<!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">55587</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.34220/2311-8873-2022-11-17</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject></subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF ELECTROEROSION TREATMENT FOR OBTAINING COMPLEX PROFILE HOLES IN THE HOUSINGS OF TURBOPUMP UNITS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ В КОРПУСАХ ТУРБОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8747-588X</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Смоленцев</surname>
       <given-names>Евгений Владиславович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Smolentsev</surname>
       <given-names>Evgeny Vladislavovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>smolentsev.rabota@gmail.com</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Милинчук</surname>
       <given-names>Кирилл Александрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Milinchuk</surname>
       <given-names>Kirill Aleksandrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Грицюк</surname>
       <given-names>Василий Григорьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Gritsyuk</surname>
       <given-names>Vasily Grigorievich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </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>11</fpage>
   <lpage>17</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://vntv.editorum.ru/en/nauka/article/55587/view">https://vntv.editorum.ru/en/nauka/article/55587/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В статье рассматривается конструкция, назначение турбонасосного агрегата, в частности, корпуса насоса турбонасосного агрегата жидкостного ракетного двигателя. Представлено устройство и инструмент для получения сложнопрофильных отверстий в корпусах турбонасосных агрегатов. Рассмотрены особенности проектирования средств технологического оснащения для электроэрозионной обработки. Предложенная прогрессивная конструкция приспособления и инструмента позволила выполнить обработку деталей турбонасосного агрегата жидкостного ракетного двигателя со специальными отверстиями.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The article discusses the design and purpose of a turbopump unit, in particular the pump housing of a turbopump unit of a liquid rocket engine. A device and a tool for obtaining complex profile holes in the housings of turbopump units are presented. The features of the design of techno-logical equipment for electrical discharge machining are considered. The proposed progressive design of the device and tool made it possible to process the parts of the turbopump unit of a liquid rocket engine with special holes.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ТЕХНОЛОГИЯ</kwd>
    <kwd>ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА</kwd>
    <kwd>АГРЕГАТ</kwd>
    <kwd>КОРПУС</kwd>
    <kwd>ИНСТРУМЕНТ</kwd>
    <kwd>ДЕТАЛЬ</kwd>
    <kwd>ПРИСПОСОБЛЕНИЕ.</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>TECHNOLOGY</kwd>
    <kwd>ELECTROEROSION TREATMENT</kwd>
    <kwd>UNIT</kwd>
    <kwd>HOUSING</kwd>
    <kwd>TOOL</kwd>
    <kwd>PART</kwd>
    <kwd>DEVICE.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>1 Состояние исследования и актуальность работыВ конструкциях современных жидкостных ракетных двигателей используются турбонасосные агрегаты, предназначенные для подачи компонентов топлива из баков ракетоносителя в камеру двигателя. Основным элементом привода турбонасосного агрегата является газовая турбина, которая устанавливается в специальный корпус. Работа агрегатов двигателя происходит на высоких температурах, что требует большого внимания. В конструкции корпуса используются каналы с высокими требованиями к точности геометрических размеров и посадочных диаметров. Входной канал корпуса насоса представляет собой штуцер с уплотнительным отверстием, за которым располагается коническое отверстие, плавно переходящее в отверстие квадратного сечения. В соответствии с требованиями нормативной документации на внутренних поверхностях корпуса не допускаются трещины, зазубрины и прочие дефекты. Отверстие квадратного сечения, в соответствии с нормативной документацией должно иметь поверхность с шероховатостью Ra 0,8 мкм. Нестандартная форма отверстия требует специального подхода к проектированию сложнопрофильного инструмента и средств технологического оснащения для обработки детали. Решение данной задачи является актуальным для Конструкторского бюро Химавтоматики – одного из крупнейших предприятий России, занимающегося производством жидкостных ракетных двигателей. 2 Материалы и методыВ связи с тем, что работа агрегатов двигателя осуществляется при высоких температурах, корпус насоса турбонасосного агрегата изготавливается из жаропрочного труднообрабатываемого сплава ХН55 и предназначен для установки в него рабочих деталей узла турбонасосного агрегата. Общий вид конструкции корпуса турбонасосного агрегата представлен на рисунке 1, а.Выбор технологии обработки корпусных деталей, в первую очередь, зависит от требований к поверхности обрабатываемой детали, материала заготовки, возможностей оборудования и инструмента [1]. На рис. 1, б показано сечение отверстия вводного канала турбонасосного агрегата, имеющее квадратное сечение со скруглениями в углах. С целью обеспечения требований нормативной документации к детали разработана прогрессивная технология обработки поверхностей с применением электроэрозионной обработки.                    