×
17.10.2019
219.017.d6cc

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к производству и эксплуатации абразивного инструмента на керамической связке, а именно абразивных кругов, и может быть использовано при их ипрегнировании. Способ включает пропитку инструмента в ёмкости с водным раствором, содержащим 20-25 г дийодида хрома на литр воды, и его конвективную сушку при вращении со скоростью 0,3-0,5 с в течение 1,5-2 часов при температуре 40-50°С. Импрегнируемому инструменту в течение одной минуты сообщают вертикальные колебательные движения с частотой v = 1,5-2 Гц и амплитудой А=(2,3–2,5)В, где В – высота абразивного инструмента. Пропитку осуществляют путем его полного окунания в упомянутый водный раствор и полного вынимания из него. В результате повышается прочность контактного взаимодействия между керамической связкой и абразивными зёрнами инструмента при обеспечении безопасности процесса импрегнирования. 1 ил., 2 табл.

Предлагаемое изобретение относится к производству и эксплуатации абразивного инструмента на керамической связке, а именно абразивных кругов, и может быть использовано в различных отраслях машиностроения.

Известен способ импрегнирования абразивных инструментов, включающий пропитку абразивного инструмента водным раствором, содержащим 20-25 г дийодида хрома на литр воды, при комнатной температуре в течение 10-15 минут при периодическом встряхивании ёмкости с ипрегнируемым инструментом для фиксации дийодида хрома в поровом пространстве абразивного инструмента и конвективную сушку инструмента при его вращении со скоростью 0,3-0,5 с-1 в течение 1,5-2 часов при температуре 40-50°С (см. патент RU 2532660 C1, МПК B24D 3/34, 10.11.2014).

Известен способ импрегнирования абразивных инструментов, включающий пропитку последнего водным раствором, содержащим 20-25 г дийодида хрома на литр воды, при комнатной температуре в течение 10-15 минут в ёмкости при её периодическом встряхивании для фиксации дийодида хрома в поровом пространстве абразивного инструмента, предварительную электролитическую обработку импрегнируемого инструмента в 10%-ном растворе железного купороса в течение 2-3 мин при комнатной температуре и силе тока, определяемой по формуле I = i×V, где i – объёмная плотность тока, А/дм3, принимаемая в зависимости от характеристики абразивного инструмента, V – объём абразивного инструмента, дм3, и конвективную сушку абразивного инструмента в течение 1,5-2 часов при температуре 40-50оС и вращении импрегнированного инструмента со скоростью 0,3-0,5 с-1 (см. патент RU №2620209C1, МПК В24D 3/34, 23.05.2017).

Наиболее близким является способ импрегнирования абразивных инструментов на керамической связке, включающий пропитку последнего в ёмкости с кипящем водным раствором, содержащем 20-25 г дийодида хрома на литр воды, в течение времени tп = 3,2×10-3 v1,15×ао/а, мин, где v – объём абразивного инструмента в см3; а – пористость импрегнируемого абразивного инструмента; ао – нормативная пористость абразивного инструмента, и конвективную сушку абразивного инструмента со скоростью 0,3-0,5 с-1 в течение 1,5-2 часов при температуре 40-50°С (см. патент RU №2618682C1, МПК В24D 3/34, 10.05.2017).

Признаки совпадающие - пропитка абразивного инструмента водным раствором, содержащим 20-25 г дийодида хрома на литр воды, и конвективная сушка инструмента при его вращении со скоростью 0,3-0,5 с-1 в течение 1,5-2 часов при температуре 40-50°С.

Причины, препятствующие поставленной задаче – пропитка абразивного инструмента в ёмкости с кипящим водным раствором вызывает необходимость соблюдения повышенных требований к технике безопасности, не обеспечивает высокой прочности фиксации плёнки дийодида хрома на поверхности абразивных зёрен и приводит к снижению прочности контактного взаимодействия между керамической связкой и абразивными зёрнами и их выкрашиванию.

Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение безопасности процесса импрегнирования абразивного инструмента, повышение прочности фиксации плёнки дийодида хрома на поверхности абразивных зёрен и повышение прочности контактного взаимодействия между керамической связкой и абразивными зёрнами.

Технический результат достигается тем, что импрегнируемому инструменту в течение одной минуты сообщаются вертикальные колебательные движения с частотой v = 1,5-2 Гц и амплитудой А = (2,3–2,5)В, где В – высота (толщина) абразивного инструмента, обеспечивающей его полное окунание в водный раствор и полное вынимание абразивного инструмента из него.

Сущность изобретения заключается в том, что способ импрегнирования абразивных инструментов на керамической связке, включающий пропитку последнего в ёмкости с водным раствором, содержащим 20-25 г дийодида хрома на литр воды, и конвективную сушку абразивного инструмента при его вращении со скоростью 0,3-0,5 с-1 в течение 1,5-2 часов при температуре 40-50°С, при этом импрегнируемому инструменту в течение одной минуты сообщаются вертикальные колебательные движения с частотой v = 1,5-2 Гц и амплитудой А = (2,3–2,5)В, где В – высота (толщина) абразивного инструмента, обеспечивающей его полное окунание в водный раствор и полное вынимание абразивного инструмента из него.

Для определения времени пропитки абразивного инструмента tп, частоты v и амплитуды А колебательных движений были проведены экспериментальные исследования процесса шлифования валиков диаметром 30 мм и длиной 250 мм из стали 12ХН3А. Испытаниям подвергались шлифовальные круги из электрокорунда нормального 14А, зернистости F60, среднемягкой твёрдости К7, на керамической связке V (ГОСТ Р 52587-2006). Использовались круги типа ПП ГОСТ 2424-83 размерами D×d×D = 400×127×60 мм, которые подвергались импрегнированию в водном растворе, содержащем 22,5 г дийодида хрома на литр воды, при вертикальных колебательных движениях, обеспечивающих окунание импрегнируемого инструмента в водный раствор и полное вынимание из него, с последующей конвективной сушкой абразивного инструмента при его вращении со скоростью 0,4 с-1 в течение 1,5 часа при температуре 50°С. Достаточность времени пропитки tп фиксировалось весовым способом путём взвешивания импрегнируемого абразивного инструмента через каждые 10 с процесса импрегнирования.

Сущность изобретения поясняется чертежом.

Вертикальные колебательные движения импрегнируемого шлифовального круга с заданными частотой v и амплитудой А осуществлялись при помощи специальной установки, и содержащей электродвигатель 1, редуктор 2, кулачок 3, толкатель 4, коромысло 5, подвижную опору 6, штангу 7, к которой крепится импрегнируемый абразивный инструмент 8, и ёмкость с водным раствором дийодида хрома 9.

Шлифование образцов осуществлялось на круглошлифовальном станке мод. 3М151 со скоростью резания Vкр = 35 м/с, скорости вращения образцов Vд = 0,314 м/с, продольная подача Sпр = 0,02 м/с, подача врезания Sвр = 0,01 мм/дв.ход, число двойных ходов m = 3. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости использовался 5-процентный водный раствор эмульсола Укринол-1. Оценка эффективности импрегнированных кругов проводилась по интенсивности изнашивания круга за время шлифования валика J, шероховатости обработанной поверхности по параметру Ra и относительной площади прижогов S. Для обеспечения достоверности результатов испытаний каждый эксперимент повторялся пять раз, после чего вычислялось среднеарифметическое значение J, Ra и S.

Результаты испытаний приведены в таблице 1, из анализа которой следует, что наилучшие результаты по времени пропитки круга tп, интенсивности изнашивания круга J, шероховатости обработанной поверхности валика Ra и относительной площади прижогов S достигаются при частоте колебаний v = 1,5 или 2Гц и амплитуде А = 140 или 150мм, то есть при А=(2,3–2,5)В, где В – высота круга (В = 60 мм). При частотах колебаний выше v = 3 Гц наблюдается расплёскивание водного раствора дийодида хрома.

