ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИМПРЕГНИРОВАНИЯ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ (2024)
В статье рассмотрены исследования эксплуатационных свойств импрегнированных шлифовальных кругов. На основании проведенных опытов получен комплексный импрегнатор, который сочетает в себе высокую реакционную и смазочную способности. Подобрана концентрация компонентов дисульфида молибдена, парафина, гексахлорпараксилола и толуола. Результаты при шлифовании по шероховатости поверхности показывают значительное снижение параметра Ra и увеличение коэффициента шлифования при применении комплексного импрегнатора.
The article discusses studies of the properties of impregnated grinding wheels. Based on the experiments carried out, a complex impregnator was obtained that combines initial and lubricating properties. The article discusses studies of the performance properties of impregnated grinding wheels. Based on the experiments carried out, a complex impregnator was obtained, which combines high reactivity and lubricity. The concentration of the components molybdenum disulfide, paraffin, hexachloroparaxylene and toluene was selected. The results of surface roughness grinding show a significant decrease in the Ra parameter and an increase in the grinding coefficient when using a complex impregnator.
Идентификаторы и классификаторы
- Префикс DOI
- 10.35211/1990-5297-2024-8-291-34-37
- eLIBRARY ID
- 69202535
Шлифование является одним из прогрессивных методов обработки металлов резанием,
который обеспечивает получение высокой чистоты обработанной поверхности и точности
размеров обрабатываемых деталей.
При обработке ответственных деталей из титановых и жаропрочных сплавов происходит
интенсивное налипание металла на поверхность шлифовального круга, вызывающего повышение сил резания. Это приводит к увеличению износа круга, ухудшению качества обработанной поверхности, и невозможности выполнения требований к качеству изделия.
Список литературы
-
Пат. 2047476 Российская федерация, МПК B 24 D 3/34/ Импрегнатор для шлифовальных кругов / В. В. Сердюк, Ю. Б. Куценок, А. Б. Степанов, Л. А. Ашкинази. - Опубл. 10.11.1995.
-
Чирков, Г. В. Влияние импрегнирования шлифовального круга на качество обработки / Г. В. Чирков // Технология машиностроения. - 2007. - № 2. - С. 22-23.
-
Никитин, А. В. Шлифование труднообрабатываемых материалов импрегнированными кругами как способ повышения их режущих свойств / А. В. Никитин // Инструменты и технологии. - 2010. - № 2. - С. 52-58.
-
Рat. 101791786 Impregnant for impregnated grinding wheels and application thereof in preparing impregnated grinding wheels: Cl. B 24 D 3/34/ Li Wei (CN); assignee Zhejiang University of Technology; Prior Publication Data.29.03.10; date of patent 04.08.2010.
-
Development of a micro-graphite impregnated grinding wheel / Tsai, M.-Y., Jian, S.-X. // International Journal of Machine Tools and Manufacture, Volume 56, May 2012, Pages 94-101.
-
Пат. 2440886 Российская федерация, МПК B 24 D 3/34/ (2006. 01). Состав для пропитки абразивного инструмента / А.П. Митрофанов, В.А. Носенко, Г.М. Бутов; ВолгГТУ - Опубл. 27.01.2012, Бюлл. № 3.
-
Пат. 2443538 Российская федерация, МПК B 24 D 3/34/ (2006. 01). Состав для пропитки абразивного инструмента / А. П. Митрофанов, В. А. Носенко, Г. М. Бутов; ВолгГТУ - Опубл. 27.02.2012, Бюлл. № 6.
-
Пат. 2595790 Российская Федерация, МПК B24D3/34. Состав для пропитки абразивного инструмента / В. А. Носенко, А. А. Крутикова, О. М. Новопольцева, А. П. Митрофанов; ВолгГТУ. - 2016.
-
Влияние химически активных газовых сред на эксплуатационные показатели импрегнированного абразивного инструмента / В. А. Носенко, А. А. Исаева, А. А. Ших, А. В. Васильев // Современные наукоемкие технологии. - 2023. - № 8. - C. 51-56. -. DOI: 10.17513/SNT.39730
-
Носенко, В. А. Improving abrasive tool cutting properties with the use of impregnators that emit chemically active gas media during thermal decomposition / В. А. Носенко, А. А. Крутикова // Materials Today: Proceedings. Vol. 19, part 5: International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment 2019. - [Publisher: Elsevier], 2019. - P. 2041-2045. -. DOI: 10.1016/j.matpr.2019.07.070
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье рассмотрена автоматизированная линия фасовки и упаковки жидких продуктов с автоматической подачей тары. Созданы 3D-модели линии в целом, а также тары и отдельных узлов линии. Описан принцип работы узла подачи тары.
В статье рассматривается применение инженерно-физического метода для автоматического регулирования подачи топлива в дизельном двигателе на этапе построения модели физического принципа действия. Полученная модель системы позволяет отображать передвижение рабочего тела в пространстве и его физическое взаимодействие во времени.
Проведена модернизация системы управления для 3D-принтеров повышенной производительности, и представлена структурная схема полученной автоматизированной системы.
