ISSN (print) 1995-2732
ISSN (online) 2412-9003

 

скачать PDF

ISSN 1995-2732 (Print), 2412-9003 (Online)

УДК 658.562.3

DOI: 10.18503/1995-2732-2024-22-1-88-97

Аннотация

Постановка задачи (актуальность работы). Излишне высокие затраты возникают из-за невозможности оптимального подбора режимов нанесения покрытий в промышленных условиях. Это связано с остановкой производства и сложностями перенастройки технического оборудования. Важным и в то же время критическим производственным процессом в гальваническом цехе Публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (далее – ПАО «МЗИК») является анодирование алюминия и его сплавов в растворе серной кислоты. Однако до сих пор не удалось повысить качество анодно-окисных покрытий, что приводит к избыточным затратам. Цель работы. Целью работы являлся анализ и систематизация дефектов анодно-окисных покрытий на деформируемых алюминиевых сплавах с помощью инструментов статистического анализа, а также применимость статистических методов управления качеством на гальваническом участке ПАО «МЗИК». Используемые методы. Анализ, направленный на выявление ключевой проблемы, связанной с возникновением дефектов, включал использование диаграммы Парето. Для более детальной оценки факторов, которые являются основной причиной возникновения наиболее значимых дефектов, была построена причинно-следственная диаграмма с использованием метода «мозгового штурма». Результаты и практическая значимость. Определены причины возникновения обнаруженных дефектов и разработаны корректирующие мероприятия по их устранению. Показано, что использование статистических методов позволяет снизить долю брака и находить «узкие места» на всех стадиях производства. Результаты могут быть использованы в качестве основы для создания модели поведения объекта, которая является составляющей частью виртуального элемента цифрового двойника.

Ключевые слова

статистические методы, диаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма, диаграмма Исикавы, анодирование алюминия и его сплавов в серной кислоте, анодно-окисное покрытие на алюминии и его сплавах

Для цитирования

Ефремов А.Н. Применение статистических методов для анализа дефектов анодно-окисных покрытий на де-формируемых алюминиевых сплавах // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2024. Т. 22. №1. С. 88-97. https://doi.org/10.18503/1995-2732-2024-22-1-88-97

Ефремов А.Н. Применение статистических методов для анализа дефектов анодно-окисных покрытий на деформируемых алюминиевых сплавах // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2024. Т. 22. №1. С. 88-97. https://doi.org/10.18503/1995-2732-2024-22-1-88-97

1. Скопинцев В.Д., Марголин Л.Н., Фарафонов В.Л. Развитие технологии анодного оксидирования алюминия и его сплавов. Обзор публикаций за 2007-2018 гг. // Гальванотехника и обработка поверхности. 2019. Т. 27. №2. С. 9-22. DOI: 10.47188/ 0869-5326-2019-27-2-9

2. Влияние технологических параметров на свойства покрытий, синтезируемых методом микродугового оксидирования / Печерская Е.А., Голубков П.Е., Карпанин О.В., Козлов Г.В., Зинченко Т.О., Смогунов В.В. // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2020. №2(32). С. 89-99. DOI: 10.21685/ 2307-5538-2020-2-11

3. Porous alumina films fabricated by reduced temperature sulfuric acid anodizing: morphology, composition and volumetric growth / Poznyak A.A., Pligovka A., Laryn T. and Salerno M. // Materials. 2021, vol. 14, no. 4, pp. 1-16. DOI: 10.3390/ma14040767

4. Mechanical and tribological properties of anodic Al coatings as a function of anodizing conditions / Enkeleda Dervishi, Michael McBride, Randall Edwards, Moraya Gutierrez, Nan Li, Raven Buntyn, Daniel E. Hooks // Surface and coatings technology. 2022, vol. 444, 128652. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2022.128652

5. Patermarakis G. The multimodal dependence of anodic alumina film porous nanostructure on anodizing potential // Current topics in electrochemistry. 2020, vol. 22, pp. 1-17.

6. Effect of anodizing conditions on the cell morphology of anodic films on AA2024-T3 alloy / Jeanette M. Torrescano-Alvarez, Michele Curioni, Xiaorong Zhou, Peter Skeldon // Surface and interface analysis. 2019, vol. 51, no. 12, pp. 1135-1143. DOI: 10.1002/sia.6562

7. Patermarakis G., Triantis T.M. Transformation of porous nanostructure and self-ordering of anodic alumina films during potentiostatic anodizing of aluminium // Current topics in electrochemistry. 2019, vol. 21, pp. 21-39.

8. Ефремов А.Н. Математическая модель прогнозирования толщины анодно-окисного покрытия на алюминиевом сплаве АМг6 // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 2023. №2. С. 66-80. DOI: 10.38013/2542-0542-2023-2-66-80

9. Управление качеством. Современные статистические методы контроля и управления качеством продукции в производстве / Юдин С.В., Остапенко С.Н., Протасьев В.Б., Кривов А.С., Гурьянов В.П., Юдин А.С., Волков М.В., Палихов Г.В.; под ред. проф. Остапенко С.Н. М., 2020. 184 с.

10. Ефремов А.Н. Архитектура математической модели прогнозирования качества анодно-окисных покрытий на алюминии и его сплавах // Евразийский союз ученых. Серия: технические и физико-мате¬матические науки. 2022. Т. 1. №10 (103). С. 6-13. DOI: 10.31618/ESU-2413-9335-2022-1-103-1730