• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • Публикации ВШЭ
  • Глава
  • Optimization of superplastic forming technology
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Приоритетные направления
  • бизнес-информатика
  • государственное и муниципальное управление
  • гуманитарные науки
  • инженерные науки
  • компьютерно-математическое
  • математика
  • менеджмент
  • право
  • социология
  • экономика
по году
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • еще
Тематика
Новости
8 июня 2026 г.
«За 12 лет на нашем счету почти 1000 операций с пробуждением»
В НИУ ВШЭ прошла XIII Летняя нейролингвистическая школа, организованная Центром языка и мозга при поддержке факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. В центре внимания слушателей была совместная работа нейролингвистов, нейрохирургов и нейрофизиологов в операционной, стандартизация лингвистических парадигм и практические подходы к сохранению речевой функции пациентов.
5 июня 2026 г.
Аспирантка НИУ ВШЭ открыла «невидимую» планировку античного Париона
Исследовательница из НИУ ВШЭ Идиль Малгиль изучила с помощью дрона с лазерным сканером сверхвысокого разрешения древнеримский город Парион, расположенный на территории современной Турции. Благодаря высокой плотности сканирования удалось зафиксировать крошечные неровности рельефа, скрытые под землей и растительностью. Обнаружены следы целых кварталов, террасных систем и стен, которые невозможно было различить ни при обычных раскопках, ни с помощью аэрофотосъемки. Результаты исследованияо публикованы в международном научном журнале Ancient Civilizations from Scythia to Siberia.
2 июня 2026 г.
От Волги до Янцзы: математики из Нижнего Новгорода и Шанхая изучают устойчивость систем
Математики НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде совместно с коллегами из шанхайского Университета Тунцзи исследуют фундаментальные причины структурной устойчивости систем и механизмы их нарушения. О развитии проекта Qualitative Theory of Systems of Ordinary and Partial Differential Equations в рамках программы НИУ ВШЭ «Международное академическое сотрудничество» «Вышке.Главное» рассказала его руководитель, профессор Ольга Починка, заведующая Международной лабораторией динамических систем и приложений НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации
  • Книги
  • Статьи
  • Главы в книгах
  • Препринты
  • Верификация публикаций
  • Расширенный поиск
  • Правила использования материалов
  • Наука в ВШЭ

?

Optimization of superplastic forming technology

P. 295–302.
Чумаченко Е. Н., Аксенов С. А., Логашина И. В.

Работа посвящена проектированию и оптимизации технологий сверхпластической формовки (СПФ). Условия сверхпластичности очень чувствительны к скорости деформации и температуре, характерной для процесса деформации. Представленная работа предлагает подход к проектированию технологий СПФ, позволяющих реализовывать данное состояние материала. Рассмотрены возможности уменьшения температуры промышленной формировки сплава ВТ-6 (Ti-6Al-4V). На основе полученных экспериментальных данных построены трехмерная компьютерная аппроксимация механических характеристик сплава ВТ-6. Исследования проводились для широкого диапазона температур и скоростей деформаций с учетом деформационного упрочнения и влияния структурного параметра. Растяжение образцов проводилось вплоть до разрушения. Проведенные исследования механических свойств материалов показывают, что температура промышленной сверхпластической формовки может быть снижена. Предлагается  математическая модель, позволяющая рассчитать оптимальный режим давления с учетом структурного состояния материала для формовки оболочек в условиях сверхпластичности. Предложенная модель была проверена экспериментально. В лабораторных условиях проводили формировку специальных заготовок по рассчитанным режимам давления. Экспериментальные исследователи подтверждают теоретические прогнозы относительно возможности снижения температуры формовки сплава ВТ-6. В соответствии с разработанной методикой предложена технология изготовления элемента атакующей части крыла реактивного самолета методом газовой формовки совмещенной с диффузионной сваркой.

