Резание металлов: Учебник для машиностр. и приборостр. спец. вузов
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 129 130 131 132 133 134 135... 302 303 304
|
|
|
|
= 150 м/мин, а для остальных пар — при Vck = 200 м/мин. Расположение кривых относительно друг друга показывает, что с увеличением содержания в сплавах карбидов титана их износостойкость при трении в паре со сталью 50 существенно повышается. в, ГДж/г 0 50100 200 300 Ь00 500 600 Ц„,н/мин Рис. 9.14. Кривые износостойкости В(уск) твердых сплавов при скольжении всухую по чугуну На рис. 9.14 приведены кривые износостойкости P(ück), полученные при тех же условиях эксперимента для трущихся пар, составленных из чугуна твердостью HB 200 и твердых сплавов групп ВК и ВТК. Характер изменения износостойкости для твердых сплавов этих групп существенно различен. Так, для пар, в которых участвуют твердые сплавы марок ВКЗ и ВК8, зависимость износостойкости B(vCK) монотонно убывающая. Для трущихся пар с участием твердых сплавов группы ВТК (марок Т5К10, Т15К6 и Т30К4) кривые износостойкости имеют экстремумы. При этом с увеличением содержания в сплаве карбидов титана значения максимальной износостойкости увеличиваются, а также происходит смещение максимума в область более высоких скоростей скольжения (до Гек * 300 м/мин для сплава Т30К4). Полученные экспериментальные зависимости, имеющие нелинейный характер, могут быть аппроксимированы аналитической функцией (9.22) В = ai?e-cv, в которой коэффициенты а, Ъ и с определяются с помощью графо-аналитиче-ской обработки. Используя свойства функции (9.22), скорость vB , при которой достигается максимальная износостойкость, подсчитывается по уравнению (9.23) ьв = -(Ь/с), °тах\ / / а скорость точки перегиба Ьп, после которой влияние скорости резания становится менее существенным, по уравнению (9.24) Vn=-(Ь + \/Ъ)/с. Здесь Ъ — показатель степени при V, а с — коэффициент в показателе степени при-е в уравнении (9.22). ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИВЫХ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ. В процессе резания износ лезвий определяет продолжительность целесообразной работы инструмента до его замены новым или переточенным инструментом, т. е. его период стойкости Т, обычно выражаемый в минутах. Рассмотренная выше функциональная зависимость В (г) экспериментально установлена моделированием трения и износа инструментальных материалов истирающими конструкционными металлами в условиях, приближенных к условиям резания. Износостойкость инструментальных материалов и изнашивание изготовленных из них инструментов взаимосвязаны единством протекающих физических явлений. Поэтому закономерности изменения стойкости инструментов Т от скорости резания V аналогичны закономерностям изменения износостойкости В от скорости скольжения иск и при обработке сталей имеют нелинейный экстремальный характер, а при обработке чугунов — экстремальный или монотонно убывающий. § 9.7. ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ И Н СТРУМ Е НТ АЛ ЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ КАК СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ИЗНОСА. На рис. 9.15 приведены кривые изменения изношенной массы с увеличением пути скольжения при различных скоростях скольжения индентора из твердого сплава Т15К6 по заготовке из
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 129 130 131 132 133 134 135... 302 303 304
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |