RU2072291C1 - Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (варианты) - Google Patents

Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2072291C1
RU2072291C1 RU94006931A RU94006931A RU2072291C1 RU 2072291 C1 RU2072291 C1 RU 2072291C1 RU 94006931 A RU94006931 A RU 94006931A RU 94006931 A RU94006931 A RU 94006931A RU 2072291 C1 RU2072291 C1 RU 2072291C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcapsules
liquid carrier
contact zone
cutting
cutting liquid
Prior art date
Application number
RU94006931A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94006931A (ru
Inventor
В.Н. Латышев
А.Г. Наумов
С.А. Чиркин
С.В. Ключников
Н.М. Оношин
Original Assignee
Ивановский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ивановский государственный университет filed Critical Ивановский государственный университет
Priority to RU94006931A priority Critical patent/RU2072291C1/ru
Publication of RU94006931A publication Critical patent/RU94006931A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2072291C1 publication Critical patent/RU2072291C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Abstract

Использование: в машиностроении для подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) или их отдельных компонентов при механической обработке материалов и в узлах трения. Сущность изобретения: в основе положен принцип подачи СОТС в виде микрокапсул, которые представляют собой мелкие количества вещества СОТС, заключенного в тонкую оболочку пленкообразующего вещества. Микрокапсулы подаются в зону контакта посредством жидкого носителя свободно падающей струей. Для придания микрокапсулам движения, направленного в сторону зоны контакта, а также для повышения стойкости и инструментов способ подачи осуществляется тремя способами: в состав микрокапсул вводят дополнительно ферромагнитные присадки, в состав жидкого носителя дополнительно вводят поверхностно-активные вещества, в состав микрокапсул дополнительно вводят ферромагнитные присадки, а в состав жидкого носителя - поверхностно-активные вещества. Направленное движение микрокапсул инициируется либо посредством электро-магнитного поля, образованного в результате возникновения потенциала в зоне контакта взаимодействующих тел, либо потенциала, дополнительно приложенного к одному из контактирующих металлов. 3 с.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к способам подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС), применяемых для механической обработки материалов и в узлах трения.
Известный способ подачи СОЖ в зону резания представляет собой полив свободно падающей струей смазочно-охлаждающей жидкости области контактирования режущего инструмента с обрабатываемым материалом [1]
Основным недостатком этого способа является большой расход и загрязнения СОЖ вследствие того, что значительное количество СОЖ не принимает участия непосредственно в процессе резания, а просто омывает окружающую зону резания и разбрызгивается вращающимися частями станка. Кроме того, участвуя в процессе резания, СОЖ обедняется активными компонентами, что требует постоянного наблюдения за концентрацией состава и периодической его корректировки. Одновременно с этим значительное количество СОЖ, не отработавшей свой ресурс, приходится утилизировать вследствие ее бактерицидного поражения.
В промышленности используется способ нанесения пастообразной смазки на режущие кромки инструмента после каждого рабочего прохода инструмента (в частности, сверла) [2]
Одним из основных недостатков применения этого способа является низкая производительность труда вследствие больших затрат времени на периодическое нанесение пастообразной СОТС на рабочие поверхности инструментов.
Наиболее близким к предлагаемому решению по технической сущности и достигаемому эффекту является способ подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в виде микрокапсул, имеющих желатиновую оболочку [3]
Основными недостатками этого способа являются следующие:
данные микрокапсулы не имеют направленного движения к зоне резания, что значительно снижает эффективность их использования;
желатиновая оболочка имеет температуру разрушения ниже 60oС, что много меньше температур, возникающих в зоне резания не только твердосплавными, но и быстрорежущими инструментами, а, следовательно, данные микрокапсулы вскроются на значительном расстоянии от зоны контакта металлических поверхностей. В результате этого эффект от использования микрокапсул нивелируется до значений, соизмеримых с традиционно используемым способом свободного полива;
капсулы с желатиновыми оболочками можно использовать лишь для ограниченной номенклатуры капсулируемых СОЖ в силу низкой химической стойкости желатина;
микрокапсулы используются только для капсулирования жидкостей, которые являются лишь одной из групп СОТС.
Задачей изобретения является разработка способа подачи СОТС (жидких, твердых, пастообразных их композиций) или отдельных их компонентов, применяемых для механической обработки или в узлах трения; повышение стойкости инструментов.
Поставленная задача может быть решена тремя путями. Во всех случаях СОТС (или отдельные компоненты СОТС) подаются в зону контакта в виде микрокапсул, которые представляют собой мелкие количества вещества СОТС, заключенные в тонкую оболочку пленкообразующего материала. Подача микрокапсул в зону контакта осуществляется посредством жидкого носителя свободно падающей струей. В первом случае в состав микрокапсул дополнительно вводят вещество, обладающее сегнетоэлектрическими свойствами, частицы которого имеют размеры 10-50 нм; во втором в состав жидкого носителя дополнительно вводят поверхностно-активные вещества (1,0-20,0 от объема жидкого носителя); в третьем в состав микрокапсул дополнительно вводят сегнетоэлектрики с размером частиц 10-50 нм, а в состав жидкого носителя дополнительно вводят поверхностно-активное вещество в количестве 1,0-20,0 объема жидкого носителя. Оболочка микрокапсул сформирована из полимерных материалов, температура разрушения которых варьируются в широких пределах от 50-60oС до 240-270oС. Минимальный размер микрокапсулы составляет величину порядка 1,0 мкм, максимальный 500,0 мкм. Движение микрокапсул к зоне контакта осуществлялось либо посредством электромагнитного поля, образованного в результате возникновения потенциала в зоне контакта взаимодействующих тел, либо дополнительно приложенного к одному из контактирующих металлов потенциалом величиной до 36,0 В.
