Разработка природосберегающих технологий пластического формоизменения как активный метод защиты окружающей среды

Е.К. Шипьянов, М.В. Ларина
Тульский государственный университет,
г. Тула


Как известно, существуют активные и пассивные методы защиты человека и окружающей среды от негативных факторов техносферы. Пассивные методы обеспечивают защиту человека и среды обитания ограждая их тем или иным способом от воздействия негативных факторов. Активные методы уменьшают воздействие опасностей, снижают вероятность их возникновения в самом источнике. Поэтому развитие, наряду с пассивными, активных методов защиты среды обитания от опасностей техносферы, является наиболее перспективным направлением защиты окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.

Одним из наиболее эффективных активных способов обеспечения безопасности и защиты окружающей среды является разработка и внедрение природо- и ресурсосберегающих технологий.

В машиностроении разработка малоотходных технологических процессов связана, прежде всего, с необходимостью увеличения коэффициента использования металла [2, 4, 5]. Увеличение его не только дает технико-экономические выгоды, но и позволяет уменьшить отходы и вредные выбросы в окружающую среду.

Большую опасность для окружающей среды представляют промышленные отходы. Радикальное решение проблем защиты от промышленных отходов возможно при широком применении безотходных и малоотходных технологий и производств [2].

Кроме того, актуальной задачей представляется уменьшение энергопотребления, как прямого – топливо, электроэнергия и т.д., так и экономии энергии за счет изменения силовых и других технологических режимов, учета характеристик обрабатываемого материала [3, 4, 5, 6].

В настоящее время сформировалось понятие природо- и ресурсосберегающих технологий [2, 5]. Под безотходной технологией, безотходным производством, безотходной системой понимают не просто технологический процесс или производство того или иного изделия, а принцип организации функционирования производства. При этом рационально используются все компоненты сырья и энергия в замкнутом цикле, т.е. первичные сырьевые ресурсы – производство – потребление – вторичные сырьевые ресурсы. При этом не нарушается сложившееся экологическое равновесие в среде обитания.

В обрабатывающей промышленности и машиностроении к ресурсосберегающим технологиям можно отнести процессы пластического формоизменения [4, 5, 6].

Кузнечно-штамповочное производство является стратегически важной отраслью промышленности. Изделия, полученные методами пластического формоизменения, нашли крайне широкое распространение во всех отраслях экономики. В то же время, кузнечно-штамповочное производство и технологические процессы обработки давлением характеризуются наличием ряда опасных и вредных факторов, воздействующих как на работающих в данном производстве, так и на окружающую среду. Поэтому представляется важным решение как тактической задачи модернизации данного производства и технологий с целью повышения экологичности, так и стратегической задачи – разработки и внедрения новых ресурсосберегающих технологий, производства изделий обладающих новыми эксплуатационными качествами, что позволит добиться максимально возможной экономии энергии, сырья, материалов и других ресурсов [5]. Разработчик технических средств и технологических процессов на этапе проектирования и подготовки производства обязан обеспечить малоотходность производства и максимальную эффективность использования энергоресурсов [2].

Таким образом, одной из важнейших задач современной науки и промышленности является создание новых прогрессивных природо- и ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда и качества продукции, способных обеспечить защиту окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Список литературы

1. Арышенский Ю.М., Гречников Ф.В. Теория и расчеты пластического формоизменения анизотропных материалов. – М.: Металлургия, 1990. – 304 с.

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – 606 с.: ил.

3. Гун Г.Я. Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением. – М.: Металлургия, 1983. – 352 с.

4. Шипьянов Е.К., Яковлев С.С. Учет анизотропного упрочнения материала для проектирования ресурсосберегающей технологии обратного выдавливания. Известия ТулГУ. Серия. Экология и рациональное природопользование. Вып. 2. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2006. – С. 163-169.

5. Яковлев С.П., Яковлев С.С., Андрейченко В.А. Обработка давлением анизотропных материалов. – Кишинев: Квант. – 1997. – 332 с.

6. Яковлев С.П., Яковлев С.С., Шипьянов Е.К. Влияние поворота главных осей анизотропии на технологические параметры вытяжки с утонением стенки ортотропного материала // Сборник научных трудов межвузовской научно-технической программы «Ресурсосберегающие технологии машиностроения». – Москва: МГААТМ, 1995. – С. 56-61. 


Назад к списку