<?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">Stankoinstrument</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Stankoinstrument</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Станкоинструмент</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2499-9407</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Technosphera JSC</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">628802</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22184/2499-9407.2023.30.1.52.56</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGIES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ</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">Mathematical Model of the Technological Process of Deep Drilling</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Математическая модель технологического процесса глубокого сверления</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dudarev</surname><given-names>А. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дударев</surname><given-names>Александр Сергеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент кафедры «Инновационные технологии машиностроения»</p></bio><email>magazine@technosphera.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Пермский национальный исследовательский политехнический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-11-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>11</month><year>2023</year></pub-date><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>52</fpage><lpage>56</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-03-05"><day>05</day><month>03</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-03-05"><day>05</day><month>03</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Dudarev А.S.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Дударев А.С.</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Dudarev А.S.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Дударев А.С.</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2499-9407/article/view/628802">https://journals.eco-vector.com/2499-9407/article/view/628802</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>This paper presents an analytical mathematical model of a dynamic deep drilling technological system. The mathematical model was created on the basis of differential equations for the purpose of controlling an object – a technological drilling system. The control is carried out along the channel of the longitudinal feed of the tool, along the axis of the drill.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В статье приведена аналитическая математическая модель динамической технологической системы глубокого сверления. Математическая модель создана на базе дифференциальных уравнений с целью управления объектом – технологической системой обработки сверлением. Управление осуществлено по каналу продольной подачи инструмента, вдоль оси сверла.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>drill</kwd><kwd>feed</kwd><kwd>tool</kwd><kwd>model</kwd><kwd>drilling</kwd><kwd>frequency</kwd><kwd>cutting</kwd><kwd>edge</kwd><kwd>blade</kwd><kwd>cut</kwd><kwd>compliance</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>сверло</kwd><kwd>подача</kwd><kwd>инструмент</kwd><kwd>модель</kwd><kwd>сверление</kwd><kwd>частота</kwd><kwd>резание</kwd><kwd>кромка</kwd><kwd>лезвие</kwd><kwd>срез</kwd><kwd>податливость</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Корягин С. И., Пименов И. В., Худяков В. К. Способы обработки материалов: учебное пособие. Калининград: КГУ, 2000. 448 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Кожевников Д. В., Кирсанов С. В. Резание материалов. М.: Машиностроение, 2007. 304 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Богодухов С. И. , Сулейманов Р. М. , Проскурин А. Д. Технологические процессы в машиностроении: учебник для вузов / Под общ. ред. С. И. Богодухова. М.: Инновационное машиностроение, 2021. 640 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Иванов В. П. , Фруцкий В. А. Технологические процессы в машиностроении: учеб. пособие. Новополоцк: ПГУ, 2009. 240 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ярушин С. Г. Технологические процессы в машиностроении. М.: Юрайт, 2019. 564 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Бахвалов, В. А. Процессы обработки заготовок. Часть 1: Методы механической обработки поверхностей деталей машин / 2-е изд., испр. и доп. Пермь: ПНИПУ, 2013. 229 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Богодухов С. И. , Бондаренко Е. В. , Схиртладзе А. Г. , Сулейманов Р. М. Технологические процессы в машиностроении: учебник. М.: Машиностроение, 2009. 640 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Антимонов А. М. Основы технологии машиностроения: учебник. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 176 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Скворцов В. Ф. Основы технологии машиностроения. Томск: Томский политехн. ун-т, 2013. 352 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Макаров В. Ф. Резание материалов. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2019. 499 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Барботько А. И., Масленников А. В. Резание материалов: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Старый Оскол: ТНТ, 2009. 431 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Якимов А. В., Якимов А. А., Ларшин В. П., Свирщёв В. И. Технология машиностроения: учебник. Пермь: ПГТУ, 2002. 563 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Суслов А. Г. Технология машиностроения: учебник для вузов / 2-е изд. М.: Машиностроение, 2007. 430 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Бобров В. Ф. Основы теории резания металлов. М.: Машиностроение, 1975. 344 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Виноградов А. А. Физические основы процесса сверления труднообрабатываемых металлов твердосплавными сверлами. Киев: Наук. думка, 1985. 263 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Троицкий Н. Д. Глубокое сверление. Ленинград: Машиностроение, 1971. 174 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Фельдштейн Е. Э., Корниевич М. А. Справочник сверловщика. Минск: Дизайн ПРО, 2000. 271 с.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Самоподнастраивающиеся станки. Управление упругими перемещениями системы СПИД / Под ред. Б. С. Балакшина. М.: Машиностроение, 1970. 416 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Костюкович С. С., Дечко Э. М., Долгов В. И. Точность обработки глубоких отверстий. Минск: Вышэйш. школа, 1978. 144 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Тверской М. М. Автоматическое управление режимами обработки деталей на станках. М.: Машиностроение, 1982. 208 с.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Тверской М. М., Свиридов Ю. Н., Нуждов В. М. Основы теории автоматического управления производственными процессами. Челябинск: ЧПИ, 1982. 46 с.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Левченко А. И. Повышение эффективности автоматизированного процесса сверления глубоких отверстий: автореферат дис. … канд. техн наук / Севастопольский гос. техн. ун-т. Севастополь, 2001. 18 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Головин В. И., Харченко А. О. Надежность электроинструмента на примере сверлильных машин. М.: ИНФРА-М, 2015. 147 с.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Тараненко В. А., Абакумов A. M. Динамические модели для оценки точности технологических систем. М.: ВНИИТЭМР, 1989. 56 с.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Холмогорцев Ю. П. Оптимизация процессов обработки отверстий. М.: Машиностроение, 1984. 184 с.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Кудинов В. А. Динамика станков. М.: Машиностроение, 1967. 358 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
