<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">agroengineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Агроинженерия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Engineering (Moscow)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-1149</issn><issn pub-type="epub">2687-1130</issn><publisher><publisher-name>РГАУ-МСХА</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26897/2687-1149-2023-2-46-51</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agroengineering-555</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Исследование прочности 3D-печатных изделий при варьировании технологических параметров в процессе печати</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Study of the strength of 3D-printed products with varying technological parameters in the printing process</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Турченко</surname><given-names>М. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Turchenko</surname><given-names>M. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Максим Витальевич Турченко, студент</p><p>105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., 5, корп. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Maksim V. Turchenko, Student</p><p>2nd Baumanskaya Str., 5, Moscow, 105005</p></bio><email xlink:type="simple">urchenko.maksim.v@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гончарова</surname><given-names>Ю. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Goncharova</surname><given-names>Y. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Юлия Александровна Гончарова, научный сотрудник</p><p>109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yulia A. Goncharova, Research Engineer</p><p>1st Institutsky Proezd, Building 5, Moscow, 109428</p></bio><email xlink:type="simple">goncharova@vimlab.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Касимов</surname><given-names>Р. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kasimov</surname><given-names>R. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Руслан Михайлович Касимов, инженер</p><p>109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ruslan M. Kasimov, Engineer</p><p>1st Institutsky Proezd, Building 5, Moscow, 109428</p></bio><email xlink:type="simple">ruslankm@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Bauman Moscow State Technical University (National Research University)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal Scientifi c Agroengineering Center VIM</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>27</day><month>04</month><year>2023</year></pub-date><volume>25</volume><issue>2</issue><fpage>46</fpage><lpage>51</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Турченко М.В., Гончарова Ю.А., Касимов Р.М., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Турченко М.В., Гончарова Ю.А., Касимов Р.М.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Turchenko M.V., Goncharova Y.A., Kasimov R.M.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/555">https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/555</self-uri><abstract><p>Технология аддитивного производства деталей позволяет существенно сократить затраты на ремонт техники, однако закономерности формирования свойств таких деталей недостаточно изучены. Проведены исследования зависимости предела прочности 3D-печатных образцов от количества слоев стенки и плотности заполнения. Образцы, изготовленные согласно ГОСТ 11262-2017 с помощью 3D-печати по технологии FDM из пластика ABS, испытывались на статическое растяжение. Было изготовлено две группы образцов, которые отличались технологическими параметрами 3D-печати. В первой группе стенка образцов формировалась в 4 слоя, плотность заполнения образцов варьировалась в диапазоне 20…100%. Во второй группе количество слоев стенки варьировалось от 2 до 10, плотность заполнения образцов соответствовала 33%. При изготовлении образцов температура экструдера составляла 230°C, температура стола – 110°C, высота слоя – 0,15 мм, скорость печати – 60 мм/c. Анализ условного предела текучести образцов показал рост их прочности с увеличением количества слоев стенки. Существенное различие показателей прочности наблюдалось в образцах с шестью слоями и более. Значительный разброс значений условного предела текучести объясняется наличием дефектов в образцах после печати. При плотности заполнения более 40% наблюдается значительный прирост прочности за счет уплотнения связей молекул полимера между собой. В интервале 20…40% показатель прочности не изменялся, поскольку в данном диапазоне происходили одинаковые структурные изменения. Установлено, что для изготовления полимерных деталей сельскохозяйственных машин с помощью 3D-печати по технологии FDM с максимальными прочностными характеристиками необходимо, чтобы количество слоев стенки не превышало количества слоев внутреннего периметра, а плотность заполнения деталей составляла 100%. </p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The technology of additive manufacturing of parts makes it possible