, Б. М. Модульная технология в машиностроении / Б. М. Базров. Москва : Научно-техническое издательство «Машиностроение», 2001. 368 с. ISBN 5-217-03061-5. EDN WWFEPV.

8. Kugaevskii S.S., Gamberg A.E., Pizhenkov E.N. The effectiveness of additive SLM-technologies in the manufacture of cutting tools. Materials Today: Proceedings. July 2019. doihttps://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.07.055 p.1977–1981.

9. Pizhenkov E.N., Podgorbunskikh V.M., Roshchin V.A. Using of SLM 3D printing technology in the manufacture of high-performance drilling heads. Polish Science Journal. 2018;9:63-66.

10. Кугаевский, С. С. Создание канавочного и отрезного инструмента с каналами для охлаждения, изготовленными с помощью аддитивных технологий / С. С. Кугаевский, Е. Н. Пиженков, В. М. Подгорбунских // Транспортное машиностроение. 2022. № 10(10). С. 4-11. DOIhttps://doi.org/10.30987/2782-5957-2022-10-4-11. EDN KMVCYX.

11. Kugaevskii S.S., Gamberg A.E., Kulpina K.A. Development of Modular Later Cutter with the Application of Additive Technologies. Proceedings of the 6th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2020). April 2021. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-54814-8_14

12. Балякин А. В. Гидроабразивная обработка титановых образцов ВТ6, полученных методом СЛС / А. В. Балякин, Е. С. Гончаров // Автоматизированное проектирование в машиностроении. 2019. № 7. С. 112-116. DOIhttps://doi.org/10.26160/2309-8864-2019-7-112-116. EDN XYHHVQ.

13. Гончаров Е. С. Исследование поверхности образцов из титанового сплава, полученных селективным лазерным сплавлением и гидроабразивной полировкой / Е. С. Гончаров, А. В. Балякин, Е. А. Носова // Проблемы и перспективы развития двигателестроения : сб. докладов Международной научно-технической конференции, Самара, 23–25 июня 2021 года. Том 1. Самара: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 2021. С. 295-296. EDN ITPEWG.

14. Технология DryLyte для сухой электрополировки DLyte. URL: https://www.dlyte.com. (дата обращения 23.12.2025).

15. Патент RU2730306C1 Способ сухого электрополирования детали

16. ISO 14649-10. (2003). Industrial automation systems and integration physical device control-data model for computerized numerical controllers-part 10: General process data, ISO TC 184/SC 1, 2003.

17. Кугаевский С. С. Технология механической обработки корпусных деталей на базе распознавания типовых конструктивных форм : Учебн. пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств / С. С. Кугаевский ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2021. 120 с. ISBN 978-5-7996-3334-9. EDN OTTXSL.

Войти или Создать
* Забыли пароль?