сотрудник
Орел, Орловская область, Россия
сотрудник
Орел, Орловская область, Россия
сотрудник
Орел, Орловская область, Россия
сотрудник
Орел, Орловская область, Россия
сотрудник
Орел, Орловская область, Россия
УДК 621.9 Обработка резанием (снятием стружки).Резка (разделительные операции без образования стружки).Дробление и измельчение.Обработка листового материала.Изготовление резьбы и т.д. Способы (технология), инструменты, машины и приспособления
ББК 345 Общая технология машиностроения. Обработка металлов
В статье представлены результаты исследования особенностей движения частиц абразива в псевдоожиженном слое при формировании полимерного покрытия в инкапсуляторе для обеспечения устойчивости подводной гидроабразивной резки. Предлагается снизить износ сопла и компонентов трубопроводных систем оборудования для подводной гидроабразивной резки путем покрытия абразива полимерным компаунд-протектором. В связи с этим, настоящая статья посвящена разработке методов, направленных на уменьшение склеивания частиц абразива при нанесении полимерного покрытия. Цель достигается путем формирования оптимальных условий для движения абразива внутри камеры нанесения покрытия, функционирующей по принципу псевдоожиженного слоя. В первой части статьи исследуется потенциальная возможность формирования жидких мостиков между частицами абразива при наличии жидкого полимерного раствора. Во второй части статьи определяются условия для эффективного размещения абразива в воздушном потоке камеры псевдоожижения, что минимизирует вероятность их столкновений.
резание, трубка, сопло, струя, износ, поверхностно-активные вещества (ПАВ)
1. Llanto J., Tolouei-Rad M., Vafadar A., Aamir M. Recent Progress Trend on Abrasive Waterjet Cutting of Metallic Materials: A Review. Applied Sciences. 2021. 11. 3344.https://doi.org/10.3390/app11083344.
2. Kartal F., Kaptan A. Comprehensive and essential review of advanced researches abrasive waterjet machining. International Advanced Researches and Engineering Journal. 2025. 9. 50-69.https://doi.org/10.35860/iarej.1582470.
3. Kivisto B. Waterjet Technology and Applications–Deepwater Subsea // Proceedings of the International Conference and Exhibition on Oil Spill India. 2011. URL: https://chukarwaterjet.com/wp-content/uploads/2018/07/Whit.
4. Technical countermeasures research on deep sea shipwreck water cutting engineering / S. Xue [et al] // 2019 WJTA Conference and Expo November 11-13, 2019. URL: https://www.wjta.org/images/wjta/Proceedings/Papers/2019/C3.pdf.
5. Borkowski, P., Borkowski, J. (2011). Basis of High pressure Water Jet Implementation for Poly-metallic Con cretions Output from the Ocean's Bottom. Rocznik Ochrony Srodowiska Selected full texts, 13, ppg. 65-82.
6. Mugla D.R., Galinovskiy A.L., Kobernik N.V. Selection of Rational Technological Modes and Parameters of Underwater Waterjet Cutting. In: Radionov, A., Kravchenko, O., Guzeev, V., Rozhdestvenskiy, Y. (eds) Proceedings of the 4th International Conference on Industrial Engineering. ICIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 2019, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95630-5_29
7. Кожус О.Г., Барсуков Г.В., Шоркин В.С., Фроленкова Л.Ю. Особенности нанесения полимера на поверхность абразивного зерна для повышения эффективности гидроабразивного резания / // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2021. № 2(346). С. 86-92. DOIhttps://doi.org/10.33979/2073-7408-2021-346-2-86-92. – EDN DUQUNZ.
8. Барсуков Г.В., Шоркин В.С., Кожус О.Г., Журавлева Т.А. Расчет контакта композитного абразива со стенками сопла, обеспечивающий снижение износа фокусирующей трубки гидроабразивной установки / // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2020. № 2(340). С. 62-67. DOIhttps://doi.org/10.33979/2073-7408-2020-340-2-62-67. EDN DZANWC.
9. Krupa A., Jachowicz R., Kurek M., Figiel W., Kwiecień M. Preparation of solid self-emulsifying drug delivery systems using magnesium aluminometasilicates and fluid-bed coating process. Powder Technology. 266, pp. 329-339. 2014. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.06.043
10. Karlsson S., Rasmuson A., Niklasson Björn, I., Schantz S. Characterization and mathematical modelling of single fluidised particle coating. Powder Technology. 207(1-3), pp. 245-256. 2011. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2010.11.006
11. Werner S.R.L., Jones J.R., Paterson, A.H J. Air suspension particle coating in the food industry: Part I- State of the art. Powder Technology. 171(1), pp. 25-33. 2007. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2006.08.014
12. Depypere F., Pieters J.G., Dewettinck K. CFD analysis of air distribution in fluidised bed equipment. Powder Technology. 145(3), pp. 176-189. 2004. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2004.06.005
13. Vanderroost M., Ronsse F., Dewettinck K., Pieters J.G. Modelling overall particle motion in fluidized beds for top-spray coating processes. Particuology Journal. 11(5), pp. 490-505. 2013. https://doi.org/10.1016/j.partic.2012.07.012
14. Smith P.G., Nienow,A.W. Particle growth mechanisms in fluidized bed granulation. I. The effects of process variables. Chemical Engineering Science. 38(8), pp. 1223-1231. 1983. https://doi.org/10.1016/0009-2509(83)80042-6
15. Saleh K., Cherif R., Hemati M. An experimental study of fluidized bed coating: Influence of operating conditions on growth rate and mechanism. Advanced Powder Technology. 10(3), pp. 255-277. 1999. https://doi.org/10.1163/156855299x00334
16. Матюхин С.И. Краевой угол смачивания, как критерий адгезионных свойств поверхности и энергетического состояния молекул на границе раздела двух фаз // С. И. Матюхин, К. Ю. Фроленков // Труды Международного научного симпозиума «Гидродинамическая теория смазки – 120 лет». М.:Машиностроение-1, Орел: ОрелГТУ, 2006. Т. 2. С. 102-109.
17. Кожус О.Г., Барсуков Г.В., Шоркин В.С., Фроленкова Л.Ю. Исследование условий залипания агломератов абразивных частиц на стенках камеры установки псевдоожижения при формировании соединения абразив-полимер // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии: научно-технический журнал. 2022. № 3 (353). С. 22-28. DOIhttps://doi.org/10.12731/2070-7992-2022-3-22-28. EDN HAQYLN.
18. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Дрофа, 1970. 840 с.