Язык: английский
Ключевые слова: optimization of technological processesоптимизация технологических процессовсверхпластичностьFEMМКЭтитановый сплавsuperplasticitytitanium alloysheet formingформовка оболочек

В книге

METAL 2012. 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Conference proceedings
Ostrava: TANGER, 2012.
Похожие публикации
Идентификация модели материала по данным испытаний на растяжение плоских образцов с учётом неоднородности деформации
Миколаенко В. В., Конюшенко М. Н., Стулков Л. Д., Механическое оборудование металлургических заводов 2025 № 2(25) С. 23–30
Испытания на одноосное растяжение плоских образцов при выполнении условий сверхпластичности широко применяются для определения деформационного поведения материалов, однако стандартная интерпретация результатов опирается на гипотезу идеального одноосного напряжённого состояния и часто не учитывает влияние геометрии образца и течения материала из захватных зон в рабочую область. Это приводит к искажению кривых «напряжение-деформация» и, как следствие, к снижению ...
Добавлено: 5 марта 2026 г.
Forecasting the residual stress components in wires using an artificial neural network
Dmitriy Demin, Ilya Grebenkin, Alexey Barinov, International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2025 Vol. 141 P. 1847–1858
Добавлено: 6 ноября 2025 г.
Автоматизация построения модели деформационного поведения сверхпластичных материалов
Миколаенко В. В., Анохин В. В., Кудряшов М. Д., В кн.: Межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов имени Е.В. Арменского. Материалы конференции.: М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2022.
Сверхпластическая газовая формовка – это один из способов обработки материалов давлением, используемый при производстве тонкостенных изделий сложной геометрической формы. Для проектирования технологических режимов производства таких изделий используется компьютерное моделирование технологического процесса, для которого необходимо задать свойства материала. Основной экспериментальный метод исследования свойств сверхпластичных материалов – одноосное растяжение плоских образцов с постоянной скоростью деформации. Однако, стандартная ...
Добавлено: 12 декабря 2024 г.
Effect of LIPSS Formation on Structure and Properties of Ti6Al4V Titanium Alloy
E.V. Golosov, Zhidkov M., Smirnov N. A. и др., Optics and Laser Technology 2025 Vol. 181 Article 111931
Добавлено: 16 ноября 2024 г.
Application of ML methods to predict residual stresses and strains after wire drawing process
Dmitriy Demin, Ilya Grebenkin, International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2024 Vol. 133 No. 7 P. 3461–3473
It is well known that residual stresses and accumulated deformations during drawing processes can influence mechanical properties of the resulting products. This paper proposes the use of machine learning methods, such as artificial neural networks (ANN) and polynomial regression, to gain insight into the nature of these distributions across the cross-section of round wires. The ...
Добавлено: 17 июля 2024 г.
Построение модели деформационного поведения сверхпластических материалов
Миколаенко В. В., В кн.: Межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов им. Е.В. Арменского 2023.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2023.
Листовые заготовки из сверхпластичных материалов используются в технологиях сверхпластической газовой формовки для производства тонкостенных изделий сложной геометрической формы. При реализации такой технологии необходимо корректно задать режим давления и температуры, чтобы заготовка вошла в состояние сверхпластичности, при котором возможно её бездефектное формоизменение при больших деформациях. Режим давления и температуры устанавливаются исходя из модели деформационного поведения материала, ...
Добавлено: 2 апреля 2024 г.
Компьютерное моделирование механических испытаний на сжатие с плоской деформацией
Миколаенко В. В., В кн.: Материалы конференции. Межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов им. Е.В. Арменского.: М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2020. С. 16–18.
Работа посвящена компьютерному моделированию пластического формоизменения материала в условиях, близких к плоско-деформированному состоянию. Для моделирования такой задачи предлагается использовать метод конечных элементов с геометрическими ограничениями на элементы, что позволит учесть уширение образца, не прибегая к увеличению числа элементов при переходе от плоского моделирования к трехмерному. В рамках данной работы такой подход реализован в программных компонентах, ...
