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 скачать книгу Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.

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... 78 79 80 81 82 83 84... 339 340 341
 

где напряжения, возникающие в зоне контакта; аг предел выносливости при испытании на заданной базе 1Чвциклов; т показатель степени кривой усталости; N. число циклов до разрушения шарика, (а; Nj = No ^(2.61) Наибольшие напряжения а. , возникающие в зоне контакт;! при ударе шариком об упрочняющую поверхность, определяются по формуле Герца-Беляева. Колебаниями, вызванными соударением, пренебрегаем. Формула для случая "шар-плоскость" имеет следующий вид:_ а = 0388ЛЙцГ,(2-62) 1И2 где Р сосредоточенная сила при внедрении шарика в тело; Е модуль упругости; Я радиус шарика. Учитывая, что в данном случае рассматривается упруго-пластическая задача, энергию, затрачиваемую в конечном счете на создание пластической остаточной деформации (лунки), можно оценить в первом приближении в виде площади фигуры под кривой "Р-Х", близкой к параллелограмму, как где X глубина остаточной лунки, X = —5. 4 Примем энергию пластической деформации Эшд в первом приближении равной энергии удара Э , тогда тУ2 Эу = -^(1-К2) = РЯ,(2.63) где Уу скорость шарика перед ударом о тело; 1^ коэффициент восстановления. Решив уравнение (2.63), получим после соответствующих подстановок следующее выражение для оценки величины Р, входящей в формулу 2.62: Р = 0,11ГуУу(1-К2)е-2. Подставив его в формулу 2.62, получим формулу для определения наибольших напряжений в зоне контакта шарика: О) = 0,29 ^у2(1-К2)е-2тЕ2 •(2-64) 162 Исходя из теории вероятности вычислим количество ударов Ффиком об упрочняющую поверхность, из которых раз шарик Допился одним и тем же участком. Так как удар каждым из I^Mtkob равновероятен, то для нахождения вероятности удара Шрика применяем прием, который называется непосредственным ИНАСчетом вероятности. Р =1(2.65) j i ' КД" I количество участков; J номер участка. Определим математическое ожидание М количества ударов, № которых j-тый участок деформируется Njpa3 MeNj/PjsNjL(2.66) D первом приближении принимаем п-М.(2.67) Подставим количество ударов, произведенное в течение рабочего дня каждым шариком Пд через выражение ng = bgtCe,(2.68) пче b количество смен; g количество деталей, упрочняемых в смену; • время упрочнения одной детали; С цикличность работы каждого шарика, равная G/Q; G производительность одного дробемета, кг/мин; О вес общего количества шариков в установке, кг; е коэффициент, учитывающий временный выход части шариков из работы, е 1; К коэффициент, учитывающий соударения отраженных шариков, можем, наконец, определить время, в течение которого каждый шарик работоспособен в (днях): тш "/"я(2.69) Подставив в выражение 2.69 значения пи М из формул 2.66 и 2.67, п5 из 2.68, ^ из 2.61, 6\ из 2.64, получим общий вид формулы для оценки долговечности шариков при непрерывной работе их на ГДЭУ: 163
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 78 79 80 81 82 83 84... 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


Технология электрической сварки плавлением
Сварочные материалы
Сварка взрывом в металлургии
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.
Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов
Сварка разнородных металлов и сплавов

rss
Карта