×
10.12.2014
216.013.0ef9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ заключается в том, что проводят сокращенные испытания стойкости инструмента на различных скоростях резания, при которых не доводят инструмент до полного затупления, и строят графики зависимостей h=ƒ(l), где h - величина износа инструмента по задней поверхности; f(l) - функция от пути резания. При этом о критической температуре резания судят по наибольшей скорости, при которой интенсивность износа остается постоянной на всей длине пути резания, включая зону приработочного износа, а зависимость h=ƒ(l), становится прямолинейной по отношению к осям h и l. 6 ил.
Основные результаты: Способ определения критической температуры резания, характеризующийся тем, что проводят сокращенные испытания стойкости инструмента на различных скоростях резания, при которых не доводят инструмент до полного затупления, и строят графики зависимостей h=ƒ(l), гдеh - величина износа инструмента по задней поверхности;f(l) - функция от пути резания;при этом о критической температуре резания судят по наибольшей скорости, при которой интенсивность износа остается постоянной на всей длине пути резания, включая зону приработочного износа, а зависимость h=ƒ(l), становится прямолинейной по отношению к осям h и l.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к обработке материалов резанием, и может быть использовано в автоматизированных системах управления станками и при исследованиях процессов изнашивания лезвийных инструментов.

В процессе резания вследствие превращения механической энергии в тепловую со стороны детали на инструмент действует мощный тепловой поток, в результате чего на передней поверхности инструмента устанавливается весьма высокая температура θ=800÷900°С. Из-за интенсивного разогревания контактные поверхности инструмента теряют свою исходную твердость, размягчаются и быстро изнашиваются.

Одним из основных требований, предъявляемых к инструментальному материалу, является его высокая теплостойкость. Под теплостойкостью инструментального материала понимают способность материала сохранять при нагреве твердость, достаточную для осуществления процесса резания. Теплостойкость является важнейшим показателем качества инструментального материала, так как для инструмента важна не только исходная твердость, но и то, как эта твердость сохраняется при нагревании инструмента в процессе резания. Теплостойкость инструментального материала при резании можно характеризовать так называемой критической температурой. Эта температура, устанавливающаяся в процессе резания, при которой инструментальный материал еще не теряет своих режущих свойств, и инструмент, из которого он изготовлен, способен резать (Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. М.: «Машиностроение», 1975.-12 с.).

Известен способ определения величины температурного поля, температуры в зоне резания и характера ее распределения в обрабатываемом материале с помощью искусственной термопары, заключающийся в осциллографировании ее выходного напряжения (патент РФ №2287787, G01K 7/04, 20.11.2006), по которому в процессе резания инструмент непрерывно подают до соприкосновения с термопарой, установленной в обрабатываемом материале, по осциллограмме определяют предварительную величину температурного поля, которую затем увеличивают на размер спая термопары, и аппроксимирующую характер распределения температуры в обрабатываемом материале функцию, а для определения температуры в зоне резания функцию экстраполируют от точки соприкосновения инструмента с термопарой до места перехода термоэлектродов в спай.

Недостатком аналога является невысокая точность определения температуры резания и ограниченные функциональные возможности способа.

Известен способ определения средних температур площадок контакта обрабатываемого материала с передней и задними поверхностями токарного резца и их протяженностей (патент РФ №2278001, В23В 1/00 G01N 3/58, 20.06.2006), включающий периодическое многократное измерение показаний термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) естественной термопары «обрабатываемый - инструментальный материалы» при обработке на принятом режиме и продолжительности резания до каждого момента измерения ТЭДС, по которому ТЭДС измеряют на резце в процессе его изнашивания на всем периоде стойкости в следующей последовательности: предварительно измеряют величину ТЭДС при работе двух аналогичных исследуемому по инструментальному материалу и геометрическим параметрам резцов с различными заранее известными приработанными к режиму фасками износа, по полученным значениям ТЭДС при известных фасках износа фиксируют время достижения этих уровней температуры в процессе изнашивания исследуемого резца и измерения показаний ТЭДС на нем, по программе рассчитывают не меняющиеся на периоде стойкости средние значения протяженности контакта стружки с передней гранью резца и уровня ТЭДС на ней, определяют стабилизированный по ТЭДС диапазон фасок износа и рассчитывают значение ТЭДС на нем, на нелинейных участках кривой нарастания фаски износа по времени во всех измеренных точках рассчитывают величину фаски износа и среднюю температуру этой фаски, по полученным данным формируют графики изменения фаски износа в виде кинетической кривой изнашивания, средней температуры на ней интенсивности изнашивания от времени работы резца.

