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... 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
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 |