Металлографическими исследованиями, выполненными на микроскопе МИМ-4М и спектрографе «Quanta-200» установлено, что при частоте колебаний v = 1,5 или 2Гц и амплитуде А=(2,3–2,5)В (т.е. при А = 140 или 150 мм) достигается наибольшая продолжительность наличия плёнки дийодида хрома на поверхности абразивных зёрен, что подтверждает высокую прочность фиксации её при использовании предлагаемого способа импрегнирования абразивных инструментов.

Реализация предлагаемого способа импрегнирования абразивных инструментов включает выполнение следующих операций:

- приготовление в специальной ёмкости (например, баке) водного раствора дийодида хрома, содержащего 20 – 25 г дийодида хрома на литр воды;

Таблица 1

Результаты испытаний импрегнированных кругов на определение времени пропитки tп, интенсивности изнашивания круга J, шероховатости обработанной поверхности Ra и относительной площади прижогов S


эксп.
Параметры колебаний Показатели эффективности импрегнирования инструмента Зависимость ампли-туды колебаний А от высоты круга В
v,Гц А,мм tп,мин J,мг/ч Ra,мкм S,%
1. 0,5 140 3,5 2,93 1,75 16 А = 2,33В
2. 1 130 2,5 2,70 1,66 15 А = 2,16В
3. 1 140 2,4 2,30 1,61 13 А = 2,33В
4. 1 150 2,25 2,15 1,54 11 А = 2,5В
5. 1 160 2,6 2,23 1,62 12 А = 2,67В
6. 1,5 130 1,5 2,09 1,27 10 А = 2,16В
7. 1,5 140 1,0 1,80 1,15 9 А = 2,33В
8. 1,5 150 1,0 1,70 1,16 9 А = 2,5В
9. 1,5 160 1,5 2,07 1,24 11 А = 2,67В
10. 2 140 1,0 1,78 1,17 10 А = 2,33В
11. 2 150 1,0 1,76 1,18 10 А = 2,5В
12. 2,5 140 3,0 2,34 1,58 15 А = 2,33В
13. 3 150 3,5 2,80 1,67 16 А = 2,5В

- закрепление на штанге 7 устройства для создания вертикальных колебаний (см. чертеж) импрегнируемого абразивного инструмента;

- настройка устройства для создания вертикальных колебаний импрегнируемого инструмента (см. чертеж) на требуемые частоту v и амплитуду А в зависимости от высоты круга В при полном окунании и вынимании круга из водного раствора дийодида хрома;

- включение устройства и импрегнирование абразивного инструмента в колебательном режиме в течение 1 минуты;

- остановка устройства для создания вертикальных колебательных движений импрегнируемого инструмента;

- раскрепление и снятие импрегнированного абразивного инструмента со штанги 7 устройства;

- конвективная сушка импрегнированного абразивного инструмента путём обдува его вентилятором, подающим нагретый до температуры 40 – 50оС воздух в течение 1,5–2 часов при вращении инструмента с угловой скоростью 0,3–0,5 с-1;

- визуальный контроль импрегнированного абразивного инструмента.

Сообщение импрегнируемому инструменту в течение одной минуты колебательных движений с заданной частотой и амплитудой, обеспечивающих его полное окунание в водный раствор и полное вынимание абразивного инструмента из него, уменьшает время пропитки за счёт наслоения плёнок дийодида хрома, повышает прочность фиксации дийодида хрома в поровом пространстве абразивного инструмента вследствие усиления его адгезионных свойств и не вызывает выкрашивания абразивных зёрен из керамической связки.