Известен способ ускоренного определения оптимальных режимов нестационарного резания (патент РФ №2207935, В23В 1/00, 10.07.2003), при котором на выбранном сечении среза при постоянной для всех скоростей длине резания измеряют термоэлектродвижущую силу (ТЭДС), определяют значение отношения изменения ТЭДС к изменению пути резания dE/dl и определяют скорость резания как минимум отношения dE/dl, согласно которому по полученным результатам вычисляют размеры пятна контакта по передней и задней поверхностям резца по формулам.

Недостатками аналогов являются ограниченные функциональные возможности.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ определения предельного состояния инструмента в процессе резания при проведении температурных испытаний (Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента. - М.: Машиностроение, 1982.-320 с. (с.112,114-115), по которому его оценивает по коэффициенту запаса формоустойчивости режущего клина.

где

HVИ - твердость инструментального материала в контактных слоях при температуре резания;

HVстр - твердость стружки;

HVК - твердость пластически деформируемых контактных слоев обрабатываемого материала вдоль задней поверхности;

τф - касательное напряжение по условной плоскости сдвига;

τк - средняя величина напряжений сдвига.

В процессах обработки с повышением режимов, особенно скорости, возрастает температура резания и понижается твердость контактных слоев инструментального и обрабатываемого материалов, тогда как τФ изменяется незначительно. Поэтому из выражения следует, что пластическая прочность инструментального материала определяется главным образом температурной зависимостью твердости инструментального материала и твердостью обрабатываемого материала в зоне стружкообразования.

Для определения критического значения θкр температуры строят зависимости nТ(θ), по которым θкр определяется при n≥1÷1.4.

Недостатками аналога являются невысокая точность определения температуры резания и ограниченные функциональные возможности способа, обусловленные тем, что формоустойчивость режущей кромки является необходимым, но недостаточным условием нормальной эксплуатации инструмента, т.к. инструмент должен обладать еще и достаточной износостойкостью.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей, позволяющих определять критическую скорость резания, при превышении которой начинается интенсивный износ режущего инструмента.

Техническим результатом является определение критической скорости резания, при превышении которой начинается интенсивный износ режущего инструмента.

Поставленная задача решается тем, что в способе определения температуры резания, характеризующимся тем, что проводят сокращенные испытания стойкости инструмента на различных скоростях резания, при которых не доводят инструмент до полного затупления, и строят графики зависимостей h3=f(l),

где

h3 - величина износа инструмента по задней поверхности;

f(l) - функция от пути резания;

при этом о критической температуре резания судят по наибольшей скорости, при которой интенсивность износа остается постоянной на всей длине пути резания, включая зону приработочного износа, а зависимость h3=f(l) становится прямолинейной по отношению к осям h3 и l.

Существо изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 изображена схема определения критической скорости и температуры резания.

На фиг.2 показана схема изменения влияния длины пути резания на износ резца ВК60М с ростом скорости резания при точении сплава ХН73МБТЮ-ВД на величине подачи S=0,11 мм/об и глубины резания t=0,5 мм.

На фиг.3 показана схема изменения влияния длины пути резания на износ резца ВК60М с ростом скорости резания при точении сплава ХН73МБТЮ-ВД на величине подачи S=0,21 мм/об и глубины резания t=1,0 мм.

На фиг.4 показана схема изменения влияния длины пути резания на износ резца ВК60М с ростом скорости резания при точении сплава ХН73МБТЮ-ВД на величине подачи S=0,34 мм/об и глубины резания t=2,0 мм.

На фиг.5 показана схема изменения влияния длины пути резания на износ резца ВК6М при точении сплава ХН67МВТЮ в режиме постоянства температуры резания (-θ=550°C -θ=620°C -θ-700°C -0=870°C).

