Способ управления струйной обработкой материалов

 

Использование: технология струйной обработки материаолов и может быть использовано для оптимизации технологических параметров струйной обработки. Сущность в процессе гидрорезания при фиксированных давлении истечения струи и расстояния между заготовкой и соплом изменяют величину подачи заготовки . Определяют значение подачи S, соответствующее максимальным значениям регистрируемых сигналов АЭ. За оптимальное значение подачи принимают величину , равную (0,8-0,9)5. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1759614 А1 (19) (I I) (sI)s В 24 С 1/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4907735/08 (22) 23.10.90 (46) 07,09.92. Бюл, N 33 (71) Научно-исследовательский институт конструкционных материалов и технологических процессов при МГТУ им.Н.Э.Баумана .(72) А.А.Барэов, А,А.Вдовин, Е.Н.Петухов, Б.С,Ряполов и В.Н.Родионов (56) Water jetting cuts through ceramics//New

Mater, tnt. 1988, 3, М 19, р.8-9.

Тихомиров P,А,. Бабанин В,Ф, и др. Гидрорезание судостроительных материалов.

Л„Судостроение, 1987, с.48.

Изобретение относится к технологии струйной обработки материалов и может быть использовано для оптимизации технологических параметров струйной обработки конструкционных материалов, Известен способ гидроструйной резки керамики и титановых сплавов.

8 данном способе отсутствуют активные средства и методы диагностики процесса резки, что затрудняет выбор оптимальных характеристик и параметров обработки.

Известен способ диагностики процесса струйной обработки, включающей варьирование технологических параметров обработки с одновременной регистрацией сигналов акустической эмиссии (АЭ), по которым судят о ходе обработки.

Указанный способ обладает низкой точностью и высокой трудоемкостью выбора оптимальных параметров обработки. (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СТРУЙНОЙ

ОБРАБОТКОЙ МАТЕРИАЛОВ (57) Использование: технология струйной обработки материаолов и может быть использовано для оптимизации технологических параметров струйной обработки, Сущность в процессе гидрорезания при фиксированных давлении истечения струи и расстояния между заготовкой и соплом изменяют величину подачи заготовки, Определяют значение подачи S, соответствующее максимальным значениям регистрируемых сигналов АЭ. За оптимальное значение подачи принимают величину, равную (0,8-0,9)S, 2 ил.

Целью изобретения является повышение точности обработки.

На фиг. 1 изображена схема струйной обработки, где 1 — струйная головка. 2— обрабатываемая деталь, 3 — датчик АЭ, 4— акустическая аппаратура.

На фиг. 2 изображен график изменения параметров АЭ (Э) от величины подачи (S) заготовки, где Smax — величина подачи, соответствующая максимальному значению параметра АЭ (Эщах) $алт оптимальная величина подачи заготовки.

Способ реализуется следующим образом.

На струйную головку 1, через которую осуществляется подача рабочей жидкости на обрабатываемую деталь 2. закрепляется датчик АЭ 3, пьезопреобразователь, связанный со стандартной акустической аппаратурой 4. После включения струйной установки подводят закрепленную деталь 2 и при фик1759614 сированных давлении истечения струи и расстоянии между соплом и деталью осуществляют процесс гидрорезания, Одновременно плавно изменяют величину подачи детали относительно струи рабочей жидкости и регистрируют сигналы АЭ. Определяют значение подачи S, соответствующее максимальным значениям сигналов АЭ. Оптимальное значение подачи выбирают равным (0,8 — 0,9) S.

Сущность способа заключается в следующем.

Сигналы АЭ, регистрируемые на струйной головке в процессе обработки, представляют собой суперпозицию сигналов РЭ, связанных с разрушением обрабатываемого материала и передающихся из эоны обработки через тело струи, и сигналов АЭ, сопровождающих истечение струи из сопла и связанных с процессами трения и массопереноса. При фиксированном давлении истечения струи сигналы АЭ от трения и массопереноса жидкости характеризуются постоянными значениями.

Таким образом, изменение регистрируемых на струйной головке сигналов АЭ отражает только процесс разрушения обрабатываемого материала, Изменение величины подачи заготовки в процессе обработки при фиксированных давлении истечения струи и расстояния между заготовкой и соплом приводит к изменению величины разрушенного материала заготовки в единицу времени и, следовательно, регистрируемых сигналов

АЭ. Качественно характер изменения сигналов АЭ, соответствующих изменению величины разрушения материала в единицу времени, при варьировании величины подачи заготовки изображен на фиг.2.

Максимальные значения сигналов АЭ характеризуются максимальной величиной разрушения материала заготовки s единицу времени, т.е. максимальной производительностью процесса гидрорезания. Однако, момент достижения величины разрушения материала в единицу времени максимального значения соответствует началу момента, когда энергии струи при данной текущей величине подачи становится недостаточно для разрушения материала заготовки на всю толщину и образования сквозного реза.