Оценка эффективности предлагаемого способа импрегнирования абразивных инструментов на керамической связке по сравнению с наиболее близким аналогом (патент RU №2618682, МПК В24D 3/34, 10.05.2017) осуществлялась по следующим показателям: интенсивности изнашивания кругов J, параметру шероховатости обработанной поверхности детали Ra, числу прижогов N на площади 3×104мм2, относительной площади поверхности S, подвергнутой прижогам. Испытаниям подвергались абразивные круги ПП 400×127×60 14АF60K7V 35м/с ГОСТ Р 52781-2007. Шлифовались образцы из стали 12ХН3А и сплава 45Х25Н20С2А диаметром 30 мм и длиной 320 мм. Шлифование осуществлялось на круглошлифовальном станке мод. 3М151 на следующих режимах: скорость резания Vкр = 35 м/с, скорость вращения шлифуемого образца Vд = 0,5 м/с, продольная подача инструмента Sпр = 0,02м/с, подача врезания Sвр = 0,01 мм/дв.ход, число двойных ходов круга m = 3. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости использовался 5-процентный водный раствор эмульсола Укринол-1.

Результаты сравнительных испытаний импрегнированных кругов приведены в таблице 2, из анализа которой следует, что применение пред-

лагаемого способа импрегнирования абразивных инструментов по сравнению с наиболее близким аналогом (см. патент RU №2618682, МПК В24D 3/34, 10/05/2017) в 2,1 раза сократить время пропитки абразивного инструмента, на 25–30% уменьшить интенсивность изнашивания круга, уменьшить параметр шероховатости обработанной поверхности детали Ra на 6–8%, уменьшить число прижогов на 20 – 30% и снизить относительную площадь поверхности, подвергнутой прижогам на 15 – 20%.

Таблица 2

Результаты сравнительных испытаний импрегнированных шлифовальных кругов с наиболее близким аналогом (см. патент RU №2618682, МПК В24D 3/34, 10/05/2017) и предлагаемому способу

Обрабатываемый материал Патент RU 2618682 По предлагаемому способу
tп,
мин
J,
мг/ч
Ra,
мкм
N, шт. S,
%
tп,
мин
J,
мг/ч
Ra,
мкм
N, шт. S,
%
сталь 12ХН3А 2,1 2,37 1,22 10 11 1,0 1,70 1,15 8 9
сплав
45Х25Н20С2А
2,1 2,44 1,29 12 13 1,0 1,85 1,19 8 10

Способ импрегнирования абразивных инструментов, включающий пропитку последнего в ёмкости с водным раствором, содержащим 20-25 г дийодида хрома на литр воды, и конвективную сушку абразивного инструмента при его вращении со скоростью 0,3-0,5 с в течение 1,5-2 часов при температуре 40-50°С, отличающийся тем, что импрегнируемому инструменту в течение одной минуты сообщают вертикальные колебательные движения с частотой v=1,5-2 Гц и амплитудой А=(2,3–2,5)В, где В – высота абразивного инструмента, при этом пропитку абразивного инструмента обеспечивают путем его полного окунания в упомянутый водный раствор и полного вынимание из него.
СПОСОБ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
СПОСОБ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 51 items.
27.02.2020
№220.018.064d

Способ утилизации отходов в виде измельченного металлокорда от механической переработки автопокрышек и устройство для его осуществления

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к утилизации отходов, полученных в результате механической переработки автопокрышек, методом термической обработки этих отходов с разделением на компоненты. Устройство для утилизации отходов содержит камеру сгорания, газовую горелку, трубу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715125
Дата охранного документа: 25.02.2020
28.02.2020
№220.018.06a8

Способ поверхностного модифицирования цемента

Изобретение относится к производству строительных материалов, а именно к изготовлению цемента. Способ поверхностного модифицирования цемента включает биполярную зарядку цемента в камере электризации под воздействием высоковольтного электрического поля коронного разряда. При этом биполярная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715276
Дата охранного документа: 26.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b50

Устройство для измерения вязкости бетонной смеси

Изобретение относится к процессу контроля качества бетонных смесей, в частности к контролю реологических свойств бетонной смеси и может быть применено в строительных и научно-исследовательских лабораториях при измерении вязкости бетонной смеси. Сущность изобретения заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716285
Дата охранного документа: 11.03.2020
26.04.2020
№220.018.1a3c

Модифицированный погружной вращающийся биофильтр для очистки сточных вод от загрязнений

Изобретение относится к погружным вращающимся биофильтрам и может применяться для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и аналогичных им по составу загрязнений от малых населенных пунктов и отдельно расположенных объектов (дома отдыха, коттеджи и отдельно стоящие промышленные предприятия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720150
Дата охранного документа: 24.04.2020
17.06.2020
№220.018.2748

Пневматический высевающий аппарат избыточного давления

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к машинам для посева семян сельскохозяйственных культур. Пневматический высевающий аппарат избыточного давления включает бункер 10, корпус 1 с семенной камерой, пазом 8 и транспортным каналом 7, вертикальный высевающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723499
Дата охранного документа: 11.06.2020
27.06.2020
№220.018.2c14

Фибробетонная смесь для центрифугированного бетона

Изобретение относится к составам бетонных смесей для изготовления центрифугированных железобетонных изделий кольцевого сечения, применяемых на предприятиях по производству сборного железобетона. Изобретение содержит фибробетонную смесь для центрифугированного бетона. Фибробетонная смесь для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724631
Дата охранного документа: 25.06.2020
29.06.2020
№220.018.2ccd

Способ электрохимического окисления спиртов в нитрилы

Изобретение относится к способу электрохимического окисления спиртов в нитрилы, включающему предварительное приготовление реакционной смеси, состоящей из окисляемого спирта, водного раствора гидрокарбоната натрия, органического растворителя, в качестве которого используется хлористый метилен,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724898
Дата охранного документа: 26.06.2020
04.07.2020
№220.018.2f0d

Многоформенный композитный биметаллический трубопровод

Изобретение относится к области трубной техники и может быть использовано в различных теплогенерирующих и теплообменных установках, а также сетях снабжения или системах циркуляции теплоносителя в качестве устройства, регулирующего эксплуатационные параметры перемещаемой рабочей среды. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725307
Дата охранного документа: 30.06.2020
15.07.2020
№220.018.32a6

Способ утилизации бесподстилочного навоза в биоорганическое удобрение

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при подготовке отходов влажностью более 86% в виде удобрений для орошения или прямого внесения в почву для сельскохозяйственных угодий. Способ утилизации бесподстилочного навоза в биоорганическое удобрение включает обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726309
Дата охранного документа: 13.07.2020
24.07.2020
№220.018.36e6

Индикатор наличия нелинейных искажений в радиоэлектронных системах

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и предназначено для визуального обнаружения наличия и оценки величины нелинейных искажений сигнала, вносимых, например, усилителями сигналов звуковой частоты, в том числе предварительными усилителями и усилителями мощности. Кроме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727390
Дата охранного документа: 21.07.2020
Showing 11-13 of 13 items.
15.02.2019
№219.016.ba7d

Устройство индукционного нагрева при обработке поверхности детали резанием

Устройство содержит индуктор с рабочим пространством, снабжённый набором профильных пластин из трансформаторного железа, оправку, выполненную с возможностью установки на металлорежущем станке, трансформатор, генератор токов высокой частоты с блоком конденсаторов, коммутатор и защитный кожух....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679861
Дата охранного документа: 13.02.2019
14.11.2019
№219.017.e1a6

Устройство индукционного нагрева для обработки поверхностей резанием

Изобретение относится к машиностроению, в частности к механической обработке материалов резанием, и предназначено для обработки деталей разной конфигурации с предварительным индукционным нагревом обрабатываемой поверхности до требуемой температуры, предпочтительно на токарных, расточных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705825
Дата охранного документа: 12.11.2019
22.05.2020
№220.018.1fc5

Устройство для поверхностной отделочно-упрочняющей обработки деталей

Изобретение относится к устройствам для поверхностной отделочно-упрочняющей обработки деталей. Устройство содержит корпус с деформирующими элементами в виде цилиндрических стержней из упругого материала, регулируемый нажимной механизм в виде плунжера, поджимаемого пружиной, и расположенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721486
Дата охранного документа: 20.05.2020
+ добавить свой РИД