×
20.01.2018
218.016.1b54

Результат интеллектуальной деятельности: Способ наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием и система для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к наноструктурирующему упрочнению поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием. Используют выглаживающий инструмент, содержащий индентор, изготовленный из сверхтвердого инструментального материала, и модуль охлаждения индентора жидким теплоносителем. Выглаживающий инструмент устанавливают в динамометре, три выхода которого соединяют с микропроцессором, связанным с регулируемым источником тока, который соединяют с упомянутым модулем охлаждения индентора. В процессе обработки задают силу выглаживания и поддерживают коэффициент трения. В результате повышается скорость обработки. 2 ил.

Изобретение относится к области технологии машиностроения, а именно к финишной обработке деталей на металлорежущих станках, и может быть использовано для кратного повышения эксплуатационных свойств функциональных поверхностей прецизионных деталей за счет создания наноструктурированного слоя.

Для наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей необходимо создать величину силы трения в контакте индентора выглаживающего инструмента с материалом заготовки, обеспечивающую развитие интенсивной пластической деформации сдвига. При повышении скорости обработки и пластической деформации необходимо поддерживать стабильное значение коэффициента трения. Поддержание стабильности коэффициента трения и ротационно-сдвигового механизма наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей при повышении скорости обработки возможно путем отвода тепла из контактной зоны индентора.

Известен способ упрочняющей обработки выглаживанием заготовки с наноструктурированием ее поверхностного слоя, включающий движение выглаживателя с индентором по поверхности механически обработанной заготовки с установленными нагрузкой и скоростью. Используют индентор с цилиндрической формой заточки, выполненный из мелкодисперсного кубического нитрида бора, при этом осуществляют многократные проходы выглаживателя по заготовке с принудительным охлаждением рабочей зоны сухим воздухом или инертным газом (патент №2458777).

Увеличение коэффициента трения достигается принудительным охлаждением рабочей зоны сухим воздухом или инертным газом для обеспечения минимальной температуры в зоне контакта индентора с обрабатываемой поверхностью. Применение в качестве охлаждающего газа сухого воздуха или инертного газа (азот, аргон) исключает какие-либо условия смазывания, снижающие коэффициент трения при проведении выглаживания.

Недостатком способа является ограничение максимально допустимой скорости выглаживания (10 м/мин), поскольку охлаждение рабочей зоны газом практически не влияет на повышение температуры в контактной зоне, которое вызывает изменение коэффициента трения.

Известен способ наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей многократным выглаживанием инструментом со сферическим индентором, изготовленным из мелкодисперсного кубического нитрида бора и силой выглаживания, обеспечивающей глубину внедрения индентора в обрабатываемую поверхность h=(l,5-2)Rmax (патент №2460628). Высокое трение в очаге деформации обеспечивает дополнительные сдвиговые деформации и концентраторы напряжения, которые действуют в тонком поверхностном слое, формируя наноструктуру. Скорость выглаживания Vвыгл.=10 м/мин, S=0,04 мм/об. Количество проходов – 8.

Недостатком способа является ограничение максимально допустимой скорости выглаживания (10 м/мин) из-за существенного нагрева деформируемого материала в контактной зоне до температуры, приводящей к изменению коэффициента трения и дестабилизации процесса нанострутурирующего упрочнения.

Известно устройство для обработки деталей на оборудовании с ЧПУ, содержащее переднюю и заднюю бабки, резцедержатель с резцом и исполнительные механизмы оборудования с ЧПУ, которое снабжено управляемым генератором тока, содержащим операционный усилитель, потенциометр, резистор и компьютер, при этом первый выход компьютера соединен с передней бабкой, второй выход компьютера соединен с задней бабкой, третий выход компьютера соединен с управляемым генератором тока, четвертый выход компьютера соединен с исполнительными механизмами оборудования с ЧПУ, а державка режущей части резца содержит пластину с термоэлементом (патент №2470757). Устройство предназначено для компенсации температурной погрешности в зоне резания при повышении скорости обработки деталей.

Недостатком является отсутствие датчика температуры и, следовательно, возможности управления процессом охлаждения. Схема охлаждения, в которой в области нагрева и охлаждения элемента Пельтье (зона С и Н на фиг. 2) замкнуты теплопроводящим элементом через пластину неэффективна.

Известен выглаживающий инструмент, состоящий из корпуса, индентора, надетой на индентор резиновой втулки, установленной в корпусе, пружины, резинового уплотнения и втулки. В корпусе выглаживающего инструмента установлена трубка для нагнетения СОТС в полости корпуса и индентора и далее через выполненные в инденторе сквозные отверстия в зону контакта инструмента с заготовкой, при этом рабочая часть индентора выполнена из материала с высокой теплопроводностью 200-600 Вт/м⋅К (патент №129443).

