<?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">Transport engineering</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Transport engineering</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Транспортное машиностроение</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2782-5957</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">98820</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.30987/2782-5957-2025-5-15-20</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Машиностроение</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Mechanical engineering</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Машиностроение</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">THE TECHNOLOGY OF FINISHING NON-CYLINDRICAL SURFACES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ТЕХНОЛОГИЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ НЕЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Яшков</surname>
       <given-names>Валентин Александрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Yashkov</surname>
       <given-names>Valentin Aleksandrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>Zirjd@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых»</institution>
     <city>Муром</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых»</institution>
     <city>Murom</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-05-30T07:27:26+03:00">
    <day>30</day>
    <month>05</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-05-30T07:27:26+03:00">
    <day>30</day>
    <month>05</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <volume>2025</volume>
   <issue>5</issue>
   <fpage>15</fpage>
   <lpage>20</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-28T00:00:00+03:00">
     <day>28</day>
     <month>02</month>
     <year>2025</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-04-02T00:00:00+03:00">
     <day>02</day>
     <month>04</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/98820/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/98820/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Цель исследования: построение информационного графа работы абразивного инструмента с радиально подвижными блоками при шлифовании нецилиндрических поверхностей.&#13;
Задача: пластинчатый насос предназначен для перекачивания жидкостей кашицеобразного типа с твёрдыми частицами, который обладает высокой мощностью всасывания. Однако изготовление корпуса насоса усложняется из-за его эллипсоидной формы, что требует применения сложной оснастки и снижения режимов резания для предотвращения температурных дефектов поверхностного слоя.&#13;
Применение сборного шлифовального инструмента позволяет решить несколько технологических проблем: отказаться от кинематически сложных приспособлений, обеспечить подачу смазочно-охлаждающей жидкости (СОТС) в зону обработки и более полно использовать абразивный материал. Абразивные блоки прижимаются к обрабатываемой поверхности под действием центробежных сил, что позволяет сохранить предварительно полученную эллипсоидную форму корпуса насоса. &#13;
Методы исследования базируются на фундаментальных положениях системного подхода и формализации.&#13;
Научная новизна исследования заключается в выявлении корреляционных зависимостей между ключевыми конструктивными параметрами сборных шлифовальных кругов, комплексом геометрических и эксплуатационно-технических характеристик обрабатываемых деталей, а также архитектурой технологического процесса на финишных стадиях обработки. Установленные взаимосвязи позволяют формализовать влияние модульной структуры абразивного инструмента на морфологию поверхности и операционные параметры заключительных этапов производства.&#13;
Результаты исследования: в ходе исследования был построен информационный граф работы абразивного инструмента с радиально подвижными блоками при шлифовании нецилиндрических поверхностей. &#13;
Выводы: построенная информационно-графовая модель позволяет наглядно определить параметры абразивного блока для обработки нецилиндрических отверстий без применения кинематически сложных приспособлений или станков с числовым программным управлением.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The study objective is to construct an information graph of the operation of an abrasive tool with radially movable blocks when grinding non-cylindrical surfaces. &#13;
The task is the following: the vane pump is designed for pumping slurry liquids of various types with solid particles, which has a high suction power. However, the manufacture of the pump body is complicated due to its ellipsoid shape, which requires the use of complex tooling and reduced cutting speeds to prevent temperature defects in the surface layer. &#13;
 The use of an assembled grinding tool makes it possible to solve several engineering problems: to abandon kinematically complex devices, to ensure the supply of lubricating and cooling fluid to the machining area and to use the abrasive material more effectively. The abrasive blocks are pressed against the treated surface under the action of centrifugal forces, which makes it possible to preserve the previously obtained ellipsoid shape of the pump body. &#13;
The research methods are based on the fundamental principles of system approach and formalization.  &#13;
