Коэффициенты при накатывании шариковыми головками — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Коэффициенты при накатывании шариковыми головками

2018-01-30 199
Коэффициенты при накатывании шариковыми головками 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Обрабатываемый материал Опреде­ляемый параметр к0   к2 къ К  
СЧ 21 Ra RP 3,43 ЗД4 0,99 0,93 0,90 0,96 0,20 0,26 0,02 0,03 -0,02

 

Продолжение табл. 14
Обрабатываемый материал Опреде­ляемый параметр   Л к2   к4  
Сталь 40Х (.HRC 30-32) Ra *Р 8,07 17,42 0,77 0,64 0,65 0,81 0,10 0,10 0,21 0,21 0,09 0,09
Сталь 40Х (HRC 40-42) Ra *Р 12,15 17,83 0,80 0,77 0,75 0,89 0,03 0,06 0,03 0,07 0,02 0,03

 

 

15. Коэффициенты при вибронакатывании
Обрабатываемый материал Опреде­ляемый параметр   *i k2 къ К
СЧ 21 Ra 48,67 0,57 1,01 0,90 0,72 0,78 -0,29 0,41 0,19 0,16
Сталь 40Х (.HRC 30-32) Ra RP 6,58 1,81 0,87 0,82 0,99 0,90 0,23 0,41 0,09 0,14
Сталь 40Х (HRC 40 - 42) Ra 7,0 8,5 0,90 0,92 0,82 1,03 0,17 1,03 0,09 0,10

 

 

16. Параметры поперечной волнистости
Метод обработки Wz, мкм Sw, мкм Sw Wz Rz rwn, MM
Шлифование: внутреннее 0,6-4,5 1-3 500-1400 450-1400 100-1350 120-450 3.4- 24 3.5- 18 10-80 5-400
круглое 0,75-3 250-500 165-400 4,8-24 10-25
0,5-7,5 550-1000 80- 1850 6,5-22 10-100
плоское Растачивание 1,25-13 750-1400 100-700 3-20 15-50
0,8-4 2-3,5 500-900 1000-1500 200-800 300-750 4,5-35 7,5-730 20-80 15-55
0,5-10 400- 1000 40-850 4-13 5-50
Строгание 2-6 400-1700 200-350 5,7-25 10-30
Хонингование 0,1-0,8 150-700 200-7000 9-45 2,5-40
Развертывание 0,5-4 300-500 100-1000 6,5-90 5-50
Полирование 0,3-1,5 150-350 * 200-500 60-220 10-25
Доводка поверхностей: плоских 0,1-0,35 60-100 300-600 45-125 5-10
цилиндрических 0,05-0,15 35-120 400-700 25-200 2,5-10

 

Продолжение табл. 16
Метод обработки Wz,мкм Sw, мкм Sw ~W~z sn Rz rwn, MM
Растачивание - - - - -
0,5-10 400- 1000 40-850 4-13 5-50
Торцовое фрезерование 2^5        
Точение т Тооо      

Примечание.В числителе приведены параметры, полученные при обработке стальных деталей, в зна­менателе — при обработке чугунных деталей.

 

 

17. Параметры продольной волнистости
Вид обработки Wznр, мкм мм И^пр 'Snp ^пр rwnр, мм
Плоское шлифование 1,2-12 1,3-9 2,4-3,5 1,8-2,3 280-2900 200-1770 60-800 42-340 30-350 40-200
Строгание 1-12 12 1-5 1,65 320- 1000 140 30-128 9,5 40-100 20
Цилйкдрическое фрезерование 7,5-40 7,5-30 1,7-3,4 1,6-2,5 60-270 83-267 14,5-20 10,5-45 5-45 10-60
Протягивание 0,4-3 0,7-0,9 300-1750 12-50 20-80
Доводка плоских поверхностей 0,25-0,5 1-1,5 2000-6000 750-1000 150-850

Примечание.В числителе приведены данные, полученные при обработке стальных деталей, в знаменателе — при обработке чугунных деталей.


