Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Интенсификация лезвийной и абразивной обработки труднообрабатываемых материалов на основе физической оптимизации процессов резания

Название: Интенсификация лезвийной и абразивной обработки труднообрабатываемых материалов на основе физической оптимизации процессов резания
Раздел: Промышленность, производство
Тип: реферат Добавлен 21:31:23 06 сентября 2013 Похожие работы
Просмотров: 54 Комментариев: 17 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Интенсификация лезвийной и абразивной обработки труднообрабатываемых материалов на основе физической оптимизации процессов резания

В.Ф. Макаров, В.В. Семиколенных, Н.Е. Чигодаев, Г.В. Веснин

ОАО «Пермский моторный завод», Пермь, Россия

Технология машиностроения, большой вклад в развитие которой внес проф.  Маталин А.А. [1, 2], в новых экономических условиях по-прежнему является движущей силой научно-технического прогресса в машиностроении. Задачи, стоящие перед отечественным машиностроением, по разработке и созданию новых современных машин, конкурентоспособных на мировом рынке, сегодня невозможно решить без разработки и внедрения новых современных технологий механообработки. В начале XXI века обработка металлов резанием остается основным способом изготовления деталей машин и механизмов в силу таких своих существенных преимуществ перед другими видами обработки, как универсальность, малая энергоемкость, простота эксплуатации, технологическая маневренность, высокая производительность, возможность обработки деталей любой формы и размеров с высокой точностью и качеством, обеспечивающим стабильные эксплуатационные параметры машин.

За прошедшее столетие в области науки о резании металлов выполнено огромное  количество научных исследований, установлены основные закономерности процесса резания, разработаны высокоэффективные инструментальные материалы, создано необходимое оборудование. Дальнейшее развитие науки о резании связано с созданием новых высокоэффективных конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках машин и механизмов, имеющих более высокие эксплуатационные параметры.

Это особенно наглядно проявилось, например, при разработке и начале  производства на ОАО «Пермский моторный завод» такой чрезвычайно сложной и ответственной машины, как газотурбинный двигатель ПС 90А для авиации и наземных газоперекачивающих установок, не уступающей по своим техническим параметрам зарубежным аналогам.

Более высокие эксплуатационные показатели нового газотурбинного двигателя по  сравнению с ранее выпускаемыми изделиями достигнуты за счет применения новых жаропрочных материалов, еще более труднообрабатываемых резанием, а также за счет значительного усложнения конструкции деталей. При организации производства этого двигателя трудоемкость обработки деталей существенно увеличилась. Для решения задач по снижению трудоемкости и одновременного обеспечения высокого качества обработки в лабораториях резания и шлифования ОАО «ПМЗ» проводятся работы по исследованию, разработке и внедрению таких новых высокопроизводительных технологических процессов, как скоростное протягивание, скоростное фрезерование, скоростное развертывание, скоростное глубинное шлифование, различные виды точения на повышенных скоростях резания с применением новых видов сборного режущего инструмента.

Совершенствование методов лезвийной обработки деталей ГТД на ОАО «ПМЗ»  традиционно проводится по методике проф. Макарова А.Д. [3] на базе физической оптимизации режимов резания по минимуму относительно установившегося износа при соответствующей оптимальной температуре контакта (резания). Эта экспериментальная методика, используемая на предприятии более 30 лет, позволяет быстро надежно и достоверно определять оптимальные режимы практически для любого вида лезвийной обработки новых труднообрабатываемых материалов с применением новых видов режущих инструмента. При этом обеспечиваются наилучшие параметры качества обработанной поверхности, более высокая усталостная прочность и надежность работы деталей в эксплуатации [4].

Это особенно наглядно проявилось при разработке и исследовании нового  процесса – скоростного протягивания твердосплавными протяжками. Проведено широкое комплексное исследование обрабатываемости протягиванием в диапазоне скоростей от 1, 0…60, 0 м/мин различных марок труднообрабатываемых сталей и сплавов.

Предварительно проведено исследование влияния температуры нагрева на  основные механические свойства исследуемых обрабатываемых сталей и Амслера с записью кривой деформации в диапазоне температур 293…1273 ºК.

По результатам испытаний построены графики (рис. 1) и установлено, что общей  закономерностью для всех испытанных сталей и сплавов является снижение длительной прочности σв с увеличением температуры испытаний Т. В то же время с повышением температуры Т для каждого обрабатываемого материала при определенной характерной температуре Тпп имеет место экстремальное минимальное значение показателей пластичности (относительное удлинение δ и относительное сужение ψ), известное в металлургии под названием «провал пластичности материала».

Рисунок 1 – Влияние температуры механических испытаний Т на прочностные σв и пластические (δ, ψ) свойства свойства жаропрочной стали ЭИ 961Ш(а), титанового сплава ВТ3-1(б) и жаропрочного деформируемого сплава ЭИ787ВД (в)

Рисунок 2 – Влияние скорости резания V и подачи Sz на изменение температуры резания Т и интенсивности износа hозл протяжек из Р18 и ВК8 при протягивании жаропрочных стали ЭИ961Ш (а), титанового сплава ВТ3-1 (Sz = 0, 02мм/зуб) (б) и жаропрочного деформируемого сплава ЭИ787ВД (в)

Одновременно проведено исследование изменения интенсивности износа зубьев  протяжек hозо и температуры резания Т при протягивании жаропрочных сталей и сплавов в диапазоне скоростей резания от 1, 5 до 60 м/мин и подач от 0, 01 до 0, 15 мм/зуб. Результаты исследования приведены на рис. 2.