а                                                                                        ба – общий вид; б – сечение вводного каналаРисунок 1 – Корпус насоса турбонасосного агрегата Электроэрозионный метод позволяет без дефектов выполнять обработку отверстия квадратного сечения. При обработке данного отверстия возможно оплавление кромок поверхности корпуса, что является недопустимым. Метод реализуется совокупностью физико-химических процессов, сопровождающих электрический разряд в жидкой диэлектрической среде, при протекании которых происходит изменение геометрических размеров токопроводящей заготовки. Во время обработки между инструментом-электродом и заготовкой формируется зона с высокой температурой. При этом происходит локальное разрушение (плавление и испарение) нагретого материала. Гидравлические и механические процессы в зоне обработки обеспечивают удаление обработанного материала [2, 3].Следующим этапом является обработка электрохимическим методом, что позволяет исключить возможные дефекты поверхностного слоя, образованные при предварительном прожиге отверстия. В процессе электрохимической обработки происходит изменение формы или шероховатости поверхности заготовки за счет анодного растворения материала в электролите под действием электрического тока [4, 5].С целью обеспечения требований нормативной документации к детали, разработана прогрессивная технология обработки поверхностей с применением электроэрозионной обработки. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Справочник технолога (справочное издание) / под. ред. Суслова А. Г. // М. : Инновационное машиностроение, 2019. - 800 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Technologist's Handbook (reference edition) / under. ed. Suslova A. G. // M. : Innovative engineering, 2019. - 800 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Смоленцев Е. В. Проектирование электрических и комбинированных методов обработки. М. Машиностроение. 2005. - 511 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Smolentsev E. V. Design of electrical and combined processing methods. M. Engineering. 2005. - 511 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. В 2 т. / Под ред. В.П. Смоленцева. М: Высшая школа, 1983.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Electrophysical and electrochemical methods of material processing. In 2 volumes / Ed. V.P. Smolentsev. M: Higher School, 1983.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Комбинированные методы обработки / В. П. Смоленцев, А. И. Болдырев, А. В. Кузовкин, Г. П. Смоленцев, А. И. Часовских. Воронеж : ВГТУ, 1996. - 168 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Combined processing methods / V. P. Smolentsev, A. I. Boldyrev, A. V. Kuzovkin, G. P. Smolentsev, A. I. Chasovskikh. Voronezh: VSTU, 1996. - 168 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Смоленцев, В. П. Влияние электрохимической размерной обработки на физико-механические характеристики металлов // Электрохимическая обработка металлов. Сб. науч. тр. Кишинев : Штиинца, 1972.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Smolentsev, V. P. Influence of electrochemical dimensional processing on the physical and mechanical characteristics of metals. Electrochemical processing of metals. Sat. scientific tr. Kishinev: Shtiintsa, 1972.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сулима, A. M. Качество поверхностного слоя и усталостная прочность деталей из жаропрочных и титановых сплавов / A. M. Сулима, М. И. Евстигнеев. М. : Машиностроение, 1974.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sulima, A. M., M. I. Evstigneev, Quality of the surface layer and fatigue strength of parts from heat-resistant and titanium alloys. M. : Mashinostroenie, 1974.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Science-based technologies creation based on combined processing methods for fabrication aerospace filters / A. Yu. Ryazantsev, A. А. Shirokozhukhova, V. G. Gritsyuk// Materials Today : Proceedings, 19 (2019), 2065-2067. DOI : 10.1016/j.matpr.2019.07.075.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Science-based technologies creation based on combined processing methods for fabrication aerospace filters / A. Yu. Ryazantsev, A. A. Shirokozhukhova, V. G. Gritsyuk // Materials Today: Proceedings, 19 (2019), 2065-2067. DOI: 10.1016/j.matpr.2019.07.075.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Innovative Methods For Obtainig Artificial Roughness On The Surfaces Of Heat-Loaded Parts Of The Liquid Rocket Engines Combustion Chamber / A. Yu. Ryazantsev, A. А. Shirokozhukhova, Yukhnevich S. S. // AIP Conference Proceedings 2318, 030004 (2021) ; https://doi.org/10.1063/5.0035987.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Innovative Methods For Obtainig Artificial Roughness On The Surfaces Of Heat-Loaded Parts Of The Liquid Rocket Engines Combustion Chamber / A. Yu. Ryazantsev, A. A. Shirokozhukhova, Yukhnevich S. S. // AIP Conference Proceedings 2318, 030004 (2021) ; https://doi.org/10.1063/5.0035987.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Micro electrical discharge machining single discharge temperature field simulation / Z. L. Peng, Y. N. Li, D. Fang, Y. Y. Zhang. - USA : JCPRC5, 2013. - P. 859-864.