На фиг.6 показана схема изменения влияния длины пути резания на температуру резания и износ резца ВК8 с ростом скорости резания при точении стали ХН35ВТЮ-ВД.

Характерная кривая износа задней поверхности инструмента состоит из трех более или менее отчетливо выраженных участков (фиг.1):

ОА - период приработки;

АВ - нормального изнашивания инструмента;

ВС - катастрофического изнашивания инструмента.

При средних скоростях резания период нормального изнашивания может составлять до 85÷90% периода стойкости. По мере увеличения скорости резания период нормального изнашивания сокращается и при очень высоких скоростях становится настолько малым, что после периода приработки наступает период катастрофического изнашивания.

Анализ экспериментальных кривых износа hЗ=f(l), полученных при различных скоростях резания, показывает, что эти кривые могут иметь как различные величины приработочного износа, так и различные направления кривизны (выпуклость или вогнутость) по отношению к осям hЗ и l. Причем при определенных скоростях резания кривая hЗ=f(l) вырождается в прямую линию с постоянным углом наклона (равным интенсивности изнашивания) к осям hЗ и l на всей длине пути резания до принятого критерия затупления hЗ, включая зону приработочного износа (фиг.1, кривая 2). Температура, соответствующая появлению прямолинейной зависимости 2, может быть принята в качестве критической температуры резания.

Пример конкретной реализации способа

Известно, что температура резания оказывает существенное влияние на износостойкость инструмента, т.е. износ является термически активированным процессом, а следовательно, обладает определенной энергией активации.

Появление критических скоростей и температуры резания связано с динамическими коэффициентами запасаемой в поверхностных слоях инструмента скрытой (поглощенной) энергии, снижающей контактную или поверхностную прочность инструментального материала. При усталостном характере изнашивания поверхностей режущей части инструмента сказывается изменение соотношения нормальных и касательных напряжений в контакте, возникновение различных механизмов зарождения трещин, а следовательно, и не пропорциональное изменение времени до разрушения образцов при повышении температуры испытания. Вполне очевидно, что температурный диапазон Θ0кр полностью определяет область рационального использования какой-либо марки твердого сплава при обработке резанием данного обрабатываемого материала и может служить одним из критериев обрабатываемости этого материала.

На фиг.2, 3, 4 показано влияние длины пути резания на температуру резания и износ резца ВК60М с ростом скорости резания при точении сплава ХН73МБТЮ-ВД на различных сочетаниях подачи и глубины резания.

Анализ кривых износа hЗ=f(l), полученных при различных скоростях резания для различных сочетаний элементов срезаемого слоя, показывает, что при определенных скоростях резания:

V=50 м/мин, S=0,11 мм/об, t=0,5 мм;

V=35 м/мин, S=0,21 мм/об, t=1,0 мм;

V=28 м/мин, S=0,34 мм/об, t=2,0 мм

кривые hЗ=f(l) вырождаются в прямую линию с постоянным углом наклона к осям hЗ и l. Эти скорости и соответствующие им температуры резания принимаем в качестве верхней границы износостойкости инструмента, считая это предельным случаем резания, так как работа на скоростях выше указанных делает процесс износа резца «нестационарным» с самого начала.

На фиг. 5 и 6 показано влияние длины пути резания на износ резцов из различных инструментальных материалов (ВК6М, ВК8) при точении материалов различных групп обрабатываемости (сплава ХН67МВТЮ и стали ХН35ВТЮ-ВД). Приведенные данные свидетельствуют о возможности распространения заявляемого способа определения критической температуры резания на различные группы инструментальных и обрабатываемых материалов, в т.ч. при обработке в режимах постоянства скорости резания и постоянства температуры резания.

На основании вышеизложенного, предложен способ определения критической температуры резания, как верхней границы возможного использования инструмента, предусматривающий проведение сокращенных стойкостных испытаний и построение графиков зависимостей h3=f(l) и Θ=f(l), на различных скоростях резания, соответствующих температурам Θ0〉Θкр, не доводя инструмент до полного затупления. О критической температуре в этом случае судят по наибольшей температуре, при которой интенсивность износа еще остается постоянной на всей длине пути резания, включая период приработки, а зависимость h3=f(l) вырождается в прямую линию, т.е. становится линейной.

