Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 1

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 1 2026 237 EQUIPMENT. INSTRUMENTS – во-вторых, геометрия внутренних каналов действительно способна влиять на параметры потока и потенциал стойкости, что подтверждается как численными, так и экспериментально ориентированными исследованиями [5, 6]; – в-третьих, стоимость аддитивного изготовления и постобработки является критическим ограничителем внедрения, поэтому применимость аддитивных решений должна подтверждаться технико-экономически, часто с учетом «фазы применения» [12–14]. – в-четвертых, экономическая оценка режущего инструмента корректнее всего выполняется через показатели «стоимость – результат» и через учет производственной системы (станочное время, простои, замены), а не только через сравнение стойкости [1]. Ранее авторским коллективом были последовательно рассмотрены ключевые аспекты создания и обоснования металл-металлополимерных конструкций. В работе [2] показана технологическая возможность снижения затрат на изготовление корпуса сверла за счет SLMформирования тонкостенной металлической оболочки с последующим армированием/заполнением металлополимером, т. е. фокус сделан на конструктивно-технологическом принципе «тонкая оболочка + металлополимер» и его потенциале экономии материала и машинного времени. В исследовании [7] предложена и апробирована экономическая схема сравнения металл-металлополимерного изделия с альтернативными технологиями изготовления, где эффективность трактуется как результат соотношения затрат на производство и получаемых эксплуатационных преимуществ. В работе [8] детализированы технологические решения по изготовлению металлокомпозитных корпусов модульных сверл в условиях импортозамещения, включая вопросы организации процесса и технологичности изготовления. Настоящая работа позиционируется как следующий шаг, устраняющий разрыв между конструктивно-технологической реализуемостью металлокомпозитного корпуса и корректной количественной оценкой его эффективности с учетом инструментально-эксплуатационных факторов: в отличие от [2, 7, 8], где акцент был сделан на выборе принципа изготовления и на общем технико-экономическом сравнении технологий, в данной статье в единой постановке выстроена связка «технология изготовления корпуса, эксплуатационные характеристики режущего узла, экономический эффект»; введен и обоснован показатель эффективности, позволяющий принимать решение о целесообразности МКТ-варианта с учетом стоимости и ресурса режущей части, а не только производственных затрат корпуса; выполнена экспериментальная верификация выводов по критерию износа режущих элементов с демонстрацией влияния исполнения в МКТ на итоговую эффективность. Проведен также анализ чувствительности итогового эффекта к ключевым входным параметрам (затраты АП (SLM), стоимость режущей части, цены), что повышает воспроизводимость выводов и задает границы применимости предложенного подхода. Целью настоящей работы является оценка окупаемости металл-композитной технологии корпусов сборных сверл на основе экспериментально подтвержденного повышения стойкости режущей головки с построением расчетной схемы, позволяющей определить границы экономически эффективного применения МКТ при заданных исходных данных производства. Для достижения поставленной цели в процессе исследования требовалось решить следующие задачи: − выполнить обзор подходов к экономической оценке режущего инструмента и показать применимость метрики «стоимость отверстия» / «удельные затраты на результат» для модульных сверл со сменной РГ; − обосновать роль внутреннего охлаждения и геометрии каналов как фактора стойкости и источника эксплуатационного эффекта, учитываемого в экономике, опираясь на результаты исследований по аддитивным инструментам и оптимизации каналов; − проанализировать структуру затрат аддитивного изготовления (SLM/LPBF) и показать, почему для корпусов инструмента ключевыми являются машинное время, загрузка оборудования и постобработка; − сформировать расчетную модель окупаемости МКТ, учитывающую разницу себестоимости корпусов по базовому и МКТ-маршрутам и эксплуатационную компоненту через стойкость сменной РГ;

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1