Добавлено: 31 января 2023 г.
Анализ деформационного поведения экспериментального сплава системы AL-MG-FE-NI в условиях сверхпластичности
Миколаенко В. В., В кн.: Межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов имени Е.В. Арменского. Материалы конференции.: М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2021. С. 39–42.
Применение эффекта сверхпластичности при реализации процессов обработки материалов давлением позволяет осуществлять бездефектное формоизменение листовых заготовок для получения оболочечных деталей сложной геометрической формы. Данный эффект возникает в специальных и промышленных сплавах на основе титана и алюминия. При разработке новых сплавов, обладающих эффектом сверхпластичности, особое внимание уделяется их деформационному поведению при повышенных температурах. Модель, описывающая деформационное поведение ...
Добавлено: 31 января 2023 г.
Коррекция модели деформационного поведения сверхпластических материалов
Миколаенко В. В., В кн.: Межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов имени Е.В. Арменского. Материалы конференции.: М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2022. С. 34–37.
Формовка листовых заготовок из сверхпластиче-ского материала - это технологический процесс, позволяющий получать тонкостенные изделия сложной геометрической формы. При реализации такого процесса необходимо задавать режим давления и температуры исходя из модели деформационного поведения материала. Существует множество экспериментальных методик, позволяющих получить такую модель, среди которых основной является механическое испытание плоских образцов на одноосное растяжение с постоянной скоростью ...
Добавлено: 31 января 2023 г.
Numerical simulation of superplastic bulge forming test
Захарьев И. Ю., Journal of Physics: Conference Series 2021 Vol. 1740 P. 1–6
Добавлено: 27 января 2021 г.
Deep Learning for Non-Invasive Cortical Potential Imaging
Разоренова А. М., Yavich N., Malovichko M. и др., , in: Machine Learning in Clinical Neuroimaging and Radiogenomics in Neuro-oncology. Third International Workshop, MLCN 2020, and Second International Workshop, RNO-AI 2020. Lecture Notes in Computer ScienceVol. 12449: Machine Learning in Clinical Neuroimaging and Radiogenomics in Neuro-oncology.: Springer, 2020. Ch. 5 P. 45–55.
Добавлено: 10 декабря 2020 г.
Deep Learning for Non-Invasive Cortical Potential Imaging
Разоренова А. М., Yavich N., Malovichko M. и др., / Series 005140 "Biorxiv". 2020.
Добавлено: 10 ноября 2020 г.
Analysis of residual stress in circular cross-section wires after drawing process
Дёмин Д. О., Procedia Manufacturing 2019 No. 37 P. 335–340
Добавлено: 4 февраля 2020 г.
The effect of finite element type on the results of superplastic forming simulation
Захарьев И. Ю., Procedia Manufacturing 2019 Vol. 37 P. 85–90
Добавлено: 4 февраля 2020 г.
  • О ВЫШКЕ
  • Цифры и факты
  • Руководство и структура
  • Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
  • Преподаватели и сотрудники
  • Корпуса и общежития
  • Закупки
  • Обращения граждан в НИУ ВШЭ
  • Фонд целевого капитала
  • Противодействие коррупции
  • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
  • Сведения об образовательной организации
  • Людям с ограниченными возможностями здоровья
  • Единая платежная страница
  • Работа в Вышке
  • ОБРАЗОВАНИЕ
  • Лицей
  • Довузовская подготовка
  • Олимпиады
  • Прием в бакалавриат
  • Вышка+
  • Прием в магистратуру
  • Аспирантура
  • Дополнительное образование
  • Центр развития карьеры
  • Бизнес-инкубатор ВШЭ
  • Образовательные партнерства
  • Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
  • НАУКА
  • Научные подразделения
  • Исследовательские проекты
  • Мониторинги
  • Диссертационные советы
  • Защиты диссертаций
  • Академическое развитие
  • Конкурсы и гранты
  • Внешние научно-информационные ресурсы
  • РЕСУРСЫ
  • Библиотека
  • Издательский дом ВШЭ
  • Книжный магазин «БукВышка»
  • Типография
  • Медиацентр
  • Журналы ВШЭ
  • Публикации
  • http://www.minobrnauki.gov.ru/
    Министерство науки и высшего образования РФ
  • https://edu.gov.ru/
    Министерство просвещения РФ
  • http://www.edu.ru
    Федеральный портал «Российское образование»
  • https://elearning.hse.ru/mooc
    Массовые открытые онлайн-курсы
  • НИУ ВШЭ1993–2026
  • Адреса и контакты
  • Условия использования материалов
  • Политика конфиденциальности
  • Правила применения рекомендательных технологий в НИУ ВШЭ
  • Карта сайта
Редактору