Поэтому оптимальная величина подачи заготовки в процессе гидрорезки при фиксированных давлении истечения струи и

5 расстоянии между заготовкой и соплом с точки зрения наибольшей производительности и гарантированного обеспечения стабильного сквозного реза равны (0,8-0,9) °

° Sm», где Sm» — величина подачи заготовки, 10 соответствующая максимальнь.м значениям сигналов АЭ.

Пример реализации способа.

Осуществлялся процесс гидрорезания по схеме фиг.1 с варьированием величины

15 подачи образца иэ нитридной керамики толщиной 12 мм, Для регистрации сигналов АЭ применялась акустическая аппаратура ABH — 1М с блоком фильтров и самописцем Н338-6П.

20 Производилось измерение интенсивности АЭ в диапазоне 200 — 250 кГц при коэффициенте ослабления 6 дБ и пороге дискриминации интенсиметра IB.

Максимальное значение интенсивности

25 АЭ соответствовало величине подачи образца S= 40 мм/мин. Оптимальная величины подачи для данного процесса определялась как So = 0,85 S и составила 34 мм/мин, Технологические параметры и режимы

30 обработки: давление струи на срезе сопла струйной головки Р =- 300 МПа, расстояние между соплом и образцом L = 4 мм, диаметр сечения среза сопла d< = 0.15 мм.

35 Формула изобретения

Способ управления струйной обработкой материалов, включающий изменение режимов обработки в зависимости от вели40 чины сигнала акустической эмиссии, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности обработки, предварительно производят обработку с изменением величины подачи заготовки при фиксированных зна45 чениях давления истечения струи и расстояния между заготовкой и соплом, определяя при этом значение подачи S. при котором величина сигнала акустической эмиссии достигает максимального значения, и даль50 нейшую обработку производят при значении подачи, равном (0,8-0 9)S.

1759614

Фиг. 2

Составитель А.Барзов

Техред M.Moðråíòàë

Корректор E.Ïànï

Редактор Е,Хорина

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул, Гагарина, 101

Заказ 3142 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ управления струйной обработкой материалов Способ управления струйной обработкой материалов Способ управления струйной обработкой материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидроабразивной обработке деталей, в частности к способу очистки поверхностей гидроабразивной аэрозольной струей от нагара, окалины, ржавчины и т.п

Изобретение относится к способам гидроструйной обработки деталей и может быть использовано в судостроительной и других отраслях промышленности, например, для очистки и подготовки поверхностей деталей под окраску

Изобретение относится к устройствам для упрочняющей обработки деталей твердыми частицами

Изобретение относится к гидооабоазивной обработке внутренних поверхностей изделий , в частности к способам очистки труб малого диаметра

Изобретение относится к технологии машиностроения, в частности к методам окончательной обработки поверхности деталей

Изобретение относится к струйно-абразивной обработке изделий, преимущественно тел вращения

Изобретение относится к поверхностному упрочнению деталей машин и может быть использовано в производстве различных деталей для повышения выносливости

Изобретение относится к машиностроению и может найти применение в различных агрегатах для защиты их поверхностей от воздействия двухфазных или иных струй

Изобретение относится к дробеударной отделочно-упрочняющей технологии цилиндрических поверхностей деталей, в том числе блоков или гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания, а также компрессоров

Изобретение относится к дробеструйной отделочно-упрочняющей технологии цилиндрических поверхностей коленчатых валов, и может быть использовано для обработки распределительных валов, пальцев двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к дробеструйной отделочно - упрочняющей технологии цилиндрических поверхностей деталей, в том числе, блоков или гильз двигателей внутреннего сгорания, а также компрессоров

Изобретение относится к области очистки сложных внутренних поверхностей железнодорожных вагонов типа "хоппер" от остатков перевозимых минеральных удобрений и (или) апатитового концентрата и может быть использовано в химической промышленности и на железнодорожном транспорте

Изобретение относится к отделочно-упрочняющей обработке деталей поверхностным пластическим деформированием

Изобретение относится к абразивоструйной обработке изделий из высокотвердых материалов типа природного камня и может быть использовано в машиностроении, станкостроении, обрабатывающей и др

Изобретение относится к области дробеударной отделочно-упрочняющей обработки внутренних поверхностей цилиндров, например блоков или гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания, а также компрессоров

Изобретение относится к испытательной технике для определения толщины наклепанного поверхностного слоя металлических деталей и может быть применено в процессах дробеструйного упрочнения

Изобретение относится к обработке изделий дробью и может быть использовано преимущественно для подготовки поверхности стальных деталей к газотермическому напылению, а также для очистки изделий от окалины, их упрочнения и создания коррозионной защиты
Наверх