×
20.04.2015
216.013.4420

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению, в частности к испытаниям смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), используемых при резании материалов. Способ оценки технологической эффективности смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), по которому осуществляют измерение действительного коэффициента трения в течение 10-20 с применением оцениваемой СОЖ и без нее, максимальную скорость охлаждения температурного датчика в испытываемой СОЖ и на воздухе (без СОЖ) от температуры, возникающей в зоне резания, до комнатной температуры. Затем рассчитывают коэффициент комплексной эффективности по формуле: где K - коэффициент трения, полученный с применением испытываемой СОЖ; K - коэффициент трения, полученный без применения СОЖ; V - скорость охлаждения на воздухе; V - скорость охлаждения, полученная с применением испытываемой СОЖ. Техническим результатом является значительное снижение трудоемкости и времени исследования эффективности СОЖ при заданных режимах, а также учет смазочного и охлаждающего действия СОЖ. 5 ил., 1 табл.
Основные результаты: Способ оценки технологической эффективности смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), отличающийся тем, что осуществляют измерение действительного коэффициента трения в течение 10-20 с с применением оцениваемой СОЖ и без нее, максимальную скорость охлаждения температурного датчика в испытываемой СОЖ и на воздухе (без СОЖ) от температуры, возникающей в зоне резания, до комнатной температуры, рассчитывают коэффициент комплексной эффективности по формуле: ,где K - коэффициент трения, полученный с применением испытываемой СОЖ; K - коэффициент трения, полученный без применения СОЖ; V - скорость охлаждения на воздухе; V - скорость охлаждения, полученная с применением испытываемой СОЖ.

Изобретение относится к машиностроению, в частности к испытаниям смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), используемых при резании материалов.

Известны способы оценки технологической эффективности СОЖ по результатам исследования в лабораторных условиях износа режущего инструмента, шероховатости обработанной поверхности, точности обработки, величины крутящего момента (Технологические свойства новых СОЖ для обработки резанием / Под ред. М.И. Клушина. - М.: Машиностроение, 1979, с.86-89).

Однако непосредственное определение указанных параметров, определяющих эффективность СОЖ, связано со значительными затратами средств и времени, особенно в случае, когда надо определить технологическую эффективность нескольких марок СОЖ.

Известен способ оценки качества СОЖ, основанный на сопоставлении величин сил резания, измеренных в течение всего периода стойкости инструмента при использовании базовых и испытываемых марок СОЖ (Gugger М., Putting Fluids to the Test [Cutting Tool Engineering, August, 1999, p.54-62]).

Недостатками известного способа являются значительная трудоемкость и время проведения, поскольку измерение сил резания производится в течение всего периода стойкости инструмента, а также невозможность оценки смазочного и охлаждающего действий СОЖ.

Техническим результатом изобретения является снижение трудоемкости оценки эффективности СОЖ, сокращение времени исследования путем измерения показателей смазочного и охлаждающего действий и сравнения результатов, полученных с применением различных СОЖ и без них.

В процессе механической обработки материалов на основные элементы технологической системы воздействуют силы трения по передним и задним поверхностям режущего инструмента, а также высокие температуры, возникающие в результате воздействия этих сил и деформирования срезаемого слоя. Применение СОЖ снижает силы трения на передней и задней поверхностях режущего инструмента и температуру в зоне резания.

Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе, по которому осуществляют испытания на машине трения и стенде для определения охлаждающей способности и судят о технологических свойствах испытываемой СОЖ, согласно заявляемому изобретению, измеряют действительный коэффициент трения в течение 10-20 с с применением оцениваемой СОЖ и без нее, максимальную скорость охлаждения температурного датчика в испытываемой СОЖ и на воздухе (без СОЖ) от температуры, возникающей в зоне резания, до комнатной температуры, рассчитывают коэффициент комплексной эффективности по формуле:

где КСОЖ - коэффициент трения, полученный с применением испытываемой СОЖ; КбезСОЖ - коэффициент трения, полученный без применения СОЖ; VбезСОЖ - скорость охлаждения на воздухе; VСОЖ - скорость охлаждения, полученная с применением испытываемой СОЖ, и определяют наилучшую СОЖ при заданных режимах по наименьшему значению K.

Суть технического решения поясняется таблицей 1, в которую сведены результаты испытаний различных марок СОЖ на машине трения при испытаниях на разных материалах, а также при испытаниях на стенде для определения охлаждающей способности.

