<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Voronezh Scientific-Technical Bulletin</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Voronezh Scientific-Technical Bulletin</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Воронежский научно-технический вестник</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2311-8873</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">55590</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.34220/2311-8873-2022-18-23</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject></subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">INFLUENCE OF  ELECTROCHEMICAL  TREATMENT ON THE STATE  OF THE SURFACE LAYER ON  DIE TOOL ELEMENTS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СОСТОЯНИЕ  ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ  ЭЛЕМЕНТОВ ШТАМПОВОЙ  ОСНАСТКИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Болдырев</surname>
       <given-names>Александр Иванович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Boldyrev</surname>
       <given-names>Alexander Ivanovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Болдырев</surname>
       <given-names>Александр Александрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Boldyrev</surname>
       <given-names>Alexander Aleksandrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Перова</surname>
       <given-names>Алла Владимировна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Perova</surname>
       <given-names>Alla Vladimirovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Падурец</surname>
       <given-names>Анна Александровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Padurets</surname>
       <given-names>Anna Alexandrovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Воронежский государственный технический университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Voronezh State Technical University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2022-12-10T18:09:25+03:00">
    <day>10</day>
    <month>12</month>
    <year>2022</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2022-12-10T18:09:25+03:00">
    <day>10</day>
    <month>12</month>
    <year>2022</year>
   </pub-date>
   <volume>3</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>18</fpage>
   <lpage>23</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2022-12-10T00:00:00+03:00">
     <day>10</day>
     <month>12</month>
     <year>2022</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/55590/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/55590/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Статья посвящена изучению вопросов влияния технологических параметров режима электрохимической размерной обработки на структуру и физико-механические показатели рабочих участков гравюры штампа, что позволило рекомендовать этот метод в качестве финишной операции при изготовлении ковочных штампов.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The article is devoted to studying the influence of technological parameters of electrochemical dimensional processing mode on the structure and physical and mechanical parameters of the die engraving working sections, which made it possible to recommend this method as a finishing operation in the manufacture of forging dies.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ШТАМПОВАЯ ОСНАСТКА</kwd>
    <kwd>ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА</kwd>
    <kwd>ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ</kwd>
    <kwd>ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ</kwd>
    <kwd>СТОЙКОСТЬ ШТАМПОВ.</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>DIE TOOLING</kwd>
    <kwd>ELECTROCHEMICAL TREATMENT</kwd>
    <kwd>SURFACE LAYER</kwd>
    <kwd>PHYSICAL AND  MECHANICAL CHARACTERISTICS</kwd>
    <kwd>DIE DURABILITY.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>1 Состояние вопроса исследования и актуальность работыВ производстве авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) для получения заготовок таких ответственных деталей, как лопатки роторов компрессора и турбин используется в основном штамповка, как метод, обеспечивающий расположение волокон металла лопаток в направлении действия центробежных сил. Получение лопаток направленной кристаллизацией не исключает калибрующей штамповки, требующей повышенного качества штамповой оснастки.Стойкость и износ рабочих участков гравюры штампа в значительной степени предопределяется качеством поверхностного слоя, формируемого в процессе термической обработки и на финишных операциях технологического процесса изготовления [1].Ранее выполненные теоретические и экспериментальные исследования [2] геометрических и физико-механических показателей рабочей поверхности штампа показали их зависимости от методов обработки, технологических параметров и характеристик материалов. На основе этих исследований определен способ финишной обработки, позволяющий приблизить возможность управления эксплуатационными показателями рабочей поверхности штампа. Таким способом является электрохимическая обработка (ЭХО) [3-8].