to signifi cantly reduce the cost of machinery repair. However, the property formation laws of such parts have not been suffi ciently studied. The authors have studied the relationship between the ultimate strength of 3D-printed samples and the number of wall layers and infi ll density. Samples produced according to GOST 11262-2017 by 3D printing using FDM technology from ABS plastic were tested for static stretching. Two groups of samples, diff erent in technological parameters of 3D-printing, were made. In the fi rst group the wall of the samples was formed in four layers, the density of the sample fi ll varied in the range of 20 to 100%. In the second group, the number of wall layers varied from 2 to 10, the infi ll density of the samples corresponded to 33%. When samples were made, extruder temperature was 230°C, table temperature – 110°C, layer height – 0.15 mm, and printing speed – 60 mm/s. An analysis of the yield strength of the samples showed an increase in strength with an increase in the number of wall layers. Signifi cant diff erence of strength values was observed in samples with six layers and more. Signifi cant variation of yield strength values can be explained by the presence of defects in the samples after printing. When infi ll density exceeded 40%, a signifi cant increase in strength was observed due to the densifi cation of polymer molecule bonds. In the range of 20 to 40%, the strength index did not change, because the same structural changes occurred in this range. It was found that the number of wall layers should not exceed the number of inner perimeter layers and the infi ll density of the parts should be 100% to produce polymeric parts of agricultural machinery by 3D printing using FDM technology with maximum strength characteristics. </p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>технология аддитивного производства</kwd><kwd>3D-печать</kwd><kwd>плотность заполнения образцов</kwd><kwd>количество слоев стенки</kwd><kwd>статическое растяжение</kwd><kwd>условный предел текучести</kwd><kwd>прочность полимерных деталей</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>additive manufacturing technology</kwd><kwd>3D printing</kwd><kwd>sample infi ll density</kwd><kwd>number of wall layers</kwd><kwd>static stretching</kwd><kwd>conditional yield strength</kwd><kwd>strength of polymer parts</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дорохов А.С., Сибирев А.В., Аксенов А.Г., Сазонов Н.В. Лабораторные исследования ударных воздействий роликовой сортировальной машины на клубни картофеля // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021. Т. 22, № 1. С. 119-127. https://doi.org/10.30766/2072-9081.2021.22.1.119-127</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dorokhov A.S. Sibirev A.V., Aksenov A.G., Sazonov N.V. Laboratory studies of impact impacts of a roller sorting machine on potato tubers. Agrarian science of the Euro-North-East. 2021;22(1):119-127. (In Rus.) https://doi.org/10.30766/2072-9081.2021.22.1.119-127</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дорохов А.С., Свиридов А.С., Гончарова Ю.А., Алехина Р.А. Оценка химической стойкости полиуретановых компаундов, применяемых при изготовлении диафрагм мембранно-поршневых насосов // Техника и оборудование для села. 2021. № 8(290). С. 41-44. EDN: SJCVAL</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dorokhov A.S., Sviridov A.S., Goncharova Yu.A., Alekhi - na R.A. Assessment of the chemical resistance of polyurethane compounds used in the manufacture of diaphragm piston pumps. Machinery and Equipment for Rural Area. 2021;8(290):41-44. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дорохов А.С., Зернов В.Н., Петухов C.Н. Обоснование конструктивных требований к автоматизированному посадочному агрегату мини-клубней картофеля // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. Т. 15, № 1. С. 9-15. https://doi.org/ 10.22314/2073-7599-2021-15-4-9-15</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dorokhov A.S., Zernov V.N., Petukhov S.N. Design requirements for an automated planting unit for potato minitubers. Agricultural Machinery and Technologies. 2021;15(1):9-15. (In Rus.) https://doi.org/10.22314/2073-7599-2021-15-4-9-15</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Казберов Р.Я. Применение полимерных материалов и аддитивных технологий в электрооборудовании агропромышленного комплекса // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2021. Т. 68, № 4(45). С. 51-55. EDN: UQGIIB</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kazberov R.Ya. Application of polymeric materials and additive technologies in electrical equipment of the agro-industrial sector. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2021;4(45):51-55. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лопатина Ю.А., Денисов В.А. Исследование пористости композитных конструкций на основе 3D-печатных каркасов, пропитанных эпоксидной смолой // Технический сервис машин. 