Actual Problems in Machine Building 2025 Vol.12 N1-2

Actual Problems in Machine Building. Vol. 12. N 1-2. 2025 Innovative Technologies in Mechanical Engineering ____________________________________________________________________ 14 Выводы Таким образом, изготовление контактодержателей порошковым методом представляет собой эффективный и экономически выгодный процесс, который обеспечивает высокую точность и качество продукции. В сравнение с другими методами обработки видно, что ПМ и MIM-технология являются наиболее подходящими для серийного производства контактодержателей, имеющих сложную объемную конструкцию, обеспечивая оптимальное сочетание качества, стоимости и производительности. Необходимо так же подчеркнуть, что сплавы, с высоким содержанием легирующих элементов, демонстрируют исключительную стойкость к высоким температурам (>180 °C). ПМ и MIM-технология позволяет точно контролировать состав и свойства сплавов, что способствует разработке инновационных решений для производства еще более эффективных электрических аппаратов. Список литературы 1. Основы механической обработки деталей. Точение и фрезерование: учебное пособие / А.Г. Бойцов, В.И. Высоцкая, Д.Н. Курицын, С.Б. Маликов, А.С. Пискарѐв. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. – 152 с. – ISBN 978-5-9729-1405-0. 2. Ширшов И.Г., Котиков В.Н. Плазменная резка. – Л.: Машиностроение, 1987. – 192 с. 3. Шманев В.А., Шулепов А.П., Мещеряков А.В. Струйная гидроабразивная обработка деталей ГТД. – М.: Машиностроение, 1995. – 144 с. – ISBN 5-217-01779-1. 4. Ковалев О.Б., Фомин В.М. Физические основы лазерной резки толстых листовых материалов. – М.: Физматлит, 2013. – 257 с. – ISBN 978-5-9221-1520-9. 5. Бурдуковский В.Г. Технология листовой штамповки: учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2019. – 224 с. – ISBN 978-5-7996-2569-6. 6. Курганова Ю.А. Технология получения порошковых материалов: учебное пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2020. – 68 с. – ISBN 978-5-7038-5577-5. 7. Гиршов В.Л., Котов С.А., Цеменко В.Н. Современные технологии в порошковой металлургии: учебное пособие – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 385 с. 8. MIM-технология как способ изготовления точных деталей из металлопорошковых композиций, в том числе титановых сплавов (обзор) / А.И. Васильев, С.В. Путырский, А.Ю. Коротченко, А.Ю. Анисимова // Труды ВИАМ. – 2021. – № 3. – С. 16–27. – DOI: 10.18577/2307-6046-2021-0-3-16-27. 9. Кисляков И.П. Медно-вольфрамовый сплав «Кирит» для электродов сварочных машин. – М.: Всесоюзная постоянная выставка изобретательства и рационализации, 1936. – 15 с. 10. Загиров Н.Н., Аникина В.И., Надолько А.С. Использование методов обработки давлением для получения материала из сыпучей стружки меди с добавками графита // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. – 2012. – № 13 – С. 465–471. 11. Острянко А.М. Исследование процессов наплавки сплавов системы титан-медь. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. – 70 с. 12. Логинов Ю.Н. Медь и деформируемые медные сплавы: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2006. – 136 с. 13. Патент 2398656 C1 Российская Федерация, МПК B22F 3/14, C22C 1/05, H01H 1/025. Способы изготовления композитных материалов для электрических контактов на медной

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1