При анализе графиков на рис. 1 и 2 установлено, что при протягивании кривые  hозл = f(V) для всех обрабатываемых сталей и сплавов носят экстремальный характер. На графиках зависимостей hозл = f(V) можно достаточно точно установить величину оптимальной скорости резания Vо и оптимальной температуры То, при которых наблюдается минимум интенсивности износа инструмента hозо. В то же время установлен факт совпадения оптимальной температуры резания То и температуры провала пластичности Тnn для каждой пары обрабатываемого и инструментального материалов. Протягивание нержавеющих сталей типа ЭИ961Ш и титановых сплавов типа ВТ3-1 на повышенных скоростях резания возможно с применением как быстрорежущих, так и твердосплавных протяжек. Однако, применение твердого сплава более эффективно. При протягивании жаропрочных деформируемых сплавов типа ЭИ787ВД целесообразно применение только твердосплавных протяжек. Таким образом, экстремальный характер зависимости hозл = f(V) при протягивании c физической точки зрения объясняется соответствующим изменением пластических свойств обрабатываемых материалов при повышении температуры резания.

В результате статистической обработки экспериментальных данных получены  математические модели расчета оптимальных параметров процесса протягивания Vo, To, hозо для различных групп обрабатываемых материалов (см. табл.1), учитывающие прочностные свойства и химический состав материалов быстрорежущими (Р18) и твердосплавными (ВК8) протяжками.

Экономические расчеты показали высокую эффективность методов скоростного  протягивания различных деталей ГТД твердосплавными протяжками.

Аналогичные работы проводятся по значительному увеличению скоростей резания  при точении, фрезеровании и развертывании труднообрабатываемых материалов с применением новых современных видов твердосплавного инструмента.

Абразивная обработка деталей ГТД занимает до 50% общей трудоемкости особенно  при чистовой окончательной обработке. Установлено, что увеличение скорости резания при глубинном шлифовании является существенным резервом повышения производительности обработки. Особенно это важно при обработке наиболее труднообрабатываемых материалов – жаропрочных сплавов на никелевой основе. В связи с этим проведены сравнительные исследования процесса скоростного глубинного шлифования лопаток турбины на станках с ЧПУ мод. ЛШ 220, модернизированных для обеспечения скоростей резания до 70 м/с c применением специальных скоростных кругов и непрерывной их правкой. В результате анализа влияния скорости резания на величину удельного съема металла при условии постоянства коэффициента шлифования установлено, что с увеличением скорости резания до 70 м/с величина удельного съема металла возрастает в 3…5 раз по сравнению с традиционным глубинным шлифованием до 45…55 мм³/мм*с. Применение более твердых кругов (G) позволяет увеличить величину удельного съема металла на 20…30% по сравнению с мягкими кругами (F). Обеспечение постоянства коэффициента шлифования достигается путем подбора режима непрерывной правки кругов алмазным роликом.

В таблице 1 обозначены: С – содержание углерода, %; Sz – подача на зуб,   мм/зуб; σв – предел прочности при нормальной температуре, МПА; σво – предел прочности при оптимальной температуре То, МПА; γ' – содержание упрочняющей интерметаллидной фазы, %; Аl – содержание алюминия, %.

Таблица 1 – Расчетные зависимости оптимальных параметров резания 

Таким образом, разработка и внедрение новых прогрессивных методов лезвийной  и абразивной обработки позволили существенно сократить трудоемкость изготовления нового двигателя при обеспечении требуемого высокого качества и надежности работы его в эксплуатации. Впервые в стране достигнут ресурс авиационного двигателя ПС90А более 7000 часов.

Список литературы

Маталин А.А. Качество поверхности и эксплуатационные свойства деталей машин. – М.: Машиностроение, 1956. – 252 с.

Маталин А.А. Технология машиностроения. – Л., 1985. – 496 с.

Макаров А.Д. Оптимизация процессов резания. – М.: Машиностроение, 1976. – 278 с.

Макаров В. Ф., Иванов В.А. Оптимизация процессов чистовой лезвийной и абразивной обработки сложно-профильных тяжелонагруженных деталей ГТД из жаропрочных сталей и сплавов // Автоматизированные технологические и механотронные системы в машиностроении: Сборник научных трудов. – Уфа: УГАТУ. – 1997. – С. 134-135.

Макаров В.Ф. Интенсификация процесса протягивания труднообрабатываемых материалов. – М.: СТАНКИН, 1998. – 450 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита19:40:44 05 ноября 2021
.
.19:40:42 05 ноября 2021
.
.19:40:40 05 ноября 2021
.
.19:40:37 05 ноября 2021
.
.19:40:36 05 ноября 2021

Смотреть все комментарии (17)
Работы, похожие на Реферат: Интенсификация лезвийной и абразивной обработки труднообрабатываемых материалов на основе физической оптимизации процессов резания

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(294399)
Комментарии (4230)
Copyright © 2005 - 2024 BestReferat.ru / реклама на сайте