2021. № 1(142). С. 131-139. EDN: PIXREM</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lopatina Yu.A., Denisov V.A. Study of the porosity of composite structures based on 3D-printed frames impregnated with epoxy resin. Tekhnicheskiy servis mashin. 2021;1(142):131-139. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Славкина В.Э., Мирзаев М.А., Лопатина Ю.А. Применение технологии 3D-печати для оптимизации ремонта зубчатых передач // Технический сервис машин. 2020. № 1 (138). C. 58-64. EDN: WPQPOE</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Slavkina V.E., Mirzaev M.A., Lopatina Yu.A. Application of 3D printing technology to optimize gear repair. Tekhnicheskiy servis mashin. 2020;1(138):58-64. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Свиридов А.C., Лопатина Ю.А., Плохих А.И. Выбор материалов и обоснование технологических параметров изготовления опор скольжения для ремонта садовой техники с помощью аддитивных технологий // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. 2019. № 11. C. 54-62. EDN: WPXHTJ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sviridov A.S., Lopatina Yu.A., Plokhikh A.I. The choice of materials and justifi cation of technological parameters for the manufacture of sliding supports for the repair of garden equipment using additive technologies. Sel'skokhozyaystvennaya tekhnika: obsluzhivanie i remont. 2019;11:54-62. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лопатина Ю.A. Применение 3D-печати методом FDM при ремонте машин и оборудования // Технический сервис машин. 2019. № 3 (136). C. 40-45. EDN: RXQGXG</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lopatina Yu.A. Application of 3D printing by the FDM method in the repair of machinery and equipment. Tekhnicheskiy servis mashin. 2019;3:40-45. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Свиридов А.С., Тужилин С.П., Лопатина Ю.А. Концепция цифровой 3D-фермы для использования в ремонтном производстве сельскохозяйственной техники // Технический сервис машин. 2019. № 2(135). С. 26-32. EDN: KYSSKQ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sviridov A.S., Tuzhilin S.P., Lopatina Yu.A. The concept of a digital 3D farm for use in the repair production of agricultural machinery. Tekhnicheskiy servis mashin. 2019;2:26-32. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Киселева А.Е. Применение аддитивных технологий при решении конструкторских задач в судостроении // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. 2017. № 48-49. С. 84-88. EDN: ZULPOT</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiseleva A.E. Application of additive technologies in solving design problems in shipbuilding. Research Bulletin by Russian Maritime Register of Shipping. 2017;48-49:84-88. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов М.А., Рыбкин Н.О., Ксенофонтова О.Л. FDM-технология: особенности применения, преимущества, недостатки // Проблемы экономики, финансов и управления производством: Сборник научных трудов вузов России 2021. № 48. С. 115-122. EDN: RYVXEG</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Smirnov M.A., Rybkin N.O., Ksenofontova O.L. FDM-technology: application features, advantages, disadvantages. Problemy ekonomiki, fi nansov i upravleniya proizvodstvom: Sbornik nauchnykh trudov vuzov Rossii. 2021;48:115-122. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Холодилов А.А., Пузынина М.В. Проблемы, возникающие при трехмерной печати объектов с использованием технологии FDM // Наука, образование, инновации: апробация результатов исследований. 2017. № 1. C. 199-204. EDN: YFVQIZ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kholodilov A.A., Puzynina M.V. Problems arising during three-dimensional printing of objects using FDM technology. Nauka, obrazovanie, innovatsii: aprobatsiya rezultatov issledovaniy. 2017;1:199-204. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дубинкин Д.М., Красавин А.Д., Сорокин В.Ю. Современное состояние FDM-технологий // Сборник материалов III Международной научно-практической конференции «Инновации в информационных технологиях, машиностроении и автотранспорте». 2019. С. 171-173. EDN: AOAHOV</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dubinkin D.M., Krasavin A.D., Sorokin V.Yu. Current state of FDM technologies. Sbornik materialov III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Innovatsii v informatsionnykh tekhnologiyakh, mashinostroenii i avtotransporte”. 2019:171-173. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беседина К.С., Лавров Н.А., Панфилов Д.М., Барсков В.В. Свойства изделий из АБС-пластиков и полиамида, получаемых методом 3D-печати // Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). 2018. № 45(71). С. 60-63. EDN: YOLCMP</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Besedina K.S., Lavrov N.A., Panfi lov D.M., Barskov V.V. Properties of products made of ABS plastics and polyamide obtained by 3D printing. Bulletin of the Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University). 2018;45(71):60-63. (In Rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