Недостатком выглаживающего инструмента является невозможность поддержания коэффициента трения при повышении скорости обработки из-за недостаточного охлаждения зоны контакта инструмента с заготовкой.

Наиболее близким является выглаживающий инструмент с модулем охлаждения, содержащий корпус, в который установлена трубка для подачи жидкого теплоносителя в полость индентора и ввинчена втулка с установленными в ней индентором с резиновой втулкой, пружиной и резиновым уплотнением. Трубка подачи охлажденного жидкого теплоносителя и трубка отвода нагретого жидкого теплоносителя через штуцеры соединены с модулем охлаждения, состоящим из насоса, откачивающего нагретый жидкий теплоноситель, двух теплообменников и термоэлектрических преобразователей, расположенных между теплообменниками и скрепленных между собой, причем трубка для подачи охлажденного жидкого теплоносителя и трубка для отвода нагретого жидкого теплоносителя соединены с первым теплообменником, а второй теплообменник соединен с системой подачи СОТС станка (патент на полезную модель №150111).

Недостатком инструмента является: недостаточно высокая скорость обработки и производительность процесса наноструктурирования, т.к. фиксированное значение мощности термоэлектрического преобразователя исключает возможность стабилизации требуемого коэффициента трения за счет управления температурой в контактной зоне.

Известные способы и устройства позволяют снижать температуру в контактной зоне, но не обеспечивают поддержания требуемого постоянного значения коэффициента трения, необходимого для наноструктурирующего упрочнения при повышении скорости обработки выглаживающим инструментом.

Для повышения производительности обработки предлагается способ наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием, включающий использование выглаживающего инструмента, содержащего индентор, изготовленный из сверхтвердого инструментального материала, и модуль охлаждения индентора жидким теплоносителем, причем выглаживающий инструмент устанавливают в динамометре, три выхода которого соединяют с микропроцессором, связанным с регулируемым источником тока, который соединяют с упомянутым модулем охлаждения индентора, при этом в процессе обработки задают силу выглаживания и поддерживают коэффициент трения постоянным.

Новые отличительные признаки позволят стабилизировать процесс наноструктурирующего упрочнения при существенном повышении скорости обработки за счет поддержания постоянным коэффициента трения.

На фиг. 1 изображена функциональная схема стабилизации процесса наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием. На фиг. 2 - схема сил в контакте индентора выглаживающего инструмента.

Выглаживающий инструмент 1, установлен в динамометре 2, три выхода которого соединены с микропроцессором 3, выход которого соединен с регулируемым источником тока 4, который соединен с модулем охлаждения 5 индентора выглаживающего инструмента 1, обрабатывающего поверхность 6.

Модуль охлаждения 5 индентора выглаживающего инструмента жидким теплоносителем выполнен по прототипу (патент №150111) и содержит корпус, в который ввинчена втулка с установленными в ней индентором с резиновой втулкой, пружиной и резиновым уплотнением, в корпусе выглаживающего инструмента установлена трубка для подачи жидкого теплоносителя в полость индентора. Трубки подачи охлажденного жидкого теплоносителя и отвода нагретого жидкого теплоносителя через штуцеры соединены с модулем охлаждения, состоящим из насоса, подающего охлажденный жидкий теплоноситель, двух теплообменников и термоэлектрических преобразователей, расположенных между теплообменниками и скрепленных между собой, причем трубка для подачи охлажденного жидкого теплоносителя и трубка для отвода нагретого жидкого теплоносителя соединены с первым теплообменником, а второй теплообменник соединен с системой подачи СОТС станка.

Апробацию способа наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием осуществляли при следующих параметрах финишной обработки конструкционных термоупрочненных мартенситных и аустенитных сталей: частота вращения заготовки n=180…500 об/мин, подача инструмента fB=0,01…0,04 мм/об., сила выглаживания FB=200…350Н, холодопроизводительность термоэлектрических преобразователей 40…120 Вт.

Пример осуществления способа и работы системы.

Выглаживающий инструмент 1 с модулем охлаждения 5 (по прототипу - патенту №150111) устанавливают в динамометре 2, три выхода которого передают сигнал о составляющих силах трения FX, FY, FZ в контакте индентора выглаживающего инструмента на микропроцессор 3. В микропроцессор 3 заносят программу вычисления коэффициента трения по формуле:

, где

FZ - тангенциальная сила трения;

FY - радиальная сила трения;

FX - сила реакции на задаваемую индентору пружиной силу выглаживания;

