Способ определения длины дуги контакта при шлифовании

 

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано .для исследования процесса шлифования материалов. Цель изобретения - повышение точности и достоверности. Для этого мгновенный отвод образца производят в горизонтальной плоскости под углом агссо8(У :2Уз), где - скорость отвода, V - скорость перемещения абразивных зерен при шлифовании , к рискам обработки птаи одинаковых скоростях шлифования ,i выхода образца. Скорость отвода образца выбирают их условия визуального обнаружения рисок. 3 ил.

:;ь. р3 СОЮЗ СОВЕТСМИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСМИХ, =.М РЕСПУБЛИМ и» 4 B 24 B 1/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ н м.втогскому саидктельствм

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

r1O ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4093994/31 08 (22) 18.07.86 (46) 07.02.89. Бюл. Н 5 (71) Чувашский государственный университет им. И.H.Óëüÿíîâà (72) П.M.Салов, E.Ô.Шеркунов, В.M.Трофимов, А,В.Кошкин,И.А.Фомичев и Ю.И.Воронцов (53) 621.94 1,1 (088,8) (56) A.Н.Резников и др. Исследование мгновенной контактной поверхности при шлифовании. Вестник машиностроения, 1974, N - 9, с. 64, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ДУГИ

КОНТАКТА ПРИ ШЛИФОВАНИИ

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для исследования процесса шлифования материалов.

Целью изобретения является повышение точности и достоверности определения длины дуги контакта.

На фиг.1 изображено взаимное расположение детали и инструмента; на фиг.2 — деталь, вид сверху;на фиг .3 устройство для реализации способа, Наиболее четкую картину обеспечит отвод образца, когда. зерна при отводе дадут риски, расположенные к рискам обработки под углом (, близким и

На фиг.1 Й вЂ” длина дуги контакта;

Ь - ширина шлифованной поверхности;

V — скорость перемещения абразивных

3 зерен при шлифовании вдоль рисок обработки; Ч вЂ” скорость резания;Ч

ЛК 1456299 А1 (57) Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для исследовайия процесса шлифования материалов. Цель изобретения - повышение точности и достоверности. Для этого мгновенный отвод образца производят в горизонтальной плоскости под углом,/» =агссов(Ч 2V3) э rue Чот скорость отвода, V — скорость перемещения абразивных зерен при шлифовании, к рискам обработки пои одинаковых скоростях шлифования выхода образца. Скорость отвода образца выбирают их условия визуального обнаружения рисок. 3 ил . скорость отвода образца из зоны обработки; Ч „„ — скорость выхода абразивных зерен из зоны контакта;

S — продольная подача образца; фактическая глубина резания. Для создания скорости выхода абразивных зерен, равной скорости резания (Ча

Ий.

=Ч ), и обеспечения рисок отвода под

1 и углом =- отвод необходимо проиэво2 дить под углом,/> со скоростью отвода

V = 2 V

Исследования показывают, что на больших скоростях отвода возникают вибрации и ухудшается стабильность результатов. Это связано с тем, что высокие скорости (Vo„ V>) можно обеспечить, например, эа счет энергии взрыва, а динамические характеристики взрывных камер не обеспечивают стабильности скорости отвода. От" вод эффективнее производить с помощью

1456299

> S) пр У тв 2 о д

2Чз

S) &2vq

50 лектромагнитного устройства со скоостью Ч 8 с V>, При этом обеспечиватся высокая стабильность. получаемых еэультатов. При известной скорости отвода (Y ), обеспечиваемой электромагнитным устройством (фиг.2), от;вод необходимо производить под углом

Чотп

arcCos

io

3 то обеспечит скорость выхода абразивных зерен со скоростью резания (V> =V ). Зависимость получается

3 вы1 после рещения треугольника АВС по теореме синусов. При отводе образца иэ-под круга направление и скорость отвода должны быть такими, чтобы проекция вектора Vying на направление продольной подачи совпадала с направлением вектора подачи и была бы боль 20 ше его по абсолютной величине, в противном случае длина контакта будет завышена на величину Ь1(Б-!

-прЧотв ) t,ãäå — время выхода об" разца из-под круга, Из фиг.2 следует, что пр Ч,п =.