На Фиг.1 представлена схема определения коэффициента трения на машине трения ИИ 5018.

На Фиг.2 представлена испытательная установка машины трения.

На Фиг.3 представлена схема стенда для определения охлаждающей способности СОЖ.

На Фиг.4. представлен график изменения температуры при охлаждении в растворе СОЖ Смальта-3

На Фиг.5. представлен график изменения скорости охлаждения при охлаждении в растворе СОЖ Смальта-3

Предлагаемый способ осуществляется следующим способом.

На универсальной машине трения проводят кратковременное испытание (10-20 с) при трении пары материалов без применения СОЖ, фиксируя величину действительного коэффициента трения. Затем проводят испытание при трении той же пары материалов с применением испытываемой СОЖ, также фиксируя величину действительного коэффициента трения. На стенде для определения охлаждающей способности проводят испытания для определения скорости охлаждения без применения СОЖ (на воздухе) и с применением СОЖ, испытанной на машине трения. Эффективность смазочного действия СОЖ определяют как отношение действительного коэффициента, полученного с применением испытываемой СОЖ, к коэффициенту, полученному без применения СОЖ. Эффективность охлаждающего действия СОЖ определяют как отношение максимальной скорости охлаждения, полученной без применения СОЖ, к скорости, полученной с применением испытываемой СОЖ. Результаты проведенных испытаний сводятся в таблицу, и рассчитывается коэффициент комплексной эффективности как произведение эффективности смазочного действия и охлаждающего действия по формуле:

где КСОЖ - коэффициент трения, полученный с применением испытываемой СОЖ; КбезСОЖ - коэффициент трения, полученный без применение СОЖ; VбезСОЖ - скорость охлаждения на воздухе: VСОЖ - скорость охлаждения, полученная с применением испытываемой СОЖ.

Эффективной считается СОЖ, обладающая наименьшим значением коэффициента комплексной эффективности K для испытанных материалов.

Конкретный пример реализации предлагаемого способа.

Па машине трения ИИ 5018 проводят испытания по схеме «колодка-ролик» (Фиг.1). Колодка 1 изготовлена из твердого сплава Т15К6, ролик 2, погружаемый в СОЖ 3, - из стали 45. Для проведения экспериментов применяют испытательную камеру 4 (Фиг.2) для работы в жидких средах. Ролик устанавливают на валу через втулку 5 (Фиг.2) и фиксируют гайкой. На вал каретки 6 перед установкой верхнего образца крепят крышку 7. На неподвижном валу каретки устанавливают образец «колодка» в держателе и фиксируют гайкой. Каретку сдвигают в левое положение, плавно опускают до соприкосновения образцов, фиксируют и крепят крышку камеры 7 струбцинами 8, после чего заливают в камеру испытываемую СОЖ до достижения ее уровня 1-1 так, чтобы ролик был погружен в СОЖ на глубину его радиуса. Уровень СОЖ контролируют через окно 9. При этом контакт колодки и ролика происходил в средней части колодки. Затем включают вращение ролика с частотой n=250 об/мин, и посредством механизма нагружения 10 плавно прикладывают нагрузку на колодку до достижения ее заданной силы Р=800 Н. После этого определяют среднее значение момента трения. По имеющимся данным рассчитывают действительный коэффициент трения по формуле:

где М - момент трения, Н·м; Р - прикладываемая нагрузка, Н; D - диаметр ролика, мм. Затем эксперимент повторяют без применения СОЖ и также определяют действительный коэффициент трения.

Для определения охлаждающей способности применяют стенд, схема которого представлена на Фиг.3.

Исследуемую СОЖ заливают в емкость 11 (Фиг.3) и при помощи магнитной мешалки 12 постоянно перемешивают. Датчик температуры 13 нагревают до температуры 710°C в печи сопротивления 14, после чего погружают в емкость 11, а изменения температуры датчика 13 измеряют цифровым термометром 15 и фиксируют в течение всего времени изменения значения температуры на вычислительном устройстве 16. Далее по полученным данным строят графики изменения температуры (Фиг.4) и скорости охлаждения (Фиг.5) и определяют максимальную скорость охлаждения в испытываемой СОЖ и без применения СОЖ.

Результаты проведенных испытаний сводят в таблицу и рассчитывают коэффициент комплексной эффективности по формуле:

где КСОЖ - коэффициент трения, полученный с применением испытываемой СОЖ; КбезСОЖ - коэффициент трения, полученный без применения СОЖ; VбезСОЖ - скорость охлаждения на воздухе; VСОЖ - скорость охлаждения, полученная с применением испытываемой СОЖ.

