<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Tractors and Agricultural Machinery</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Tractors and Agricultural Machinery</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Тракторы и сельхозмашины</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0321-4443</issn><issn publication-format="electronic">2782-425X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">637300</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/0321-4443-637300</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Theory, designing, testing</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Теория, конструирование, испытания</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Development and verification of material models in modeling of wave strain hardening and additive synthesis (3DMP) processes</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Разработка и верификация моделей материалов при моделировании процессов волнового деформационного упрочнения и аддитивного синтеза (3DMP)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3823-0501</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">6910-0233</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kirichek</surname><given-names>Andrey V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Киричек</surname><given-names>Андрей Викторович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Engineering), Professor, Vice-Rector for Prospective Development</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р техн. наук, профессор, проректор по перспективному развитию</p></bio><email>avkbgtu@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1341-446X</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">3565-9623</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Barinov</surname><given-names>Sergey V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Баринов</surname><given-names>Сергей Владимирович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Engineering), Associate Professor, Associate Professor of the Mechanical Engineering Technology Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры технологии машиностроения</p></bio><email>box64@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3186-1300</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">3473-4047</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yashin</surname><given-names>Alexander V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Яшин</surname><given-names>Александр Васильевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Engineering), Associate Professor, Associate Professor of the Mechanical Engineering Technology Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры технология машиностроения</p></bio><email>yashin2102@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0472-4845</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">5236-7473</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Fedonina</surname><given-names>Svetlana O.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Федонина</surname><given-names>Светлана Олеговна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Engineering), Associate Professor of the Metal-Cutting Machines and Tools Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук, доцент кафедры металлорежущие станки и инструменты</p></bio><email>fedonina.sv2015@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7894-5405</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">6833-7985</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Androsov</surname><given-names>Kirill Y.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Андросов</surname><given-names>Кирилл Юрьевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Postgraduate of the Metal-Cutting Machines and Tools Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры металлорежущие станки и инструменты</p></bio><email>androkirl@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Bryansk State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Брянский государственный технический университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2024-11-17" publication-format="electronic"><day>17</day><month>11</month><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-12-06" publication-format="electronic"><day>06</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date><volume>91</volume><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>611</fpage><lpage>618</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-10-21"><day>21</day><month>10</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-11-17"><day>17</day><month>11</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2028-01-17"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/637300">https://journals.eco-vector.com/0321-4443/article/view/637300</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><italic>BACKGROUND:</italic> The creation of competitive machine parts capable of withstanding standard and increased operational loads is a relevant task in mechanical engineering. Developing additive synthesis technologies together with strengthening technologies make it possible to create products with high load-bearing capacity. However, to improve the efficiency of these technologies, it is necessary to create theoretical models of the considered processes. The paper presents the results of the first stage of creating complex theoretical models of the combined 3DMP process and wave strain hardening (WSH) required for designing the technological processes for manufacturing engine parts and brake systems of automotive equipment.</p> <p><italic>AIM:</italic> Creation and adequacy assessment of the models of materials used in finite element modeling of additive synthesis processes with subsequent hardening.</p> <p><italic>METHODS: </italic>Theoretical models of the material were created in the ANSYS software package, which is capable of performing multidisciplinary calculations. The experimental data required for preparing the models were obtained by testing tensile samples manufactured using standardized methods. The hardness of materials was studied using the KB 30S automatic hardness tester. The adequacy of additive synthesis modeling was assessed based on the distribution of temperature fields. The adequacy of models of the material for the WSH process was assessed based on the sizes of individual plastic indentations and the distribution diagrams of the depth and degree of hardening in the surface layer.</p> <p><italic>RESULTS: </italic>Theoretical models of the following materials were created: steel 45, stainless steel 12Cr18Ni10Ti, bronze alloy CuAl8Fe3, titanium alloy VT 1-0, aluminum alloy V95. The theoretical data obtained from the modeling results have a high level of significance. The studies were conducted for various thermal (in the range from +20ºС to +800ºС) and deformation modes. Graphical results of theoretical and experimental studies make it possible to obtain a qualitative assessment of the studied processes with the required accuracy.</p> <p><italic>CONCLUSION:</italic> As a result of the adequacy assessment of the created models, it was found that the discrepancy between the empirical and theoretical data does not exceed 7.4%. The obtained models of materials are statistically significant and can be correctly applied in further studies.