Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
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... 115 116 117 118 119 120 121... 339 340 341
|
|
|
|
нием инструмента деформируются и сглаживаются. При этом происходит термическая обработка поверхности слоя. Теплообразование в поверхностном слое, расчет глубины упрочнения. Для сохранения точности деталей машин в течение длительного времени необходимо, чтобы глубина упрочненного слоя была не меньше допуска на односторонний износ детали. Тепловые явления, происходящие при электромеханической обработке, связаны с выделением теплоты вследствие прохождения электрического тока, трения инструмента об обрабатываемую деталь и деформированием металла в поверхностном слое, а также с теплообменом между инструментом и поверхностным слоем и теплопередачей в окружающую среду и во внутрь металла. Таким образом, общее количество выделенной теплоты О^СЗ. + СЗ.,(2.99) где 01 количество теплоты, обусловленной трением инструмента об обрабатываемую деталь, Дж; 02 количество теплоты, выделяемой при прохождении тока, Дж. Предполагается, что трущиеся между собой тела должны иметь одинаковый нагрев контактирующих поверхностей. Используя известные выражения для определения 01 и 02 применительно к условиям электромеханической обработки, на основе метода теплового баланса получили формулу для определения глубины упрочнения: § _ К ц(0,24лШ + РУГ/427)(2.100) СУВР1ф где К — коэффициент, учитывающий количество теплоты, поглощаемое сверхвысоким температурным объемом; ц коэффициент, определяющий распределение теплоты, создаваемой в зоне контакта; п коэффициент, учитывающий потери во вторичной цепи трансформатора; J сила тока во вторичной цепи трансформатора, А; и напряжение во вторичной цепи трансформатора, В; Р сила при сглаживании, Н; V скорость сглаживания, см/с; 1 коэффициент трения; р удельная теплоемкость Дж/ (гК); О плотность металла, г/смЗ; 1ф температура фазового превращения металла, К. Для использования формулы (2.100) необходимо определить коэффициенты К, Г, п, ц. Ниже приводятся усредненные значения этих коэффициентов для наиболее распространенных условий упрочняющей обработки конструкционных материалов на токарных станках. Такой расчет относится к глубине высокоупрочненного слоя, соответствующего фазовым превращениям. Однако при достаточно высоких температурах, которые ниже температур фазовых превращений, имеет место горячий наклеп металла, структура которого обладает также повышенными физико-механическими свойствами. Экспериментальное определение коэффициента К для различных режимов ЭМО показало, что среднее его значение может быть принято равным 0,234. Для определения коэффициента трения предложена следующая зависимость: 1=(& + Ъ\)Г" + а,(2.101) где а, Ь, с, (1 постоянные, зависящие от наличия смазочного материала и давления. Приближенное значение коэффициента трения для среднеуг-леродистой стали при средних режимах ЭМО находится в пределах 0,65... 0,75. Мощность процесса сглаживания, кВт, если пренебречь работой, совершаемой при подаче, можно определить по формуле: Ие = Р1У/(60-120),(2.102) где V окружная скорость сглаживания, м/мин. Коэффициент т), учитывающий потери во вторичной цепи трансформатора, зависит от многих факторов и в первую очередь от конструктивных особенностей вторичного контура, а также от режимов обработки. Для средних условий ЭМО коэффициент приближенно можно принять равным 0,42. Коэффициент распределения теплоты ц между контактирующими телами выражается зависимостью: X,(2.103) "2 где Х1 и теплопроводность контактируемых тел; аг и а2 температуропроводность контактируемых тел. Недостатком этой формулы является то, что она не учитывает размеры контактируемых тел и скорость их относительного перемещения. Многие другие теоретические зависимости также недостаточно отражают реальные условия трения. Сочетание тепловых и силовых воздействий на поверхностный слой резко изменяет его структуру, твердость, внутренние 237 236
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 115 116 117 118 119 120 121... 339 340 341
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |