Obrabotka Metallov 2026 Vol. 28 No. 3

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 3 2026 65 TECHNOLOGY Следует также отметить, что обработанные заготовки обладают технологической наследственностью – их свойства, такие как структура и текстура, после любого вида обработки меняются, что, в свою очередь, влияет на последующие стадии изготовления детали. Таким образом, полученные в настоящем исследовании результаты необходимо учитывать при необходимости выполнения доводочных операций, таких как поверхностное пластическое деформирование (ППД). Поскольку установлены математические зависимости, описывающие закономерности изменения возникающей температуры, то это позволит прогнозировать возможные изменения в материале, а также экстраполировать эти значения на другие виды обработки с некоторыми допущениями. Список литературы 1. D’Addona D., Raykar S. Thermal modeling of tool temperature distribution during high pressure coolant assisted turning of Inconel 718 // Materials. – 2019. – Vol. 12 (3). – P. 408. – DOI: 10.3390/ma12030408. 2. Liu H., Meurer M., Bergs T. Modeling and monitoring of the tool temperature during continuous and interrupted turning with cutting fl uid // Metals. – 2024. – Vol. 14 (11). – P. 1292. – DOI: 10.3390/ met14111292. 3. Characterization and optimization of a locally boron-doped diamond tool for self-sensing of cutting temperature / S. Liu, L. An, H. Li, X. Fu, B.-F. Ju, Y.- L. Chen // Nanomanufacturing and Metrology. – 2024. – Vol. 7 (1). – P. 24. – DOI: 10.1007/s41871-024-00243-8. 4. Temperature measurement and numerical prediction in machining Inconel 718 / J. Díaz-Álvarez, A. Tapetado, C. Vázquez, H. Miguélez // Sensors. – 2017. –Vol. 17 (7). – P. 1531. –DOI: 10.3390/s17071531. 5. Lakshmanan S., Pradeep Kumar M., Dhananchezian M. Optimization of turning parameter on surface roughness, cutting force and temperature through TOPSIS // Materials Today: Proceedings. – 2023. – Vol. 72. – P. 2231–2237. – DOI: 10.1016/j.matpr.2022.09.209. 6. Thermocouple and infrared sensor-based measurement of temperature distribution in metal cutting / A. Kus, Y. Isik, M.C. Cakir, S. Coşkun, K. Özdemir // Sensors. – 2015. – Vol. 15 (1). – P. 1274–1291. – DOI: 10.3390/s150101274. 7. Development of a multi-sensor concept for realtime temperature measurement at the cutting insert of a single-lip deep hole drilling tool / J. Ramme, R. Wegert, V. Guski, S. Schmauder, H.-C. Moehring // Applied Sciences. – 2022. – Vol. 12 (14). – P. 7095. – DOI: 10.3390/ app12147095. 8. Analysis and prediction of residual stresses based on cutting temperature and cutting force in rough turning of Ti–6Al–4V / G. Li, W. Lu, S. Huang, X. Zhang, S. Ding // Heliyon. – 2022. – Vol. 8 (11). – P. e11661. – DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e11661. 9. Лапшин В.П., Русановский Р.В., Туркин И.А. Оценка влияния скорости реакции термодинамической подсистемы на динамику процесса резания при металлообработке // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2021. – Т. 23, № 2. – С. 17–30. – DOI: 10.17212/1994-6309-202123.2-17-30. 10. Патил Н.Г., Сараф А.Р., Кулкарни А.П. Полуэмпирическое моделирование температуры резания и шероховатости поверхности при точении конструкционных материалов твердосплавным инструментом с покрытием TiAlN // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2024. – Т. 26, № 1. – С. 155–174. – DOI: 10.17212/1994-6309-202426.1-155-174. 11. Исследование термонагруженности процесса точения металл-композитной системы в зависимости от скорости, подачи и глубины резания при обработке тонкостенной металлической оболочки толщиной 2 мм / Н.С. Любимый, Б.С. Четвериков, С.В. Клюев, Н.А. Загородний, А.А. Польшин, А.К. Мальцев, М.В. Быценко // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2025. – Т. 27, № 4. – С. 131–147. – DOI: 10.17212/1994-6309-2025-27. 4-131-147. 12. Лапшин В.П., Христофорова В.В., Носачев С.В. Взаимосвязь температуры и силы резания с износом и вибрациями инструмента при токарной обработке металлов // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2020. – Т. 22, № 3. – С. 44–58. – DOI: 10.17212/1994-6309-202022.3-44-58. 13. Ślusarczyk Ł., Franczyk E. Estimation of temperature in the cutting area during orthogonal turning of grade 2 titanium // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2023. – Vol. 125. – P. 4485–4496. – DOI: 10.1007/s00170-023-10877-5. 14. Ślusarczyk Ł. Experimental-analytical method for temperature determination in the cutting zone during orthogonal turning of GRADE 2 titanium alloy // Materials. – 2021. – Vol. 14 (15). – P. 4328. – DOI: 10.3390/ma14154328. 15. Eff ects of cryogenic cooling on cutting temperature and surface roughness in turning of AA7075 aluminum alloy / S. Ranjbar, A. Foorginejad, S.M. Emam, M. Ebadi, K. Shiri // Scientifi c Reports. – 2026. – Vol. 16. – P. 7914. – DOI: 10.1038/s41598-02639003-7. 16. Infl uence of cemented carbide composition on cutting temperatures and corresponding hot hard-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1