Fμ - результирующая сила трения. Наноструктурирующее упрочнение поверхности прецизионной детали из цементованной и закаленной стали 20Х осуществляли выглаживающим инструментом с полусферическим индентором с радиусом R=2 мм, выполненным из сверхтвердого материала, например DBN, на станке Takisawa EX-310 при следующих параметрах: частота вращения n=480 об/мин, подача fB=0,025 мм/об., сила выглаживания FB=220H. В модуле охлаждения 5 использовали термоэлектрический модуль Пельтье с максимальной холодопроизводительностью 120 Вт. Включают регулируемый источник тока 4. Динамометр 2 регистрирует величину составляющих сил FX, FZ и FY. По заданной программе микропроцессор 3 производит вычисление коэффициента трения μ, и на его основе генерирует управляющий сигнал для источника тока 4, изменяющий силу тока в соответствии с изменением коэффициента трения I=f(μ), поступающий на модуль охлаждения 5. Изменение силы тока изменяет холодопроизводительность термоэлектрических преобразователей модуля охлаждения и, соответственно, температуру теплоносителя, проходящего через индентор выглаживающего инструмента 1, обеспечивая заданное для наноструктурирующего упрочнения поверхности значение коэффициента трения. Выглаживающий инструмент 1 подводят к заготовке 6, задают частоту вращения n, подачу fB, силу выглаживания. Включают регулируемый источник тока 4. Динамометрический прибор регистрирует величину составляющих сил FX, FZ и FY, по заданной программе микропроцессор 3 вычисляет коэффициент трения μ, устанавливает силу тока I=f(μ), воздействующую на модуль охлаждения 5, изменяя температуру теплоносителя. Испытания производили при изменении скорости выглаживания от 23 до 55 м/мин, коэффициент трения μ=0,11 оставался постоянным.

Применение способа наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием позволит повысить производительность обработки до 23…55 м/мин.

Способ наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием, включающий использование выглаживающего инструмента, содержащего индентор, изготовленный из сверхтвердого инструментального материала, и модуль охлаждения индентора жидким теплоносителем, причем выглаживающий инструмент устанавливают в динамометре, три выхода которого соединяют с микропроцессором, связанным с регулируемым источником тока, который соединяют с упомянутым модулем охлаждения индентора, при этом в процессе обработки задают силу выглаживания и поддерживают коэффициент трения постоянным.
Способ наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием и система для его осуществления
Способ наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием и система для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-118 из 118.
11.03.2019
№219.016.dddc

Способ наноструктурирующего упрочнения поверхностного слоя прецизионных деталей выглаживанием

Изобретение относится к области технологии машиностроения, а именно к финишной обработке деталей с созданием на них наноструктурированного поверхностного слоя. Осуществляют многократное выглаживание поверхности инструментом со сферическим индентором с силой выглаживания, обеспечивающей глубину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460628
Дата охранного документа: 10.09.2012
10.04.2019
№219.017.0779

6-(2'-амино-2'-карбоксиэтилтио)-2-метилтио-4-пивалоилоксиметил-1,2,4-триазоло[5,1-c]1,2,4-триазин-7(4н)-он

Описывается новое соединение - 6-(2'-Амино-2'-карбоксиэтилтио)-2-метилтио-4-пивалоилоксиметил-1,2,4-триазоло[5,1-с]1,2,4-триазин-7(4Н)-он формулы (2) обладающее противовирусным действием и низкой токсичностью. Данное соединение может найти применение в медицине. 1 пр., 3 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455304
Дата охранного документа: 10.07.2012
09.06.2019
№219.017.7fb4

Роторный ветрогидродвигатель

Изобретение относится к роторным энергоустановкам, использующим кинетическую энергию ветра или потока воды для преобразования ее в механическую энергию. Роторный ветрогидродвигатель содержит вал, соединенный с дисками, между которыми установлены на периферии на своих осях лопасти с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464443
Дата охранного документа: 20.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bda

Способ получения парацетамола

Предложен новый способ получения парацетамола, заключающийся в восстановлении п-нитрозофенола, проводимом в этилацетате в присутствии Pd/C-содержащего катализатора при давлении водорода 2,0-4,0 атм и температуре 20-50°С, последующем ацилировании образующегося п-аминофенола и выделении целевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461543
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.07.2019
№219.017.b00d

Способ формирования плосковершинного регулярного микрорельефа выглаживанием

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам формирования плосковершинного регулярного микрорельефа выглаживанием. Создают регулярный рельеф канавок инструментом для выглаживания с рабочей формой, соответствующей профилю канавки. Затем другим выглаживателем формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401731
Дата охранного документа: 20.10.2010
10.07.2019
№219.017.b13b

Способ определения производительности плавильного агрегата

Изобретение относится к измерительной технике для контроля технологического процесса производства теплоизоляционных изделий из минеральной ваты в промышленности строительных материалов, в частности к способу для определения производительности плавильного агрегата. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469962
Дата охранного документа: 20.12.2012
31.07.2019
№219.017.ba79

