×
25.08.2017
217.015.ac87

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ, ОСНАЩЕННЫХ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКОЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования или контроля работоспособности (прочности, износостойкости) керамических пластин режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации. Сущность: осуществляют испытания на изменение величины исходного параметра от свойств структуры, сформированной в процессе изготовления режущего инструмента, построение эталонной корреляционной зависимости «исходный параметр - износостойкость», контроль только величины исходного параметра у текущей партии режущих инструментов и прогнозирование работоспособности (износостойкости) для текущей партии инструментов на основании зависимости. В качестве исходного параметра предлагается использовать величину удельного электрического сопротивления режущей керамики. Технический результат: повышение качества обработки точных элементов заготовок деталей машин за счет определения (прогнозирования) работоспособности инструмента, оснащенного режущей керамикой. 3 ил.

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования или контроля работоспособности (прочности, износостойкости) керамических пластин режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации.

Известен способ определения износостойкости твердых сплавов (авторское свидетельство СССР №268720, опубл. 01.01.1970 г.), заключающийся в том, что испытуемый материал помещают в переменное магнитное поле, измеряют магнитную проницаемость материала и по градировочному графику «магнитная проницаемость - стойкость», построенному для эталонного образца, определяют величину износостойкости материала.

Недостатками является то, что при измерении не учитывается влияние массы и размагничивающего фактора изделий, имеющих часто различные формы и габаритные размеры, на величину магнитной проницаемости, что приводит к снижению точности измерений. Кроме того, эксплуатационная характеристика - износостойкость, контролируется данным способом посредством оценки физического состояния с помощью относительной магнитной проницаемости только в одной из составляющих материала - кобальтовой связке. Поэтому с помощью данного способа производится, по существу, оценка относительной магнитной проницаемости кобальта, его количество и деформационное состояние. При этом совершенно не учитываются другие свойства поверхности и объема инструментального материала, в том числе адгезионное состояние на границах фаз и в объеме компонентов материала инструмента. Вследствие рассмотренных причин, этот способ отличается низкой точностью при оценке износостойкости инструментальных материалов, круг которых ограничен присутствием в них кобальтовой связки.

Известен способ контроля режущих свойств партии твердосплавных инструментов (авторское свидетельство СССР №1651155, опубл. 23.05.1991 г.), заключающийся в том, что на инструмент воздействуют путем равномерно распределенного импульсного нагрева, затем регистрируют хронологическую термограмму, в качестве параметра контроля определяют коэффициент температуропроводности, а режущие свойства инструментов всей партии определяют, используя зависимость износостойкости инструмента от температуропроводности.

Недостатком способа является трудность точного определения скорости распространения тепла в материалах, в которых носителями тепла являются свободные электроны, что приводит в итоге к высокой стоимости регистрирующей аппаратуры и всей операции в целом. Вследствие этого данный способ контроля является малоперспективным для использования, как в лабораторных, так и в производственных условиях.

Известе способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов (патент РФ №2251095, опубл. 27.04.2005 г.), согласно которому проводят эталонные испытания режущих пластин инструментов при близкой к оптимальной скорости резания. Проводят испытания на изменение величины исходного параметра от свойств поверхностной полиоксидной структуры твердого сплава, сформированной в процессе его нагревания, строят эталонную корреляционную зависимость «исходный параметр - износостойкость», выполняют статистический контроль только величины исходного параметра для текущей партии режущих инструментов. После этого прогнозируют износостойкость для текущей партии инструментов. В качестве исходного параметра при этом используют величину времени жизни позитронов, внедренных в поверхность и приповерхностные слои твердых сплавов, и производят оценку электронной плотности их структуры. По величине электронной плотности прогнозируют износостойкость изготовленных режущих инструментов.

Основным недостатком данного способа является высокая организационная сложность в его осуществлении, так как для реализации этого способа необходим радиоактивный источник, для которого необходимо иметь специальное помещение для его хранения, измерение соответствующих параметров и обработку полученных результатов может производить только специально подготовленный и обученный персонал.