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Micro electrical discharge machining single discharge temperature field simulation / Z. L. Peng, Y. N. Li, D. Fang, Y. Y. Zhang. - USA : JCPRC5, 2013. - P. 859-864.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Jiajing Tang, Xiaodong Yang. A Thermo-hydraulic Modeling for the Formation Process of the Discharge Crater in EDM // 18th CIRP Conference ISEM XVIII. - 2016. - № 42. - P. 685-690.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Jiajing Tang, Xiaodong Yang. A Thermo-hydraulic Modeling for the Formation Process of the Discharge Crater in EDM // 18th CIRP Conference ISEM XVIII. - 2016. - No. 42. - P. 685-690.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Состояние и перспективы развития комбинированных методов обработки / Смоленцев В. П., Смоленцев Е. В. // Вестник Рыбинской государственной авиационной технологической академии им. П. А. Соловьева. 2017. № 2 (41). - С. 5-9.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">State and prospects for the development of combined processing methods / Smolentsev V. P., Smolentsev E. V. // Bulletin of the Rybinsk State Aviation Technological Academy. P. A. Solovyova. 2017. No. 2 (41). - P. 5-9.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Абляз, Т. Р. Изучение изменения свойств электродов в зависимости от режимов проволочно-вырезной электроэрозионнной обработки // Вестник ПГТУ. Машиностроение, материаловедение. - 2011. - Т. 13. - № 1. - С. 87-93.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ablyaz, T. R. Study of changes in the properties of electrodes depending on the modes of wire-cut EDM. Vestnik PSTU. Mechanical engineering, materials science. - 2011. - T. 13. - No. 1. - P. 87-93.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Obara Н. Detection of Discharging Position on WEDM // Proceedings of 10th ISEM, 1992 - p. 404-409.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Obara N. Detection of Discharging Position on WEDM // Proceedings of 10th ISEM, 1992 - p. 404-409.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Umang Maradia. Meso-Micro EDM : diss. Dr. sc. ETH Zurich № 22024. - Zurich, 2014. - 246 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Uman Maradia. Meso-Micro EDM : diss. Dr. sc. ETH Zurich No. 22024. - Zurich, 2014. - 246 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Matthias Hackert-Oschatzchen. Single Discharge Simulations of Needle Pulses for Electrothermal Ablation. - Rotterdam: COMSOL Conference, 2013. - P. 1-5.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Matthias Hackert-Oschatzchen. Single Discharge Simulations of Needle Pulses for Electrothermal Ablation. - Rotterdam: COMSOL Conference, 2013. - P. 1-5.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Weingartner E., Kuster F., Wegener K. Modeling and simulation of electrical discharge machining // 1st CIRP Global Web Conference. - 2012. - № 2. - P. 74-78.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Weingartner E., Kuster F., Wegener K. Modeling and simulation of electrical discharge machining // 1st CIRP Global Web Conference. - 2012. - No. 2. - P. 74-78.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Chander Parkash Khatter Analysis of surface integrity in electrical discharge machining (EDM) process for tungsten carbide material : dis. Ph. D. - Patiala, India, 2010.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Chander Parkash Khatter Analysis of surface integrity in electrical discharge machining (EDM) process for tungsten carbide material : dis. Ph. D. - Patiala, India, 2010.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Абляз, T. P., Шлыков E. C., Кремлев С. С. Применение электродов-инструментов с покрытием для электроэрозиоиной обработки стали 38Х2Н2МА // СТИН. - 2017. - № 5. - С. 20-21.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ablyaz, T. P., Shlykov, E. S., and Kremlev, S. S., Application of coated electrodes for electroerosive machining of steel 38Kh2N2MA, STIN. - 2017. - No. 5. - P. 20-21.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Эмпирическое моделирование межэлектродного при электроэрозионной обработке стали 38Х2Н2МА / Т. Н, Абляз, Е. С. Шлыков, Д. А. Борисов, А. А. Шумков, И. Ю. Jleтягин // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. - 2017. - Т. 19, № 2. - С. 67-79.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ablyaz, T. N., Shlykov, E. S., Borisov, A. A., Shumkov, I. Yu., Empirical modeling of the interelectrode during electroerosive machining of steel 38Kh2N2MA, Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Mechanical engineering, materials science. - 2017. - T. 19, No. 2. - P. 67-79.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Куц, В. В. Исследование процесса получения отверстий полым электродом на модернизированном электроэрозионном станке ЧПУ / В. В. Куц, М. С. Разумов, Д. А. Зубков, А. С. Бышкин, А. А. Неструев // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2020. № 3. - С. 395-402.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuts, V. V. Study of the process of making holes with a hollow electrode on a modernized CNC EDM machine / V. V. Kuts, M. S. Razumov, D. A. Zubkov, A. S. Byshkin, A. A. Nestruev / / News of the Tula State University. Technical science. 2020. No. 3. - P. 395-402.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