Проведенные исследования о механизме электрохимического формирования микрорельефа поверхности и влиянии ЭХО на микрогеометрию поверхности штамповых сталей показали возможность использования этого метода в качестве финишной операции при изготовлении ковочных штампов. Но геометрические параметры поверхности не давали полную характеристику ее качества. С целью дальнейшего изучения работоспособности поверхностного слоя штамповых сталей после ЭХО были выполнены исследования физико-меха­нических характеристик в зависимости от параметров режима обработки [3]. 2 Материалы и методыФизическое состояние поверхности характеризуется микротвердостью, растравливанием по границам зерен, структурными изменениями и остаточными напряжениями. Для сравнения свойств поверхностей, подвергнутых ЭХО и механической обработке фрезерованием с последующей обработкой слесарным абразивным инструментом, использовались: в качестве обрабатываемых материалов штамповые стали ЭИ958 (ГОСТ 5950-2000) и 5ХНМ (ГОСТ 5950-2000); в качестве электролита и режимных параметров обработки – 20 % раствор NaNO3, кислотность электролита pH – 8,5, температура электролита – 24,5 0С, давление электролита на входе и выходе – 0,25 МПа и 0,03 МПа соответственно, напряжение – 12,5 В, плотность тока варьировалась в интервале 5-50 А/см2.Исследовались свойства обрабатываемой поверхности процессами ЭХО: шероховатость, структурные параметры, микротвердость с помощью прибора ПМТ-3 с нагрузкой 50 г. Механические испытания на износ проводились на машине Шкода-Савина в лаборатории ОАО «ЭНИКмаш – В» (г. Воронеж) при нагрузке на ролик 200 Н, числе циклов 8,53·105 и охлаждении 0,5 % раствором K2CrO4 (хромовокислый калий). Износ определяли взвешиванием на аналитических весах Sartorius с точностью 0,0001 г. 3 Результаты исследованийВлияние технологических параметров процессов ЭХО на структуру и микротвердость поверхностного слоя было проведено в сравнении с таковым для случая традиционной механической обработки резанием. Как известно, при обработке резанием металл подвергается силовому и тепловому воздействиям. Но эти воздействия распространяются лишь на поверхностный слой, в котором происходят структурные изменения исходного материала. Схематично поверхностный слой материала, подвергнувшегося обработке резанием [9], показан на рисунке 1, а.Физика процесса образования поверхности при ЭХО имеет иной характер: отсутствуют силовые и температурные воздействия на обрабатываемую деталь и, следовательно, отсутствуют структурные изменения поверхностного слоя (рис. 1, б) [10]. Исследования, проведенные в металлографической лаборатории АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (г. Воронеж), показали, что при ЭХО с плотностью тока 20 А/см2 изменение структуры поверхностного слоя по сравнению с основным металлом не наблюдается [11].При изучении влияния режимов ЭХО на изменение структуры обработка образцов из стали ЭИ958 производилась при указанных выше прочих параметрах на различных плотностях тока: 5, 10, 20, 30, 40 и 50 А/см2. Исследования показали, что с увеличением плотности тока происходит уменьшение шероховатости, а структурных изменений поверхностного слоя не наблюдалось. Полученные результаты хорошо согласуются с данными, приведенными в работе [12].  а – при обработке резанием, б – при ЭХО; 1 – пленка окисла, 2 – зона максимального термического воздействия, 3 – пластически деформированная зона; 4 – исходная структураРисунок 1 – Структура поверхностного слоя металла и ее отличия от исходной структуры</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Тимощенко В. А., Иванов В. И. Повышение стойкости разделительных штампов // Машиностроитель. 1991. № 1. С. 27.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Timoshchenko V. A., Ivanov V. I. Increasing the resistance of separating dies // Mashinostroitel. 1991. № 1. S. 27.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Вишневский Н. С., Константинов В. Ф. Повышение стойкости разделительных штампов. М. : Машиностроение, 1984. 120 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vishnevsky N. S., Konstantinov V. F. Increasing the durability of separating dies. M. : Mashinostroenie, 1984. 120 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Болдырев А. И., Болдырев А. А., Григораш В. В. Влияние режимных параметров процесса анодного растворения на обеспечение качества электрохимического формообразования // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2017. Т. 13. № 4. С. 98-104.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Boldyrev A. I., Boldyrev A. A., Grigorash V. V. Influence of regime parameters of the anodic dissolution process on ensuring the quality of electrochemical shaping // Bulletin of the Voronezh State Technical University. 2017. V. 13. № 4. S. 98-104.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Santos E., Schmickler W. Catalysis in Electrochemistry. From Fundamentals to Strategies for Fuel Cell Development. New Jersey : John Wiley &amp; Sons. Inc. Hoboken, 2011. 516 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Santos E., Schmickler W. Catalysis in Electrochemistry. From Fundamentals to Strategies for Fuel Cell Development. New Jersey: John Wiley &amp; Sons. Inc. Hoboken, 2011. 