В первом случае, в качестве сегнетоэлектрических присадок, как элементов способных ориентироваться и двигаться в электромагнитных полях, использовались представители ферромагнитных веществ Fe2O3, FeI, FeCr ГОСТ 22187-76 с величиной частиц 10-50 нм. При возникновении естественного электрического потенциала в зоне контакта или дополнительно поданном на одно из контактирующих металлических тел (например, на резец или обрабатываемую деталь) вокруг зоны контакта возникает электромагнитное поле. При воздействии этого поля на сегнетоэлектрики, заключенные в микрокапсулах, последние ориентируются и начинают двигаться вдоль силовых линий поля к зоне контакта.
Во втором случае, в качестве поверхностно-активных веществ использовались масло касторовое сульфированное ГОСТ 6990-75 и Синтаф-124К ТУ 38.507-63-144-90. При добавлении ПАВ в жидкость-носитель, происходит процесс обволакивания микрокапсул, находящихся в жидком носителе, молекулами ПАВ (мицелообразование). Это приводит к возникновению поверхностного заряда на каждой мицеле-микрокапсуле. Наличие естественного потенциала в зоне контакта или специально поданного на одно из контактирующих металлических тел приводит к тому, что полученные мицелы, аналогично предыдущему случаю, начинают двигаться к зоне контакта.
В третьем случае, в качестве сегнетоэлектриков, как элементов способных ориентироваться и двигаться в электромагнитных полях, использовались ферромагнитные вещества Fe2O3, FeI, FeCr ГОСТ 22187-76 с величиной частиц 10-50 нм, а в качестве ПАВ масло касторовое сульфированное ГОСТ 6990-75 и Синтаф 124К ТУ 38.507-63-144-90. Возникновение естественного электрического потенциала в зоне контакта или подача дополнительного потенциала на одно из контактирующих тел приводит к тому, что микрокапсула под действием суммарного эффекта сегнетоэлектрика, заключенного в микрокапсулу при ее изготовлении, и поверхностного заряда мицелы-микрокаспулы, образованной путем обволакивания микрокапсулы ПАВ присутствующим в жидком носителе, получают направленное к зоне контакта движение.
Достаточно высокие температуры плавления оболочек микрокапсул (до 270oС) и наличие поступательного движения микрокапсул в направлении зоны контакта обусловливают вскрытие их непосредственно в зоне взаимодействия контактирующих металлов с одновременным сохранением микрокапсул, находящихся вне этой зоны.
Пример 1. При нарезании напроход резьбы М6х1 в заготовках из нержавеющей тали 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75 толщиной 6,0 мм машинно-ручными метчиками ГОСТ 3266-81 при скорости резания V 0,06 м/с в качестве СОТС использовался пастообразный состав "Прогресс-2" (Авт.свид. СССР N 1269499 кл. С 10 М ДСП). СОТС подавалось в зону резания в микрокапсулах по способу [3] и в микрокапсулах по предлагаемому способу [1] с приложенным к метчику потенциалом 30 В. Микрокапсулы в обоих случаях подавались посредством дистиллированной воды. В качестве сегнетоэлектрика использовался магнетит Fe2O3 с размером частиц 10-15 нм введенный в микрокапсулы при их изготовлении. За критерий износа метчиков принималось двойное увеличение величины крутящего момента. Результаты изменения стойкостных характеристик инструментов приведены в табл.1.
Пример 2. При фрезеровании пазов в углеродистой стали У8 ГОСТ 1435-74 дисковыми фрезами, изготовленными из быстрорежущей стали Р6М5 при глубине резания t 0,5 мм, подаче S 315 мм/мин и скорости резания V 1,5 м/с в качестве СОТС использовалась масляная СОЖ МР-4 ТУ 38.101481-76. СОЖ подавалась в зону резания в микрокапсулах по способу [3] (в качестве жидкого носителя использовалась дистиллированная вода) и в микрокапсулах по предлагаемому способу (2) с приложенным к фрезе потенциалом 30 В (в качестве жидкого носителя использовалась дистиллированная вода с добавкой 15,0 касторового сульфированного масла). За критерий износа принимался суммарный износ зубьев фрезы после 9,0 м резания. Результаты испытаний фрез приведены в табл.2.
Пример 3. При точении титанового сплава ВТ6 ГОСТ 19807-74, ОСТ 1.90173-75 упорнопроходными резцами из быстродействующей тали Р6М5 при глубине резания t 0,5 мм, подаче S 0,1 мм/об и скорости резания V 0,39 м/с в качестве СОТС использовалась водоэмульсионная СОЖ Аквол-6 ТУ 38.10175-82. СОЖ подавалась в зону резания в микрокапсулах по способу [3] (в качестве жидкого носителя использовалась дистиллированная вода) и в микрокапсулах по предлагаемому способу [3] без дополнительного наложения потенциала и с приложенным к резцу потенциалом 30 В (в качестве жидкого носителя использовалась дистиллированная вода с добавкой 15,0 касторового сульфированного масла). В качестве сегнетоэлектрика использовался магнетит Fe2O3 с размером частиц 10-15 нм введенный в микрокапсулы при их изготовлении. За критерий износа принимался износ по задней поверхности резца до достижения фаски износа 0,6 мм. Результаты изменения стойкостных характеристик инструментов приведены в табл.3.
Результаты испытаний при использовании в качестве сегнетоэлектрика FeI и FeCr, а в качестве поверхностно-активного вещества Синтаф 124К близки к приведенным в табл. 1-3.