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Обоснование. Создание конкурентоспособных деталей машин, способных воспринимать нормативные и увеличенные эксплуатационные нагрузки, является актуальной задачей машиностроения. Развивающиеся технологии аддитивного синтеза совместно с упрочняющими технологиями позволяют создавать такие изделия, отличающиеся высокой несущей способностью. Однако для повышения эффективности данных технологий необходимо создание теоретических моделей исследуемых процессов. В статье приведены результаты первого этапа создания комплексных теоретических моделей комбинированного процесса 3DMP и волнового деформационного упрочнения (ВДУ), необходимых при проектировании технологических процессов изготовления деталей двигателей и тормозных систем автомобильной техники.</p> <p>Цель работы — создание и оценка адекватности моделей материалов, применяемых при конечно-элементном моделировании процессов аддитивного синтеза с последующим упрочнением.</p> <p>Методы. Создание теоретических моделей материала осуществлялось в программном комплексе ANSYS, позволяющем проводить мультидисциплинарные расчёты. Необходимые для подготовки моделей экспериментальные данные получены при испытаниях образцов на растяжение, изготовленных по стандартизованным методикам. Исследования твердости материалов проведены на автоматическом твердомере KB 30S. Оценка адекватности моделирования аддитивного синтеза проводилась по распределению температурных полей. Оценка адекватности моделей материала для процесса ВДУ осуществлялась по размерам единичных пластических отпечатков и эпюрам распределения глубины и степени упрочнения в поверхностном слое.</p> <p>Результаты. Разработаны теоретические модели следующих материалов: сталь 45, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, бронзовый сплав БрАЖ 9-4, титановый сплав ВТ 1-0, алюминиевый сплав В-95. Теоретические данные, полученные по результатам моделирования, имеют высокий уровень значимости. Исследования проведены для различных режимов теплового (в диапазоне от +20°С до +800°С) и деформационного воздействия. Графические результаты теоретических и экспериментальных исследований позволяют получить качественную оценку изучаемых процессов с требуемой точностью.</p> <p>Заключение. В результате оценки адекватности разработанных моделей установлено, что расхождение эмпирических и теоретических данных не превышает 7,4%. Полученные модели материалов являются статистически значимыми и могут корректно применяться в дальнейших исследованиях.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>additive synthesis</kwd><kwd>strengthening</kwd><kwd>deformation wave</kwd><kwd>automotive parts</kwd><kwd>finite element modeling</kwd><kwd>adequacy assessment of modeling</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>аддитивный синтез</kwd><kwd>упрочнение</kwd><kwd>волна деформации</kwd><kwd>детали автомобилей</kwd><kwd>конечно-элементное моделирование</kwd><kwd>оценка адекватности моделирования</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Минобрнауки России</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Ministry of Education and Science of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>075-00150-24-03</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Treutler K, Gehling T, Scheck M, et al. Properties oriented WAAM — microstructural and geometrical control in WAAM of low-alloy steel. Welding in the World. 2024;68(2):247–257. doi: 10.1007/s40194-023-01666-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Treutler K., Gehling T., Scheck M., et al. Properties oriented WAAM – microstructural and geometrical control in WAAM of low-alloy steel // Welding in the World. 2024. Vol. 68, N. 2. P. 247–257. doi: 10.1007/s40194-023-01666-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kirichek AV, Solovyev DL, Lazutkin AG. Technology and equipment for static-pulse processing of surface-plastic deformation. Moscow: Mashinostroenie; 2004. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Киричек А.В., Соловьев Д.Л., Лазуткин А.Г. Технология и оборудование статико-импульсной обработки поверхностным пластическим деформированием. М.: Машиностроение, 2004.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Aslanyan IR, Barinov SV, Bezyazychnyy VF. Handbook of Surface Plastic Deformation Processes. Irkutsk: Irkutskiy NITU; 2022 (In Russ.) EDN: HVWXZM</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Асланян И.Р., Баринов С.В., Безъязычный В.Ф., и др. Справочник по процессам поверхностного пластического деформирования. Иркутск: Иркутский НИТУ, 2022. EDN: HVWXZM</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kirichek A, Fedonin O, Khandozhko A, et al. Hybrid technologies and equipment for additive synthesis of products. Science-intensive technologies in mechanical engineering. 2022;(8(134):31–38 (In Russ.) doi: 10.30987/2223-4608-2022-8-31-38 EDN: PHNJGX</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Киричек А.В., Федонин О.Н., Хандожко А.В., и др. Гибридные технологии и оборудование аддитивного синтеза изделий // Наукоёмкие технологии в машиностроении. 2022. № 8(134). С. 31–38. doi: 10.30987/2223-4608-2022-8-31-38 EDN: PHNJGX</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kumar V, Singh A, Bishwakarma H, Mandal A. Simulation of metallic Wire-arc additive manufacturing (WAAM) process using SIMUFACT Welding software. Journal of Manufacturing Engineering. 2023;18(2):80–85. doi: 10.37255/jme.v18i2pp080-085</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kumar V., Singh A., Bishwakarma H., Mandal A. Simulation of metallic Wire-arc additive manufacturing (WAAM) process using SIMUFACT Welding software // Journal of Manufacturing Engineering. 2023. Vol. 18, N. 2. P. 80–85. doi: 10.37255/jme.v18i2pp080-085</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Makaruk AA, Khamaganov AM, Pashkov AA, et al. Study of stress standing during processing of parts of increased rigidity with a striker tool. Bulletin of the Irkutsk State Technical University. 2017;21(4(123)):39–46 (In Russ.) doi: 10.21285/1814-3520-2017-4-39-46 EDN: YLJJFL</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Макарук А.А., Хамаганов А.М., Пашков А.А., и др. Исследование напряженного стояния при обработке деталей повышенной жёсткости бойковым инструментом // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2017. Т. 21, № 4(123). С. 39–46. doi: 10.21285/1814-3520-2017-4-39-46 EDN: YLJJFL</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Blumenstein V, Mahalov M, Ostanin O. Simulation and Calculation of Residual Stresses in Mining Machines Components. E3S Web of Conferences. 2018;41. doi: 10.1051/e3sconf/20184103012</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Blumenstein V., Mahalov M., Ostanin O. Simulation and Calculation of Residual Stresses in Mining Machines Components // E3S Web of Conferences. 2018. N. 41. doi: 10.1051/e3sconf/20184103012</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Del’ G. Determination of stresses in the plastic region by hardness distribution. Moscow: Mashinostroenie; 1971 (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дель Г.Д. Определение напряжений в пластической области по распределению твёрдости. М.: Машиностроение, 1971.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Markovets MP. Determination of mechanical properties of metals by hardness. Moscow: Mashinostroenie; 1979. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Марковец М.П. Определение механических свойств металлов по твёрдости. М.: Машиностроение, 1979.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Serafinovich LP. Experimental planning: Study guide. Tomsk: Tomsk Interuniversity Center for Distance Education; 2006 (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Серафинович Л.П. Планирование эксперимента. Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2006.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