1 ,l=V сов /Ъ и с учетом зависимости

Чг отп (1) ать 2Ч

Необходимо выполнить условие,при котором не будет завьппения длины ду ги контакта

Пример. Пусть S=10 м/мин, а V>=20 м/с, то Чотв =0,06 м/с. Добиться скорости отвода свыше 0,06 м/с нетрудно. Образец отводится из-под круга в направлении, противоположном Ч т . Схемы на фиг,1 и 2 даны из условия, когда условно отводится шпифовальный круг, что удобнее при рассмотрении условия отвода зерен абразивного круга.

Как показывают исследования, даже при скорости V 8 м/с границы контактной зоны четко видны. Измерение длины контакта, т,е. расстояний между границами появления рисок отвода и границами выхода зерен из зоны контакта с образцом, производится под микроскопом при небольшом увеличении„

Для практического подтверждения указанных положений на плоско-шпифовальном станке производилась обработка образцов иэ различных материалов электрокорундовым шлифовальным кругом на керамической связке диаметром D=

=150 мм, зернистостью 25; . скорость зерен Ч =32 м/с; скорость отвода

Уды =8 м/с, продольная подача S

=S =6 м/мин. Глубины резания по пр6А лимбу были t=20, 30 и 40 мкм. Отвод производился с помощью предлагаемого устройства (фиг. 3), Работа выполнялась следующим образом.

При шлифовании образец 1 закрепленный в ползуне 2, из-под шлифовального круга 3 выбивается бойком 4, Боек приводится в движение электромагнитом 5. Ползун отводится в момент удара по направляющим 6. При дальнейшем движении он ловится захватывающим устройством, состоящим иэ конусов

7 на полэуне 8 и на ловушке соответственно, Данный метод можно применить для определения активных зерен при шлифовании, Для этого при отводе необходчмо дополнительно отводить образец от круга перпендикулярно скорости резания под небольшим углом и условной плоскости резания, При этом, изучая мгновенную контактную поверхность, можно выделить в данный момент режушие, давящие зерна (контактные выступы, и зерна попавшие в межрисочное пространство, Можно проследить влияние технологических параметров, нап" ример глубина шлифования на длину дуги контакта, I

Применим данный метод и для получения корней стружек при шлифовании.

Корни стружек, полученные таким способом, соответствуют деформированному состоянию при рабочей скорости абразивных зерен, Формула и з о б р е т е н и я

Способ определения длины дуги контакта при .шлифовании на исследуемой поверхности образца при плоском шпифовании периферией круга, заключающийся в том, что образец отводят иэ эоны обработки под углом к вектору скорости плифовального круга, т л и ч а ю щ и и с я

5 1456299 с цел ьк) fl(!вьни з1пя достовервости, Образец отводят из зоны обработки в горизонтальной плоскости под углом,уЪ = arccns V » /2V» где Ч, — скорость отвода образца; — скорость перемещения абразивных зерен при шлифо. ванин, 5 а скорость отвода образца выбирают иэ условия визуального обнаружения рисок, 1456 99

Составитель Е. Щеславская

Редактор Jl. Гратилло Техред М.Моргентал Кор р ек тор Л. Пилипенк о

Подписное

Тираж 663

Заказ 1393

БНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат Патент, г. Ужгород, ул. Гагарина,1 1 и tt

Г ина 101

Способ определения длины дуги контакта при шлифовании Способ определения длины дуги контакта при шлифовании Способ определения длины дуги контакта при шлифовании Способ определения длины дуги контакта при шлифовании 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к отделочной обработке и может быть использовано в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к абра- - зивной обработке и может быть использовано при притирке клапанов

Изобретение относится к тяжелому машиностроению и может быть использовано в производстве оборудования атомных энергоустановок

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при шлифовании деталей ответственного назначения на круглогалифовальных станках

Изобретение относится к приборостроению , в частности к технологии изготовления магнитных головок

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для черновой и чистовой абразивной обработки деталей машин

Изобретение относится к абразивной обработке и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и оптической промышленности при совместной либо раздельной обработке внутренней и наружной замкнутых сферических поверхностей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры

Изобретение относится к технологии обработки поверхности геолого-минералогических аншлифов в лабораторной практике, а также к технологии шлифовки и огранки поделочного и ювелирного камня

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при одновременной обработке дна и стенок пазов

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано, в частности для обработки наружных поверхностей поршней двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к полировочным композициям и способам удаления царапин и других дефектов с разнообразных пластиковых поверхностей с целью улучшения их прозрачности и оптического качества
Наверх