• 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
  • МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВОБОДНОЙ ГАЗОВОЙ ФОРМОВКИ ЛИСТОВОЙ ЗАГОТОВКИ
  • 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
19 мая 2026 г.
Физики НИУ ВШЭ выяснили, что происходит внутри устойчивого вихря
В атмосфере и в океане часто наблюдаются крупные вихри с характерными спиральными рукавами. Физики из НИУ ВШЭ объяснили, как они формируются и почему сохраняют свою структуру. Оказалось, что скорости в точках, расположенных вдоль одной дуги вихря, остаются связанными даже на больших расстояниях. При этом в направлении от центра вихря эта связь быстро ослабевает. Такие различия помогают объяснить образование рукавов и могут улучшить модели атмосферных и океанических течений. Результаты опубликованы в Physical Review Fluids.
18 мая 2026 г.
В Вышке прошла XXX юбилейная научно-техническая конференция имени Е.В. Арменского
Организатором научного события выступает Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова ВШЭ. В этом году главный инженерный студенческий форум проходил 30-й раз и собрал рекордное число участников. Студенты, аспиранты и молодые специалисты из 50 вузов и организаций России представили научно-исследовательские доклады в ИТ-области. Отдельная секция была посвящена научно-исследовательским работам школьников.
15 мая 2026 г.
В НИУ ВШЭ разрабатывают нейросеть для сферы науки и инноваций
Исследователи НИУ ВШЭ учат большие языковые модели понимать русскоязычную научную терминологию, увеличивая при этом их энергоэффективность. Адаптированная модель работает в 2,7 раза быстрее и требует на 73% меньше памяти, чем исходная открытая модель, что позволяет запускать ее на более доступном оборудовании. Программа прошла государственную регистрацию.

 

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

?

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВОБОДНОЙ ГАЗОВОЙ ФОРМОВКИ ЛИСТОВОЙ ЗАГОТОВКИ

С. 20–21.
Захарьев И. Ю.

Работа посвящена исследованию зависимости толщины, свободно формуемого купола в его вершине, от его высоты. Представлено описание имеющихся в литературе методов определения такой зависимости. С помощью метода конечных элементов произведена серия расчетов, процесса свободной газовой формовки куполов. Анализ полученных результатов позволил предложить аналитическое соотношение, описывающее зависимость толщины купола от его высоты.

Язык: русский
Ключевые слова: сверхпластичностьsuperplasticityгазовая формовкаfree bulge test
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Разработка полуаналитических методов математического моделирования  процессов формоизменения материалов (2014)

В книге

Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов НИУ ВШЭ им. Е.В. Арменского. Материалы конференции
Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов НИУ ВШЭ им. Е.В. Арменского. Материалы конференции
М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2015.
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.
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.
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.
Investigation of stress-strain behavior of a sheet material using free bulging test
Аксенов С. А., Sorgente D., Procedia Engineering 2017 Vol. 207 P. 1892–1897
Добавлено: 20 февраля 2018 г.
Modelling of the superplastic deformation of the near-a titanium alloy (Ti-2.5AL-1.8MN) using arrhenius-type constitutive model and artificial neural network
Mosleh A., Mikhaylovskaya A., Котов А. Д. и др., Metals 2017 Vol. 7 No. 12 P. 1–15
The paper focuses on developing constitutive models for superplastic deformation behaviour of near-αtitanium alloy (Ti-2.5Al-1.8Mn) at elevated temperatures in a range from 840 to 890 °C and in a strain rate range from 2 × 10−4 to 8 × 10−4 s−1. Stress–strain experimental tensile tests data were used to develop the mathematical models. Both, hyperbolic sine Arrhenius-type ...
Добавлено: 1 февраля 2018 г.
Superplastic deformation behaviour and microstructure evolution of near-α Ti-Al-Mn alloy
Mikhaylovskaya A. V., Mosleh A. O., Котов А. Д. и др., Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 2017 No. 708 P. 469–477
Добавлено: 1 декабря 2017 г.
Characterization of OT4-1 Alloy by Multi-Dome Forming Test
Захарьев И. Ю., Аксенов С. А., Котов А. Д. и др., Materials 2017 Vol. 10 No. 8 P. 1–10
Добавлено: 3 октября 2017 г.
Применение обратного анализа для определения реологических констант материалов по результатам тестовых формовок круглых мембран
Захарьев И. Ю., Аксенов С. А., Логашина И. В., Letters on Materials 2017 № 1 С. 49–54
Работа посвящена проблеме определения реологических характеристик материалов по результатам тестовых формовок листовой заготовки в цилиндрическую матрицу. Данная информация о материале используется при проектировании процессов газовой формовки изделий аэрокосмической отрасли. Реализация таких процессов требует соблюдения оптимальных технологических режимов, при расчетах которых необходимо адекватно описывать свойства материала, находящегося в состоянии пластического течения. Недостатком классической экспериментальной методики по ...
Добавлено: 14 марта 2017 г.
Обработка результатов тестовых формовок круглых мембран для определения реологических констант материалов
Захарьев И. Ю., Аксенов С. А., В кн.: Тезисы докладов V Международного научного семинара «Динамическое деформирование и контактное взаимодействие тонкостенных конструкций при воздействии полей различной физической природы».: М.: МЦВДНТ «Москва», 2016. С. 77–78.
Работа посвящена проблеме определения реологических характеристик материалов по результатам тестовых формовок листовой заготовки в цилиндрическую матрицу. Интерпретация результатов тестов осуществлялась посредством обратного анализа. Полученные характеристики материала верифицировались c помощью конечно-элементного моделирования. Результаты моделирования продемонстрировали хорошую согласованность с экспериментальными данным. ...
Добавлено: 11 декабря 2016 г.
Influence of a material rheological characteristics on the dome thickness during free bulging test
Захарьев И. Ю., Аксенов С. А., Journal of Chemical Technology and Metallurgy 2017 Vol. 52 No. 5 P. 1002–1007
Добавлено: 11 декабря 2016 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