Известен способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов (патент РФ №2518238, опубл. 10.06.2014 г.), согласно которому проводят испытание инструмента для определения изменения величины исходного параметра в зависимости от свойств структуры, сформированной в процессе изготовления режущего материала. Проводят эталонные испытания на износостойкость в процессе резания материалов, вызывающих интенсивный адгезионный износ на близкой к оптимальной скорости резания. Строят эталонную корреляционную зависимость «исходный параметр - износостойкость». Осуществляют статистический контроль у текущей партии режущих инструментов только величины исходного параметра, в качестве которого используют величину концентрации водорода, содержащегося во внутренней структуре материала, с уменьшением которой износостойкость режущих инструментов возрастает. Прогнозирование износостойкости для текущей партии твердосплавных инструментов осуществляют на основании зависимости.

Основным недостатком данного способа является проведение эталонных испытаний, при которых партия инструментов, предназначенная для испытания, не может быть использована в дальнейшем для процесса обработки, так как характер их износа является критическим или приближен к нему. Кроме этого, данный способ применяется в основном для определения износостойкости инструментов на основе твердых сплавов, поэтому прогнозирование работоспособности инструментов из других материалов фактически с такой же степенью точности маловероятно.

Известен способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов (патент РФ №2459192, опубл. 20.08.2012 г.), принятый за прототип, при котором осуществляют проведение эталонных испытаний на износостойкость в процессе резания материалов при оптимальной скорости резания. Проводят испытания на изменение величины исходного параметра от свойств структуры, сформированной в процессе изготовления режущего инструмента. Осуществляют построение эталонной корреляционной зависимости «исходный параметр - износостойкость». Контролируют только величину исходного параметра у текущей партии твердосплавных режущих инструментов и прогнозируют износостойкость для текущей партии инструментов на основании зависимости. В качестве исходного параметра используют площадь гистерезисной петли, полученной при контроле поверхностной термо-эдс с включенным и выключенным нагревом горячего зонда, с увеличением площади которой износостойкость возрастает.

Недостаток данного способа заключается в том, что при его использовании отсутствует вероятность получения достоверного результата, если в качестве инструментального материала используется не твердый сплав, а режущая керамика. Таким образом, данный способ интересен тем, что по изменению исходного параметра инструментального материала контролируется параметры его структуры, влияющие на его работоспособность (износостойкость).

Техническим результатом является повышение качества обработки точных элементов заготовок деталей машин за счет определения (прогнозирования) работоспособности инструмента, оснащенного режущей керамикой.

Технический результат достигается тем, что в качестве исходного параметра используют величину удельного электрического сопротивления режущей керамики, с увеличением которой работоспособность инструмента возрастает.

Способ поясняется следующими фигурами.

Фиг. 1 - параметры микроструктуры режущей керамики.

Режущая керамика состоит из основной фазы - 75% оксида алюминия, и зерен карбидов титана, вольфрама и молибдена. Режущие свойства керамики зависят от микроструктурных параметров - диаметра карбидных зерен DСР, их количества Н, суммарной линии протяженности границ зерен С и процента пористости П материала. Количество зерен карбидов определяется исходя из Н=П+0,5Р-1, где П - количество зерен, не пересекающихся с ограничивающим квадратом площадью S=625 мкм (согласно тарированной сетке окуляра микроскопа); Р - количество зерен, пересекающихся с ограничивающим квадратом. Суммарная линия протяженности границ карбидных зерен определяется исходя из , 1/мм2, где М - число пересечений границ зерен со стороной квадрата А. Средний диаметр карбидных зерен определяется исходя из , где DX,Y - средний диаметр зерен по оси X и Y. Чем меньше диаметр карбидных зерен, больше их количество, длиннее суммарная линия протяженности границ карбидных зерен и меньше процент пористости материала, тем лучше его режущие свойства (прочность, износостойкость) и соответственно больше работоспособность.

Фиг. 2 - схема определения удельного электрического сопротивления режущей керамики.

Удельное электрическое сопротивление керамической пластины (1) определяется при помощи измерительного прибора - омметра (3), соединенного с пластиной при помощи контактов (2).