Для оценки технологической эффективности применялись десятипроцентные водные растворы СОЖ следующих марок: Смальта-3, Смальта-3*EP, Смальта-11, Isogrind-130EP, Blasocut 2000, Blasocut 4000, Addinol WH-430, Биосил С и Биосил М.

Наиболее технологически эффективную СОЖ определяют по наименьшему значению коэффициента K при заданных режимах.

Анализ данной таблицы показывает, что при обработке стали 45 наиболее эффективной по коэффициенту комплексной эффективности является СОЖ марки Addinol WH430 (K=0,051).

Таблица 1
Марка СОЖ Действительный коэффициент трения Макс. скорость охлаждения, °C/с Коэффициент комплексной эффективности
Без СОЖ 0,365 4,06 -
Смальта-3 0,160 19,77 0,090
Смальта-3*ЕР 0,150 21,73 0,077
Биосил М 0,175 21,66 0,090
Addinol WH430 0,100 22,00 0,051
Blasocut 2000 0,160 20,47 0,087
Blasocut 4000 0,170 20,70 0,091
Смальта-11 0,170 22,48 0,084
Биосил С 0,155 22,05 0,078
Isogrind-130EP 0,145 20,38 0,079

Заявляемый способ является комплексной оценкой технологической эффективности СОЖ и позволяет значительно снизить трудоемкость и время исследования эффективности СОЖ при заданных режимах, а также учитывать смазочное и охлаждающее действие СОЖ.

Способ оценки технологической эффективности смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), отличающийся тем, что осуществляют измерение действительного коэффициента трения в течение 10-20 с с применением оцениваемой СОЖ и без нее, максимальную скорость охлаждения температурного датчика в испытываемой СОЖ и на воздухе (без СОЖ) от температуры, возникающей в зоне резания, до комнатной температуры, рассчитывают коэффициент комплексной эффективности по формуле: ,где K - коэффициент трения, полученный с применением испытываемой СОЖ; K - коэффициент трения, полученный без применения СОЖ; V - скорость охлаждения на воздухе; V - скорость охлаждения, полученная с применением испытываемой СОЖ.
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 153.
20.10.2015
№216.013.862c

Способ работы газожидкостного агрегата и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано при создании машин для сжатия и подачи одновременно или попеременно жидкостей и газов. Способ работы состоит в том, что при пуске агрегата жидкостную полость соединяют с линией всасывания жидкости мимо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565951
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8b66

Антифрикционный полимерный композиционный материал

Изобретение относится к области материаловедения, в частности к антифрикционным полимерным композиционным материалам, предназначенным для изготовления деталей смазываемых и металлополимерных узлов трения машин и агрегатов. Антифрикционный полимерный композиционный материал включает (мас.%):...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567293
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.11.2015
№216.013.94b0

Способ формирования профиля щеток электрических машин постоянного тока

Изобретение относится к машиностроению, в частности к изготовлению и ремонту электрических машин постоянного тока. Способ формирования профиля щеток электрических машин постоянного тока заключается в том, что берут одну или несколько новых щеток и устанавливают на стол проволочно-вырезного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569683
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9532

Способ идентификации зарегистрированных объектов

Изобретение относится к способам защиты различных объектов, продуктов, документов и ценных бумаг от подделки. Техническим результатом является повышение защищенности изделия от подделки, за счет повышения надежности аутентификации изделия. Способ включает запоминание индивидуальных номеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569813
Дата охранного документа: 27.11.2015
20.12.2015
№216.013.9abd

Способ изготовления отливок по газифицируемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Газифицируемую модель из пенополистирола с литниково-питающей системой, включающей прибыль, окрашивают противопригарной краской. Осуществляют формовку и заливку металлом формы. 15-75% прибыли литниково-питающей системы выполняют полой и перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571238
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.03.2016
№216.014.c5b1

Поршневой компрессор с автономным жидкостным охлаждением

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано в компрессорах с автономным жидкостным охлаждением. Компрессор состоит из цилиндра 1 с поршнем 2 с образованием рабочего объема 4, полости нагнетания 5, нагнетательного клапана 6, полости всасывания 7, всасывающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578748
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6ea