Для автоматического контроля износа сопла FDM 3D-принтеров во время печати предложено устройство, способное контрактным образом измерять фактический диаметр сопла в диапазоне от 0,2 до 1,2 мм.
Рассмотрены основные достоинства аддитивных технологий в производстве малогабаритных насосов. Предложена оптимизированная конструкция такого насоса, адаптированная для печати на 3D-принтере.
Предложен способ автоматической калибровки рабочей платформы FDM 3D-принтера на основе тензодатчика, интегрированного в печатающую головку, разработаны устройство, реализующее данный способ, и система управления этим устройством. Данный способ по сравнению с ручным позволяет повысить точность калибровки и сократить время подготовки аддитивного производства.
В статье представлена схема подключений пульта управления автоматизированной системы управления наружным освещением улиц города, а также электрическая принципиальная схема пульта управления. Разработан стенд на основе ПЛК WirenBoard.
Описан способ многосопельной 3D-печати изделия, позволяющий повысить производительность 3D-принтеров, представлена методика и результаты исследования устройства, реализующего данный способ, подтверждающие повышение производительности.
Рассмотрено применение 3D-MID-технологий в качестве конструктивного и технологического факторов обеспечения эргономичности заушных слуховых аппаратов. Приведены конструктивные и функциональные особенности заушных слуховых аппаратов, позволяющие рассматривать применение 3D-MID-технологий к конструированию и изготовлению подобных устройств. Показана возможность и целесообразность применения 3D-MID-технологий для изготовления рассматриваемых устройств. Приведена последовательность конструкторских и технологических этапов производства аппаратной части заушного слухового аппарата с применением 3D-MID-технологий.
Основой эффективной работы автобусов является обеспечение высокой надежности. В конструкции узлов каркаса автобусов задействовано большое количество болтовых соединений, могут возникать уязвимые места, связанные как с проблемами качества производства, так и эксплуатации. Сварные соединения при этом не имеют дополнительных деталей. В результате создается практически одна целая монолитная деталь. Для сварки характерна также высокая экономичность, малая трудоемкость, сравнительная дешевизна оборудования, возможность автоматизации. Однако полностью заменять болтовые соединения сваркой тоже нецелесообразно. Исходя их схемы напряженного состояния, особенностей качества изготовления при сборке и специфики эксплуатации проведена оптимизация технологических схем соединения основных деталей каркаса низкопольного автобуса и даны предложения по распределению болтовых и сварных соединений.
Проходное шлифование как один из методов бесцентрового шлифования отличается высокой производительностью и точностью обработки. Однако его применение в потенциально возможных отраслях промышленности ограничено довольно узкой областью. В большинстве случаев это связано с отсутствием окончательно сформированной методологической базы наладки и управления реализацией технологических операций. В статье на основе результатов кластерного анализа по критерию однотипности выполняемых проектных процедур определена группа методов обработки, имеющая наибольшую производственную востребованность. Для выбранной группы сформированы конструкторско-технологические условия проведения операций проходного бесцентрового шлифования. Представлен обзор научных исследований, результаты анализа современной реальной производственной сферы в технологическом обеспечении операций проходного бесцентрового шлифования. Описана предложенная последовательность проведения работ по наладке бесцентрово-шлифовального оборудования, отличающаяся назначением и формализованным расчетом наладочных параметров, удобных для их выполнения.
Основным материалом для изготовления современных блоков цилиндров служат алюминиевые сплавы. Блоки можно ремонтировать расточкой и введением упрочненных разными способами алюминиевых и чугунных вставок. Одним из перспективных методов упрочнения является микродуговое оксидирование (МДО) алюминия, где вследствие воздействия высокочастотного электрического разряда в жидкой среде на поверхности образуется высокотвердая оксидная пленка. Второй вариант - упрочнение поверхности алюминия при действии коротких электрических разрядов (искр). Для чугунных вставок подходит лазерное упрочнение. В результате теплового анализа установлено, что алюминиевая гильза с МДО лучше отводит тепло рабочих газов и в целом этот метод достаточно эффективен для повышения надежности и долговечности двигателей автомобилей.
В рамках современных предприятий применение СОТС является повсеместным. Смазочные материалы оказывают значительное положительное влияние на процессы резания. Они повышают качество всего процесса металлообработки: уменьшают износ режущего инструмента, повышают качество обработанной поверхности и снижают затраты энергии, а также препятствуют образованию нароста у режущей кромки инструмента и способствуют удалению стружки и абразивных частиц из зоны резания. Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность работы машиностроительных предприятия различной направленности, является правильный выбор и использование в производстве СОТС. В связи с этим целью работы являлось построение диаграмм влияния СОТС на износ инструмента и шероховатость обработанной поверхности и проведение сравнительного анализа различных СОТС.
Представлены результаты анализа и предложения по применению нормативной базы эргономических требований к проектированию переносных пультовых приборов.
Издательство
- Издательство
- ВолгГТУ
- Регион
- Россия, Волгоград
- Почтовый адрес
- 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28.
- Юр. адрес
- 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28.
- ФИО
- Навроцкий Александр Валентинович (Ректор)
- E-mail адрес
- rector@vstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (844) 2248115
- Сайт
- https://vstu.ru