516 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wendt H., Kreysa G. The Scope and History of Electrochemical Engineering // Electrochemical Engineering. 1999. № 4. P. 1-7.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wendt H., Kreysa G. The Scope and History of Electrochemical Engineering // Electrochemical Engineering. 1999. № 4. P. 1-7.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Stankovic V. Electrochemical Engineering - its appearance, evolution and present status. Approaching an anniversary // Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2012. № 2. P. 1-14.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Stankovic V. Electrochemical Engineering - its appearance, evolution and present status. Approaching an anniversary // Journal of Electrochemical Science and Engineering. 2012. № 2. P. 1-14.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bebelis S., Bouzek K., Cornell A., Ferreira M. G. S., Kelsall G. H., Lapicque F., Ponce de León C., Rodrigo M. A., Walsh F. C. Highlights during the development of electrochemical engineering // Chemical Engineering Research and Design. 2013. № 91(10). P. 1998-2020.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bebelis S., Bouzek K., Cornell A., Ferreira M. G. S., Kelsall G. H., Lapicque F., Ponce de León C., Rodrigo M. A., Walsh F. C. Highlights during the development of electrochemical engineering // Chemical Engineering Research and Design. 2013. № 91(10). P. 1998-2020.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hawkins W. A. Electrochemical turning adds a new dimension // Metalworking Production. 2018. V. 114. № 12. P. 49-51.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hawkins W. A. Electrochemical turning adds a new dimension // Metalworking Production. 2018. V. 114. № 12. P. 49-51.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сулима А. М., Шулов В. А., Ягодкин Д. Ю. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства деталей машин. М. : Машиностроение, 1988. 240 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sulima A. M., Shulov V. A., Yagodkin D. Yu. Surface layer and operational properties of machine parts. M. : Mashinostroenie, 1988. 240 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Формализация напряженно-деформированного состояния детали с подвижной границей в условиях электрического и комбинированного формообразования / А. И. Болдырев, С. В. Усов, А. А. Болдырев, В. А. Нилов // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2014. Т. 10. № 1. С. 16-19.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Formalization of the stress-strain state of a part with a movable boundary under conditions of electric and combined shaping / A. I. Boldyrev, S. V. Usov, A. A. Boldyrev, V. A. Nilov // Bulletin of the Voronezh State Technical University. 2014. V. 10. № 1. S. 16-19.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Оптимизация технологических процессов электрохимической обработки деталей машин / А. А. Болдырев, А. И. Болдырев, А. В. Мандрыкин, А. В. Перова // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2017. Т. 13. № 2. С. 107-113.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Optimization of technological processes of electrochemical processing of machine parts / A. A. Boldyrev, A. I. Boldyrev, A. V. Mandrykin, A. V. Perova // Bulletin of the Voronezh State Technical University. 2017. V. 13. № 2. S. 107-113.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gritzner G., Kreysa G. Nomenclature, symbols and definitions in electrochemical engineering // Pure and Applied Chemistry. 2009. № 65. P. 1009-1020.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gritzner G., Kreysa G. Nomenclature, symbols and definitions in electrochemical engineering // Pure and Applied Chemistry. 2009. № 65. P. 1009-1020.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Технология электрохимической обработки деталей в авиадвигателестроении / В. А. Шманев [и др.]. М. : Машиностроение, 1986. 168 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Technology of electrochemical processing of parts in aircraft engine building / V. A. Shmanev [et al.]. M. : Mashinostroenie, 1986. 168 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ширяев В. Ю., Плаксин В. А., Саушкин Б. П. Финишная электрохимическая обработка полостей крупногабаритных штампов и пресс-форм // Электронная обработка материалов. 2013. № 6. С. 3-8.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shiryaev V. Yu., Plaksin V. A., Saushkin B. P. Finishing electrochemical treatment of cavities of large-sized dies and molds // Electronic processing of materials. 2013. № 6. S. 3-8.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Митрюшин Е. А., Моргунов Ю. А., Саушкин С. Б. Унифицированные технологии изготовления штампов с применением электрофизических методов обработки // Металлообработка. 2010. № 2. С. 42-45.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mitryushin E. A., Morgunov Yu. A., Saushkin S. B. Unified technologies for manufacturing stamps using electrophysical processing methods // Metallobrabotka. 2010. № 2. S. 42-45.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