Способ определения параметров движения объектов локации в радиолокационных датчиках с частотной манипуляцией непрерывного излучения радиоволн и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиолокации с частотной манипуляцией непрерывного излучения (ЧМНИ) радиоволн и может быть использовано для обнаружения движущихся целей, измерения расстояния до объекта локации, скорости и направления движения. Достигаемый технический результат - расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695799
Дата охранного документа: 29.07.2019
12.04.2023
№223.018.43fc

Способ химико-термической обработки металлических порошков для производства сталей и жаропрочных сплавов, упрочненных дисперсными оксидами

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу получения композиционного порошка для изготовления изделий, упрочненных дисперсными оксидами. Может использоваться в машиностроении, авиакосмической технике и в атомном машиностроении для изготовления ТВЭЛОВ из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780653
Дата охранного документа: 28.09.2022
Показаны записи 151-160 из 175.
20.08.2016
№216.015.4bab

Детектор заряженных частиц с тонким сцинтиллятором

Изобретение относится к области детекторов заряженных частиц на основе твердотельных органических сцинтилляторов. Детектор заряженных частиц с тонким сцинтиллятором в виде пластины содержит полупроводниковый фотосенсор в качестве преобразователя инициированных заряженными частицами световых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594991
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4f6a

Способ упрочнения поверхности деталей обработкой трением с перемешиванием вращающимся инструментом

Изобретение относится к упрочнению плоских поверхностей заготовок. Осуществляют перемещение вращающегося упрочняющего инструмента по всей поверхности механически обработанной заготовки с установленными нагрузкой и скоростью по заданной траектории. Используют упрочняющий инструмент с рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595191
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.6ed9

Способ производства сверхтонкой электротехнической анизотропной стали

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве сверхтонкой текстурованной электротехнической стали (толщиной 0,01-0,10 мм), применяемой для изготовления магнитопроводов высокочастотных устройств. На промежуточной стадии производства изготавливается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597446
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.73d2

Способ подавления лавинного шума в спектрометрах с медленными сцинтилляторами и кремниевыми фотоумножителями

Изобретение относится к сцинтилляционным спектрометрам ионизирующих излучений. Сущность изобретения заключается в том, что сцинтилляционные сигналы и лавинные шумовые импульсы с выхода кремниевого фотоумножителя, прежде чем они попадут на интегратор сцинтилляционных импульсов, разветвляют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597668
Дата охранного документа: 20.09.2016
26.08.2017
№217.015.d4f5

Система аварийного отвода энерговыделений активной зоны реактора на быстрых нейтронах

Изобретение относится к системе аварийного отвода энерговыделений активной зоны реактора на быстрых нейтронах. Заявленная система содержит контур воздушного теплообменника, внутренний нижний теплообменник которого расположен непосредственно в активной зоне реактора, а наружный внешний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622408
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.d7e4

Плавниковый лопастной движитель для плавсредств надводного и подводного плавания (варианты)

Изобретение относится к судостроению, а именно к плавсредствам. Плавниковый лопастной движитель для плавсредств надводного и подводного плавания включает в себя вариант конструкции надводного судна, которое содержит по обе стороны от осевой линии судна протяженные кормовые плавники с окнами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622519
Дата охранного документа: 16.06.2017
26.08.2017
№217.015.dfb0

Способ извлечения палладия с помощью полисилоксана

Изобретение относится к способам извлечения микроколичеств благородного металла, такого как палладий, из разбавленных растворов. Cпособ извлечения палладия из многокомпонентных растворов включает перемешивание дитиооксамидированного полисилоксана с раствором, в котором при помощи ацетатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625205
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.e02d

Способ термомеханической обработки прутков из двухфазных титановых сплавов для получения низких значений термического коэффициента линейного расширения в направлении оси прутка

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам термомеханической обработки прутков из двухфазных титановых сплавов. Способ термомеханической обработки прутков из двухфазных титановых сплавов с молибденовым эквивалентом от 3,3 до 22% включает закалку прутка и его холодную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625376
Дата охранного документа: 13.07.2017
26.08.2017
№217.015.ea7f

Способ изучения бинарного бариево-литиевого сплава и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к технической физике применительно к изучению образцов двухкомпонентных металлических сплавов, а именно исследованиям термозависимостей физических свойств расплавов образцов химически активных сплавов. При осуществлении способа используют образцы шихты изучаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628036
Дата охранного документа: 14.08.2017
29.12.2017
№217.015.f8ce

Способ термомеханической обработки листов из двухфазных титановых сплавов для получения низких значений термического коэффициента линейного расширения в плоскости листа

Изобретение относится к области металлургии, а именно термомеханической обработке листовых полуфабрикатов из двухфазного титанового сплава для получения низких значений термического коэффициента линейного расширения ТКЛР в плоскости листа, то есть для реализации двухмерного инвар-эффекта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639744
Дата охранного документа: 22.12.2017
+ добавить свой РИД