Фиг. 3 - однофакторные графические зависимости величины удельного электрического сопротивления керамической пластины от при C и DСР, равных постоянной величине; при Н и DСР, равных постоянной величине; при Н и С, равных постоянной величине.

Способ осуществляется следующим образом.

Производится выборка необходимого количества керамических пластин из партии в зависимости от ее величины.

Проводятся измерения величины удельного электрического сопротивления R каждой керамической пластины из выборки согласно приложенной схеме, которые позволяют оценить через исходный параметр микроструктуру керамики, сформированную в процессе изготовления керамических режущих пластин, на основе зависимости :

Производится статистический контроль величины исходного параметра - величины удельного электрического сопротивления - у всей текущей партии инструментов из режущей керамики.

Осуществляется сравнение полученных данных с эталонной корреляционной зависимостью «исходный параметр - износостойкость». Поскольку керамическим пластинам с относительно малым удельным электрическим сопротивлением (R≈10 Ом) присущи большой средний диаметр зерен (2,2 мкм), большой процент пористости (14%) и малое количество карбидных зерен (21 зерно). Образцам с относительно большим удельным электрическим сопротивлением (R≈100 Ом) присущи меньший средний диаметр зерен (1,5 мкм), малый процент пористости (8%) и большое количество карбидных зерен в исследуемом квадрате (47 зерен).

Осуществляется прогнозирование работоспособности (износостойкости) для текущей партии инструментов на основе среднего значения величины удельного электрического сопротивления. Керамические пластины с величиной удельного электрического сопротивления R≈100 Ом гарантированно будут иметь более лучшую работоспособность (прочность, износостойкость, длительный период стойкости) по сравнению с керамическими пластинами, у которых величина удельного электрического сопротивления R≈10 Ом. Определив зависимость удельного электрического сопротивления от составляющих режимов резания, можно выявить зависимости, которые позволят определить наиболее оптимальные режимы обработки для каждой керамической пластины.

Таким образом, предлагаемый способ прогнозирования работоспособности (износостойкости) режущих инструментов, оснащенных режущей керамикой, может быть использован с достаточно высокой эффективностью на предприятиях, изготавливающих или использующих керамический инструмент.

Способ прогнозирования работоспособности инструментов, оснащенных режущей керамикой, включающий испытания на изменение величины исходного параметра от свойств структуры, сформированной в процессе изготовления режущего инструмента, построение эталонной корреляционной зависимости «исходный параметр - износостойкость», контроль только величины исходного параметра у текущей партии режущих инструментов и прогнозирование работоспособности (износостойкости) для текущей партии инструментов на основании зависимости, отличающийся тем, что в качестве исходного параметра предлагается использовать величину удельного электрического сопротивления режущей керамики.
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ, ОСНАЩЕННЫХ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКОЙ
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ, ОСНАЩЕННЫХ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКОЙ
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ, ОСНАЩЕННЫХ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКОЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 207.
29.03.2019
№219.016.ee97

Автономный пункт сбора данных для системы обнаружения утечек жидких углеводородов

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для обеспечения автономной работы нижнего (средств измерений) и среднего (системы телемеханики) уровней систем обнаружения утечек (СОУ) жидких углеводородов. Автономный пункт сбора данных для СОУ жидких углеводородов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682767
Дата охранного документа: 21.03.2019
08.04.2019
№219.016.febf

Способ добычи торфа и устройство для его реализации

Предлагаемый способ добычи торфа и устройство для его реализации относится к горнодобывающей отрасли и может быть использовано в торфяной промышленности для добычи торфа на натуральной залежи. Отличительной особенностью способа является то, что добыча торфа осуществляется путем проведения как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684269
Дата охранного документа: 04.04.2019
10.04.2019
№219.016.ff1b

Способ получения порошка диборида титана

Изобретение может быть использовано в химической промышленности и металлургии. Способ получения порошка диборида титана включает приготовление мокрой реакционной смеси путем гидролиза тетрахлорида титана в дистиллированной воде при постоянном перемешивании, с получением гидратированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684381
Дата охранного документа: 08.04.2019
12.04.2019
№219.017.0bb7