Итак, заявляемый способ позволяет расширить функциональные возможности определения скорости резания за счет возможности определять критическую скорость резания, при превышении которой начинается интенсивный износ режущего инструмента.

Способ определения критической температуры резания, характеризующийся тем, что проводят сокращенные испытания стойкости инструмента на различных скоростях резания, при которых не доводят инструмент до полного затупления, и строят графики зависимостей h=ƒ(l), гдеh - величина износа инструмента по задней поверхности;f(l) - функция от пути резания;при этом о критической температуре резания судят по наибольшей скорости, при которой интенсивность износа остается постоянной на всей длине пути резания, включая зону приработочного износа, а зависимость h=ƒ(l), становится прямолинейной по отношению к осям h и l.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 124.
26.08.2017
№217.015.df49

Газотурбинный двигатель, содержащий вентилятор и компрессор

Изобретение относится к области турбостроения. Авиационный газотурбинный двигатель, содержащий вентилятор и компрессор, которые выполнены из композиционного материала. Так, рабочие колеса вентилятора и компрессора выполнены из композиционного материала, причём лопатки выполняются монолитно с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625078
Дата охранного документа: 11.07.2017
20.01.2018
№218.016.1089

Уплотнение

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к конструкциям уплотнения вращающихся валов и роторов газотурбинных двигателей и других роторных машин. Узел уплотнения выполнен в виде гибких упругих элементов, собранных в многослойный цилиндр, часть которого закреплена между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633739
Дата охранного документа: 17.10.2017
20.01.2018
№218.016.108f

Уплотнение

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к конструкциям уплотнения вращающихся валов и роторов газотурбинных двигателей и других роторных машин. Узел уплотнения выполнен в виде многослойного цилиндра, часть которого закреплена между внутренним и наружным кольцами. Гибкие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633740
Дата охранного документа: 17.10.2017
20.01.2018
№218.016.10cb

Уплотнение

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к конструкциям уплотнения вращающихся валов и роторов газотурбинных двигателей и других роторных машин. Уплотнение выполнено в виде многослойного цилиндра, один торец которого закреплен между наружным и внутренним кольцами. В каждом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633729
Дата охранного документа: 17.10.2017
17.02.2018
№218.016.2c7f

Составной прокатный валок

Изобретение относится к прокатному производству, а именно к валкам рабочих клетей станов горячей и холодной прокатки. Валок включает несущую профилированную ось с ограничительным буртом и сопрягаемый с ней по посадке бандаж с внутренней поверхностью ответной формы. Cнижение риска разрушения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643848
Дата охранного документа: 06.02.2018
10.05.2018
№218.016.4bab

Рабочее колесо центробежного компрессора из композиционного материала

Изобретение относится к области турбостроения, а именно к изготовлению рабочих колес центробежного компрессора. Рабочее колесо центробежного компрессора включает рабочие лопатки, опорное кольцо и покрывной диск, при этом опорное кольцо состоит из металлического сепаратора опорного кольца и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651903
Дата охранного документа: 24.04.2018
12.07.2018
№218.016.7089

Способ изготовления усиленного элемента жёсткости из композиционного материала

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к технологиям усиления элементов жесткости из композиционных материалов. Техническим результатом является сокращение времени и затрат на подготовку производства. Технический результат достигается способом изготовления усиленного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660848
Дата охранного документа: 10.07.2018
18.07.2018
№218.016.7197

Способ изготовления направляющего лопаточного аппарата компрессора авиационного двигателя

Изобретение относится к области турбостроения, точнее к способам изготовления направляющих лопаток компрессора из композиционного материала для газотурбинного двигателя, преимущественно авиационного. При изготовлении направляющего лопаточного аппарата компрессора раскраивают слои для лопаток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661429
Дата охранного документа: 16.07.2018
16.02.2019
№219.016.bbb2

Рабочее колесо авиационного двигателя и способ его изготовления из композиционного материала

Изобретение относится к области турбостроения. Рабочее колесо авиационного газотурбинного двигателя содержит лопатки, неразъемно-соединенные с опорным кольцом, переднем и заднем фланцами. Хвостовик лопатки дополнительно защемлен межлопаточным креплением, монолитно выполненным с опорным кольцом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679956
Дата охранного документа: 14.02.2019
19.04.2019
№219.017.3211