 

 


состава поверхностного слоя оценивают по дисперсности, форме, ориентировке и распре­делению фаз по толщине слоя.

Остаточные напряжения, под которыми по­нимают напряжения, существующие и уравно­вешивающиеся внутри твердого тела после устранения причин, вызвавших их появление, классифицируются по протяженности силово­го поля (предложено Н. Н. Давиденковым): напряжения 1-го рода, или макронапряже­ния, охватывающие области, соизмеримые с размерами детали; они имеют ориентацию, связанную с формой детали; возникают от не­однородности силового, температурного или материального поля внутри детали;

напряжения 2-го рода, или микронапряже­ния, распространяющиеся на отдельные зерна металла или группу зерен;

напряжения 3-го рода — субмикроскопиче­ские, относящиеся к искажениям кристалличе­ской решетки (статические искажения решетки или искажения 3-го рода).

Возникновение остаточных напряжений всегда связано с неоднородными линейными или объемными деформациями в смежных объемах материала детали.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ­НИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхностный слой детали после механи­ческой обработки пластически деформирован. Поэтому физическое состояние поверхностно­го слоя после механической обработки в ос­новном характеризуется деформационными изменениями в нем, следствием которых и является его деформационное упрочнение (табл. 18). Деформационное упрочнение по­верхностного слоя зависит от режимов реза­ния, геометрии режущего инструмента, его из­носа и других условий обработки.

18. Влияние видов обработки на физические свойства поверхности слоев
Вид обработки о . § «я 5 5 ^ ей * «& * § U И 5 1 \ Я Я Sи 8 * Глубина наклепа, мкм
Точение:      
обычное и скоростное 120 —   30-50
тонкое 140 —   20-60
Фрезерование:      
торцовое 140-   40-100
цилиндрическое 120 —   40-80
Сверление и зенкерование 160 —   180-200
Развертывание   150-200
Протягивание 150 —   20-75
Зубофрезерование и зубо- 160 —   120-150
долбление      
Шевингование зубьев   До 100
Шлифование:      
круглое деталей из      
сталей:      
незакаленной угле­ 140 —   30-60
родистой ,160-    
низкоуглеродистой 30-60
закаленной 125-   20-40
плоское   16-35

 

По мере увеличения (до определенных пределов) скорости резания глубина наклепа возрастает. При высоких скоростях (200 — 600 м/мин) возникает явление разупрочнения, которое уменьшает глубину наклепа. При обработке деталей из легированных и высоко­прочных сталей, имеющих низкие пластиче­ские свойства, остаточные напряжения сжатия образуются при скоростях резания 400 — 600 м/мин. При обработке деталей из кон­струкционных сталей 20 и 45 остаточные на­пряжения сжатия возникают при скоростях резания 500 — 800 м/мин и отрицательных передних углах. При увеличении подачи возра­стают глубина наклепа и остаточные напряже­ния. Глубина резания не оказывает существен­ного влияния на глубину наклепа.

Применение инструментов с отрицательны­ми передними углами от 15 до 45° способ­ствует образованию в поверхностном слое остаточных напряжений сжатия. При увеличе­нии заднего угла в пределах 3 — 15° глубина наклепа уменьшается. При уменьшении глав­ного угла в плане от 90 до 45° глубина накле­па снижается. Применение тщательно доведен­ного инструмента способствует уменьшению глубины наклепа. Увеличение радиуса скругле- ния режущей кромки способствует возраста­нию глубины наклепа и остаточных напряже­ний.

С повышением твердости обрабатываемого материала уменьшается объем, подвергаемый пластической деформации. Чем мягче сталь, тем глубже распространяется пластическая де­формация. Остаточные напряжения возра­стают при увеличении сопротивления дефор­мации при повышении твердости.

Большую роль в обеспечении физических свойств поверхности играют методы пластиче­ского деформирования (накатывания ролика­ми и шариками, вибрационного накатывания и т. д.).


Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.014 с.