The scientific novelty of the study is finding correlations between the key design parameters of assembled grinding wheels, the complex of geometric and operational characteristics of the machined parts, as well as the architecture of the production process at the final stages of machining. The interconnections found allow to formalize the influence of the modular structure of the abrasive tool on the morphology of the surface and the operational parameters of the final stages of production. &#13;
Study results: during the study, an information graph of the operation of an abrasive tool with radially movable blocks when grinding non-cylindrical surfaces is constructed. &#13;
Conclusions: the constructed information graph model makes it possible to visually determine the parameters of an abrasive block for processing non-cylindrical holes without using kinematically complex devices or CNC machines.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>шлифование</kwd>
    <kwd>поверхности</kwd>
    <kwd>абразивный круг</kwd>
    <kwd>сегменты</kwd>
    <kwd>графовая модель</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>grinding</kwd>
    <kwd>surfaces</kwd>
    <kwd>grinding wheel</kwd>
    <kwd>segments</kwd>
    <kwd>graph model</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Зайченко И.З. Мышлевский Л.М. Пластинчатые насосы и гидромоторы. Машиностроение, 1970, стр. 229</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zaychenko IZ, Myshlevsky LM. Vane pumps and hydraulic motors. Moscow: Mashinostroenie; 1970.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">В. Хлумский Ротационные компрессоры и вакуум-иасосы. М., «Машиностроение», 1971, 128 стр.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khlumsky V. Rotary compressors and vacuum pumps. Moscow: Mashinostroenie; 1971.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Пластинчатый и роторный насосы https://www.nektonnasos.ru/articles/plastinchatyi-nasos/</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vane and rotary pumps [Internet]. Available from: https://www.nektonnasos.ru/articles/plastinchatyi-nasos/.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Аникин, Ю. В. Насосы и насосные станции : учеб. пособие / Ю.В. Аникин, Н.С. Царев, Л.И. Ушакова ; [науч. ред. В.И.Аксенов] ; М-во образования и науки Рос. Федерации; Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 138 с</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Anikin YuV, Tsarev NS, Ushakova LI. Pumps and pumping stations: textbook. Yekaterinburg: Ural University Publishing House; 2018.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Яшков В.А., Силин Л.В. Технология внутреннего шлифования без тепловых эффектов // СТИН. 2012. № 3. С. 22-25.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yashkov VA, Silin LV. Technology of internal grinding without thermal effects. STIN. 2012;3:22-25.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Авторское свидетельство на изобретение РФ № 2182531. МПК В24В1/00 Способ внутреннего шлифования / Д.Р. Блурцян. – Б.И., 2000.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Blurtsyan DR. RF Inventor’s certificate No. 2182531. MPK V24V1/00 Method of internal grinding.  2000.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Яшков В.А., Гречишников В.А., Албагачиев А.Ю., Исаев А.В., Пивкин П.М., Романов В.Б. Модернизация сборного абразивного круга с радиально-подвижными сегментами для внутреннего шлифования полых деталей роботов // Вестник МГТУ СТАНКИН. 2015. № 4 (35). С. 8-14.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yashkov VA, Grechishnikov VA, Albagachiev AYu, Isaev AV, Pivkin PM, Romanov VB. Modernization of an assembled abrasive wheel with radially movable segments for internal grinding of hollow robot parts. Vestnik MSTU STANKIN. 2015;4(35):8-14.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гречишников В.А. «Моделирование систем инструментального обеспечения автоматизированных производств» М.: ВНИЦТЭМР, 1988, сер.9, В - 450 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Grechishnikov VA. Modeling of tool support systems for automated production facilities. Moscow: VNITSEMR; 1988.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гречишников В.А., Петухов Ю.Е., Косарев В.А., Домнин П.В., Исаев А.В., Романов В.Б., Пивкин П.М., Артюхин Л.Л., Колесов Н.В., Седов Б.Е., Тарасов А.В., Щербаков В.Н., Живодров О.Г., Аксютин П.А. Инструментальная техника, технология изготовления и САПР РИ Допущено Учебно-методическим объединением вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» / Москва, 2015.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Grechishnikov VA, Petukhov YuE, Kosarev VA, Domnin PV, Isaev AV, Romanov VB, Pivkin PM, Artyukhin LL, Kolesov NV, Sedov BE, Tarasov AV, Shcherbakov VN, Zhivodrov OG, Aksyutin PA. Instrumental equipment, manufacturing technology and CAD: textbook.  Moscow; 2015.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Яшков В.А., Гречишников В.А., Пивкин П.М., Кузнецов В.А., Малышева Е.В., Надыкто А.Б. Информационная модель сборного абразивного круга для шлифования круглых отверстий с внутренней винтовой поверхностью СТИН. 2022. № S12-2. С. 5-9.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yashkov VA, Grechishnikov VA, Pivkin PM, Kuznetsov VA, Malysheva EV, Nadykto AB. Information model of an assembled abrasive wheel for grinding round holes with an internal screw surface. STIN. 2022;S12-2:5-9.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
