Technological Process Stability Assessment Based on the Results of Weapon Barrel Blank Dimension Control

Authors

  • V. V. Murav’ev Kalashnikov ISTU; Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
  • T. R. Vagapov Kalashnikov ISTU

DOI:

https://doi.org/10.22213/2413-1172-2023-3-53-66

Keywords:

product quality, geometric parameters, control maps, rifle barrel blanks

Abstract

The technological process of barrel manufacturing begins with the operation of stitching the rods to create a channel in the workpiece. Due to the effect of significant mechanical loads on the workpiece, inhomogeneities occur in cross-section in the form of deviations in diameter. To ensure the stability of the process, it is necessary to analyze the quality indicators in the manufacture of blanks. Product quality improvement consists in the continuous improvement of technological processes, the evaluation criteria of which are quality indicators, for example, according to the geometric dimensions of products. The company gains competitive advantage when the indicators remain stable over time and meet all the stated requirements in the regulatory documentation. process stability is defined as an indicator that ensures the constancy of the probability distributive law of its parameters for a certain period of time. Currently, there is no quality indicator of products or services that have absolute stability. The variability of the indicator is influenced by a fairly wide range of different indicators: the difference in the mechanical characteristics of the source material and workpieces, the wear of technical equipment (fixtures, equipment, tools), changes in environmental conditions, the level of qualification of working personnel, etc. Depending on the degree of influence of these factors, there will be instability in the values of quality indicators. To determine the reasons for the quality indicator spreading, studies were conducted on the example of blanks of rifle barrels. In the course of the study, the method of Shuhart control charts was used to determine the causes of deviations unambiguously. This method made it possible to construct a time schedule for changing the parameters of the process of obtaining barrel blanks before forging to carry out statistical control of its stability. The values of the critical geometric dimensions of the barrel blanks before forging were measured. Deviations of the obtained values from the required parameters were found, which indicates a violation and instability of the process of manufacturing the barrel blanks.

Author Biographies

V. V. Murav’ev, Kalashnikov ISTU; Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

DSc in Engineering, Professor

T. R. Vagapov, Kalashnikov ISTU

Post-graduate

References

Акустические и электромагнитные свойства заготовок стволов гражданских ружей / В. В. Муравьев, О. В. Муравьева, Т. Р. Вагапов [и др.] // Интеллектуальные системы в производстве. 2023. Т. 21, № 1. С. 59-70. DOI: 10.22213/2410-9304-2023-1-59-70. EDN KBBVGW.

Загайнов М. А., Костенко Е. А. Применение окончательных видов обработки для чистки каналов стволом после выстрела // Spirittime. 2020. № 8-1 (32). С. 34-36.

Оценка перспектив упрочняющей обработки поверхности канала ствола / В. Ф. Пегашкин, А. А. Пыстогов, Г. Е. Трекин, Г. И. Астафьев // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2019. № 1 (106). С. 104-107.

Носов В. В. Контроль качества заготовок для горячего проката // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2017. № S5-2. С. 247-255.

Аксенова Ж. А. Контрольные карты Шухарта как инструмент управления качеством готовой продукции // Экономика и предпринимательство. 2019. № 7 (108). С. 1184-1188.

Шарашкина Т. П., Глухова Т. В. Нормативно-техническое обеспечение средств и методов качества // Качество. Инновации. Образование. 2021. № 3 (173). С. 37-41.

Вавилова М. И., Курносов А. О., Мельников Д. А. Статистическая обработка результатов выходного контроля препрега стеклопластика для оценки стабильности его производства // Труды ВИАМ. 2017. № 9(57). С. 10. DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-9-10-10. EDN ZFAYEB.

Морозова А. Е., Юраков Н. С., Юракова Т. Г. Применение контрольных карт Шухарта для статистического контроля качества деталей // Современные материалы, техника и технологии. 2018. № 6(21). С. 68-72.

Розенталь О. М. Методы риск-менеджмента в обеспечении контроля качества продукции // Методы менеджмента качества. 2019. № 7. С. 22-29. EDN IYMBGT.

Спиридонова А. А., Хомутова Е. Г. Риск-ориентированный подход в системе менеджмента качества промышленного предприятия: проблема выборки методов управления рисками // Организатор производства. 2017. Т. 25, № 2. С. 92-100. DOI: 10.2506/1810-4894-2017-25-2-92-100

Григорьева Е. Ю., Денисова Я. В. Применение статистических методов для повышения контроля качества выпускаемой продукции // Вестник Технологического университета. 2019. Т. 22, № 6. С. 118-122. EDN NIKVCN.

Гайнуллина И. А., Хисамова Э. Д. Контроль качества по стадиям жизненного цикла продукции // Вестник науки. 2019. Т. 1, № 6(15). С. 106-115. EDN YJEPJC.

Мешков С. А., Купцов П. В., Иванова О. Ю. Обеспечение качества продукции на промышленном предприятии // Петербургский экономический журнал. 2022. № 3-4. С. 69-74.

Власкин Г. А. Диверсификация ОПК как приоритетное направление построения высокотехнологичной отечественной промышленности // Вестник ИЭ РАН. 2019. № 5. С. 97-113. DOI: 10.24411/2073-6487-2019-10061

Сакен Толганай Мараткызы, Есенкулова Жаухар Жургеновна. Анализ зарубежных стандартов на статистические методы в менеджменте производительности процессов для разработки и внедрения в соответствии с законодательством Республики Казахстан // Точная наука. 2019. № 48. С. 12-14.

Бахтадзе Г. Э., Голенев В. С. Влияние настрела на возможность идентификации гладкоствольного огнестрельного оружия по следам на снарядах // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2020. № 1(24). С. 104-115.

Бирюков А. Б., Иванова А. А. Современное состояние и направления развития технологии непрерывной разливки круглой заготовки // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2020. Т. 76, № 6. С. 573-585. DOI 10.32339/0135-5910-2020-6-573-585

Писарев С. А., Чирков Д. В. О системности процессов проектирования и конструирования оружия, подготовки оружейников, опосредованно связанных с обеспечением военной безопасности страны // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2018. № 7-8 (121-122). С. 3-10.

Вагнер Г. Какой ствол лучше // Российский оружейный журнал «Калашников». 2013. № 2. 78 с.

Михайлов Л. Е., Изметинский Н. Л. Ижевские охотничьи ружья. Ижевск : Удмуртия, 1982. 260 с.

Published

11.10.2023

How to Cite

Murav’ev В. В., & Vagapov Т. Р. (2023). Technological Process Stability Assessment Based on the Results of Weapon Barrel Blank Dimension Control. Vestnik IzhGTU Imeni M.T. Kalashnikova, 26(3), 53–66. https://doi.org/10.22213/2413-1172-2023-3-53-66

Issue

Section

Articles