Способ получения ультрамелкозернистой структуры в заготовках из металлов и сплавов

Изобретение относится к деформационной обработке металлов и сплавов и может быть использовано в машиностроении, авиа-двигателестроении, автомобильной промышленности. Способ включает многократное повторение операций осадка-протяжка с приложением деформирующего усилия поочередно по трем осям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456111
Дата охранного документа: 20.07.2012
Показаны записи 111-120 из 138.
27.05.2016
№216.015.440d

Способ защиты лопаток турбомашин из легированных сталей от эрозии и солевой коррозии

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии и может использоваться в авиационном и энергетическом турбостроении для защиты пера лопаток компрессора от эрозии и солевой коррозии при температурах эксплуатации до 800°C. Подготавливают поверхности пера лопатки под нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585599
Дата охранного документа: 27.05.2016
10.06.2016
№216.015.44dc

Способ изготовления рабочего колеса компрессора или вентилятора из композиционного материала

Изобретение относится к области турбостроения, а именно к способу изготовления рабочих колес компрессора или вентилятора из композиционных материалов. Техническим результатом изобретения является повышение прочности заднего фланца до уровня прочности переднего. Технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586553
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.78b3

Способ ионно-плазменного нанесения многослойного покрытия на изделия из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к технологии упрочнения и повышения износостойкости лопаток компрессоров газотурбинных двигателей. Способ ионно-плазменного нанесения многослойного покрытия на изделия из алюминиевых сплавов включает предварительную полировку и очистку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599073
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7b0e

Рабочее колесо центробежного компрессора из композиционного материала и способ его изготовления

Изобретение относится к области турбостроения, а именно к изготовлению рабочих колес центробежных компрессоров. Рабочее колесо центробежного компрессора включает рабочие лопатки, опорное кольцо и покрывной диск, при этом опорное кольцо состоит из металлического сепаратора опорного кольца и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600213
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.7fb4

Способ неразъемного соединения деталей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для создания неразъемных соединений деталей с исключением электропроводности между ними, например вала станка для электроалмазного шлифования с его опорами. Способ включает намотку электроизоляционного стекломатериала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599938
Дата охранного документа: 20.10.2016
24.08.2017
№217.015.94d5

Вертикальный трубчатый электрофильтр (варианты)

Изобретение относится к электрической очистке газов от взвешенных частиц в различных отраслях промышленности, в частности в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии и других отраслях. Вертикальный трубчатый электрофильтр, содержащий корпус, осадительные электроды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608402
Дата охранного документа: 18.01.2017
25.08.2017
№217.015.a0de

Способ определения среднегодовой самоочищающей способности водотока в фарватере

Изобретение относится к инженерной экологии и гидрологии и может быть использовано при моделировании изменения качества воды поверхностных водотоков. Сущность: реку и ее притоки на цифровой топографической карте разбивают на квадраты. Вычисляют количество квадратов, покрывающих реку и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606555
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a851

Способ азотирования деталей в тлеющем разряде на различную глубину азотированного слоя

Изобретение относится к области химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности для поверхностного упрочнения материалов. Способ азотирования стальной детали в тлеющем разряде с обеспечением на упомянутой детали участков с различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611248
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8c4

Способ и устройство контроля самопроизвольного трогания поезда

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики и телемеханики. Устройство, реализующее способ контроля самопроизвольного трогания поезда, содержит средства управления, связанные с блоком регистрации, блок ввода аналоговых и дискретных сигналов, включающий микропроцессорные средства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611469
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.ab44

Способ ионно-плазменного нанесения износостойкого и коррозионностойкого покрытия на изделия из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу ионно-плазменного нанесения износостойкого и коррозионностойкого покрытия на изделия из алюминиевых сплавов. Поверхность очищают ионами аргона в плазме тлеющего разряда при напряжении разряда до 700 В, мощности до 1,5 кВт и рабочем давлении 1 Па в течение 10...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612113
Дата охранного документа: 02.03.2017
+ добавить свой РИД