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... 138 139 140 141 142 143 144... 339 340 341
|
|
|
|
2. Наличие на каждом уровне различных критериев опт мальности; к ним относятся показатели качества обрабатываемой детали и показатели технико-экономической эффективное 1 и процесса: производительность, себестоимость, приведенные затр.1 ты и т.п. 3. Выбор приоритетного варианта производится для конкрет ПЫХ ПрОИЗВОДСТВеННЫХ УСЛОВИЙ еДИНИЧНОГО, СерИЙНОГО И Д| производства. При решении задачи со многими критериями использована методика, основанная на выборе компромисса п между различными критериями, а также целенаправленный поиск, основанный на методе динамического программированп ч Для реализации процедуры поиска на ЭВМ разработан программный комплекс, содержащий три подпрограммы. Автоматический банк данных (АБД) прогрессивных техноло гай предназначен для решения задач оперативного выбор.! наиболее прогрессивных методов обработки (МО) и выдачи технологических режимов и рекомендаций по ним. Наиболее удобной формой для подготовки информации являются бланки паспортов МО. Они включают ряд разделов условно-постоянной информации в формализованном виде: виды обрабатываемых материалов, виды, размеры, характеристики качества обрабаты ваемых поверхностей, режимы обработки, схемы формообразовм ния, математические модели МО. Разработаны паспорта и внесены в АБД следующие методы ППД: обкатвание шариками, обкатывание роликами, виброобкатывание шариками, виброобк;! тывание роликами, динамическое (ударное) обкатывание роли ками, выглаживание, дорнование, вибровыглаживание, протяги вание. Анализ особенностей функционирования АБД про грессивных технологий, учитывая неопределенность многих характеристик МО при обеспечении параметров качества и точности, выявил необходимость использования аппарата теории вероятностей и математической статистики. Это позволило более обоснованно выбирать МО с учетом вероятности обеспечения всей совокупности характеристик МО. Основными критериями оптимизации выбора МО приняты производительность, энергозатраты, или комплексный показа тель, полученный сверткой этих критериев. АБД предусматривает возможность наращивать, изменить организацию и структуру бан данных без больших стоимостно-временных затрат, обеспечивать ввод и вывод информации в удобной для пользователя форме, возможность использования АБД с другими автоматизированными системами. Изменение режимов в процесса ППД, повторное ППД несет огромный резерв повышения надежности за счет более точного управления распределением физико-механических свойств повер 282 ИНостного слоя. Поэтому, для создания технологического способа Оптимального управления свойствами поверхностного слоя, целе-Юобразно использовать программное изменение режимов в Процессе обработки. При дробеструйной обработке непрерывно или дискретно Осуществляется программное изменение давления воздуха. Пред-Положены модели, позволяющие разрабатывать дискретные и Непрерывные программы нагружения поверхностей при ППД для формирования требуемого распределения свойств поверхностного слоя деталей. Для деталей, работающих в условиях трения Скольжения, создается максимальная степень и толщина упрочненного слоя с минимальным градиентом упрочнения. В поверхностном слое деталей силовых конструкций создается эпюра распределения остаточных напряжений и твердости наиболее благоприятно взаимодействующая с усталостными растягивающими наряжениями. В простейшем случае, при двухэтапной обработке деталей из стали 30ХГС2А дробью диаметром 2 мм сначала при давлении 0,4-0,5 МПа 1,5-2,5 мин, затем при давлении 0,2 МПа 0,5-0,75 мин, в поверхностном слое толщиной до 100 мкм формируются остаточные сжимающие напряжения величины не менее 1,2 ГПа. При традиционном способе реализации ППД обеспечить такое распределение напряжений не удается из-за снижения сжимающих напряжений в поверхностном слое. Интенсификация программного ППД способствует повышению надежности деталей при их изготовлении и ремонте. Это позволило в несколько раз повысить безотказность изделий, практически полностью исключить усталостное разрушение деталей из высокопрочных сталей. Остаточные напряжения играют важную роль в обеспечении надежности и ресурса изделия. Поэтому их прогнозирование при обработке деталей ППД является актуальной задачей теории и практики технологии поверхностного упрочнения. Для ее решения предложена расчетная модель. Согласно этой модели деталь расчленяется на два слоя — пластически и упруго деформируемые. Остаточные напряжения в пластически деформированом слое определяются первичными напряжениями, т.е. вносимыми обработкой дробью, и вторичными, устанавливаемыми из условия равновесия внутренних сил. Остаточные напряжения в упруго-деформированном слое находятся по результирующим изменениям форм и размеров обработанных деталей. Это позволяет выявить влияние на напряженное состояние поверхностных слоев материала при циклическом деформировании, наследственных остаточных напряжений, различных схем обработки, предвари 283
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 138 139 140 141 142 143 144... 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 |