Способ определения остаточной прочности горных пород

Изобретение относится к физико-механическим испытаниям скальных и полускальных горных пород, имеющих хрупкий характер разрушения, и может быть использовано при инженерно-геологических изысканиях. Согласно способу проводят испытания монолитных образцов на растяжение и сжатие при различных видах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684536
Дата охранного документа: 09.04.2019
23.04.2019
№219.017.36a4

Способ переработки техногенного углеродсодержащего сырья

Изобретение относится к области переработки техногенного углеродсодержащего сырья и может быть использовано при переработке различных видов подобного сырья, в частности золошлаковых отходов. Способ переработки техногенного углеродсодержащего сырья включает классификацию исходного сырья с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685608
Дата охранного документа: 22.04.2019
23.04.2019
№219.017.36a6

Кислотный состав для обработки призабойной зоны пласта неоднородных карбонатных коллекторов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат – одинаковая эффективность воздействия на все вскрытые продуктивные горизонты со значимым отличием фильтрационно-емкостных свойств. Кислотный состав для обработки призабойной зоны пласта неоднородных карбонатных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685605
Дата охранного документа: 22.04.2019
23.04.2019
№219.017.36ae

Способ безопасной подработки наземных объектов подземным сооружением в сложных инженерно-геологических условиях

Изобретение относится к строительству подземных сооружений под наземными уникальными и историческими объектами в сложных инженерно-геологических условиях. Способ подработки наземных объектов подземным сооружением в сложных инженерно-геологических условиях включает устройство геотехнического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685607
Дата охранного документа: 22.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b83

Способ водопонижения при взрывной подготовке к выемке обводненного массива

Изобретение относится к горному делу, к области буровзрывных работ в горных породах, и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в обводненных массивах горных пород, в частности при взрывной подготовке породного или рудного массива к экскавации при открытой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685722
Дата охранного документа: 23.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b85

Профилактическая смазка для предотвращения прилипания, примерзания и смерзания вскрышных горных пород

Изобретение относится к производству профилактических средств, которые предназначены для предотвращения прилипания и примерзания вскрышных горных пород к поверхностям горно-транспортного оборудования, а также смерзания вскрышных горных пород в своей массе. Профилактическая смазка по изобретению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685671
Дата охранного документа: 22.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d93

Способ оценки сцепления битума с минеральными материалами

Изобретение относится к способам оценки сцепления битума с минеральными материалами, в которых в качестве отрывающего усилия используется действие кипящей/горячей дистиллированной воды. Способ оценки сцепления битума с минеральными материалами включает изготовление пластин из минерального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686340
Дата охранного документа: 25.04.2019
Показаны записи 81-84 из 84.
09.08.2019
№219.017.bd52

Способ механической обработки с дроблением стружки

Способ включает предварительный локальный электроконтактный нагрев заготовки по винтовой траектории внешним источником тепла с регулируемой температурой до достижения в срезаемом слое температуры фазового перехода с последующим охлаждением и срезанием припуска. Электроконтактный нагрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696512
Дата охранного документа: 02.08.2019
07.09.2019
№219.017.c879

Способ механической обработки стальной заготовки с дроблением стружки

Способ включает линейное перемещение лазера с постоянной мощностью, а также длиной волны под углом наклона к обрабатываемой поверхности заготовки в пределах от 75 до 80° в виде сфокусированного светового пятна. Диаметр пятна выбирают из условия обеспечения плотности мощности, достаточной для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699469
Дата охранного документа: 05.09.2019
25.12.2019
№219.017.f213

Способ магнитно-абразивной обработки

Изобретение относится к магнитно-абразивной обработке машиностроительных изделий, в частности к обработке кромок изделий перед сваркой. Способ включает одновременную обработку торцовой и боковых поверхностей кромки изделия при совершении изделием возвратно-поступательного движения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710085
Дата охранного документа: 24.12.2019
06.08.2020
№220.018.3cd7

Устройство для измерения удельного сопротивления полупроводниковых режущих керамических пластин

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники для определения удельного электрического сопротивления полупроводниковых сменных многогранных режущих пластин из оксидно-карбидной керамики для неразрушающего определения и контроля микроструктурных параметров материала, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729169
Дата охранного документа: 04.08.2020
+ добавить свой РИД