Поршневой насос-компрессор

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано при создании гибридных поршневых машин объемного действия преимущественно малой и средней производительности, предназначенных для сжатия и подачи потребителю одновременно или попеременно жидкостей и газов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578758
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c7c0

Способ работы машины объёмного действия и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машин объемного действия поршневого типа и может быть использовано при создании высокоэффективных поршневых машин малой и средней производительности с автономной жидкостной системой охлаждения. Способ работы заключается в попеременном всасывании и нагнетании газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578776
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c7d9

Ротационная машина объемного действия

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано для сжатия и подачи потребителю газов и жидкостей под давлением. Ротационная машина объемного действия содержит рабочий цилиндр 2 с размещенным в нем основным ротором 3, имеющим по крайней мере один выступ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578752
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c818

Ротационная гибридная машина объёмного действия

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения. Ротационная гибридная машина объемного действия содержит корпус, всасывающее окно 11 и нагнетательный клапан, размещенные соответственно в линии всасывания и нагнетания 12, рабочий цилиндр 3 с размещенным в нем основным ротором 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578744
Дата охранного документа: 27.03.2016
Показаны записи 81-90 из 155.
10.11.2015
№216.013.8b66

Антифрикционный полимерный композиционный материал

Изобретение относится к области материаловедения, в частности к антифрикционным полимерным композиционным материалам, предназначенным для изготовления деталей смазываемых и металлополимерных узлов трения машин и агрегатов. Антифрикционный полимерный композиционный материал включает (мас.%):...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567293
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.11.2015
№216.013.94b0

Способ формирования профиля щеток электрических машин постоянного тока

Изобретение относится к машиностроению, в частности к изготовлению и ремонту электрических машин постоянного тока. Способ формирования профиля щеток электрических машин постоянного тока заключается в том, что берут одну или несколько новых щеток и устанавливают на стол проволочно-вырезного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569683
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9532

Способ идентификации зарегистрированных объектов

Изобретение относится к способам защиты различных объектов, продуктов, документов и ценных бумаг от подделки. Техническим результатом является повышение защищенности изделия от подделки, за счет повышения надежности аутентификации изделия. Способ включает запоминание индивидуальных номеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569813
Дата охранного документа: 27.11.2015
20.12.2015
№216.013.9abd

Способ изготовления отливок по газифицируемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Газифицируемую модель из пенополистирола с литниково-питающей системой, включающей прибыль, окрашивают противопригарной краской. Осуществляют формовку и заливку металлом формы. 15-75% прибыли литниково-питающей системы выполняют полой и перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571238
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.03.2016
№216.014.c5b1

Поршневой компрессор с автономным жидкостным охлаждением

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано в компрессорах с автономным жидкостным охлаждением. Компрессор состоит из цилиндра 1 с поршнем 2 с образованием рабочего объема 4, полости нагнетания 5, нагнетательного клапана 6, полости всасывания 7, всасывающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578748
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6ea

Поршневой насос-компрессор

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано при создании гибридных поршневых машин объемного действия преимущественно малой и средней производительности, предназначенных для сжатия и подачи потребителю одновременно или попеременно жидкостей и газов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578758
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c7c0

Способ работы машины объёмного действия и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машин объемного действия поршневого типа и может быть использовано при создании высокоэффективных поршневых машин малой и средней производительности с автономной жидкостной системой охлаждения. Способ работы заключается в попеременном всасывании и нагнетании газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578776
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c7d9

Ротационная машина объемного действия

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения и может быть использовано для сжатия и подачи потребителю газов и жидкостей под давлением. Ротационная машина объемного действия содержит рабочий цилиндр 2 с размещенным в нем основным ротором 3, имеющим по крайней мере один выступ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578752
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c818

Ротационная гибридная машина объёмного действия

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения. Ротационная гибридная машина объемного действия содержит корпус, всасывающее окно 11 и нагнетательный клапан, размещенные соответственно в линии всасывания и нагнетания 12, рабочий цилиндр 3 с размещенным в нем основным ротором 4,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578744
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c90e

Жидкостный насос с электромагнитным приводом

Изобретение относится к области малорасходных насосных машин. Насос состоит из цилиндра 7, выполненного из немагнитного материала, с индукционной катушкой 8, соединенной с источником пульсирующего тока. Внутри цилиндра 7 с радиальным зазором установлен поршень 9, являющийся сердечником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578757
Дата охранного документа: 27.03.2016
+ добавить свой РИД