Claims (3)

1. Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) или компонентов, применяемых для механической обработки или в узлах трения, при котором СОТС или компоненты подают в зону резания или контакта в виде микрокапсул посредством жидкого носителя, отличающийся тем, что в состав микрокапсул дополнительно вводят ферромагнитные присадки, обладающие сегнетоэлектрическими свойствами.
2. Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) или компонентов, применяемых для механической обработки или в узлах трения, при котором СОТС или компоненты подают в зону резания или контакта в виде микрокапсул посредством жидкого носителя, отличающийся тем, что в состав жидкого носителя дополнительно вводят поверхностно-активные вещества.
3. Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) или компонентов, применяемых для механической обработки или в узлах трения, при котором СОТС или компоненты подают в зону резания или контакта в виде микрокапсул посредством жидкого носителя, отличающийся тем, что в состав микрокапсул вводят ферромагнитные присадки, обладающие сегнетоэлектрическими свойствами, а в состав жидкого носителя вводят поверхностно-активные вещества.
RU94006931A 1994-02-24 1994-02-24 Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (варианты) RU2072291C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94006931A RU2072291C1 (ru) 1994-02-24 1994-02-24 Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94006931A RU2072291C1 (ru) 1994-02-24 1994-02-24 Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94006931A RU94006931A (ru) 1995-09-27
RU2072291C1 true RU2072291C1 (ru) 1997-01-27

Family

ID=20152965

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94006931A RU2072291C1 (ru) 1994-02-24 1994-02-24 Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2072291C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481906C2 (ru) * 2011-07-21 2013-05-20 Валерий Никитич Гринавцев Способ подачи смазки в очаг деформации
RU2524877C2 (ru) * 2011-03-29 2014-08-10 Ивановский государственный университет Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU авторское свидетельство N 1129225, кл. C 10M 3/02, 1984. 2. SU авторское свидетельство N 1214740, кл. C 10M 141/12, 1986. 3. SU авторское свидетельство N 1541015, кл. B 23Q 11/10, 1990. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524877C2 (ru) * 2011-03-29 2014-08-10 Ивановский государственный университет Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств
RU2481906C2 (ru) * 2011-07-21 2013-05-20 Валерий Никитич Гринавцев Способ подачи смазки в очаг деформации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Experimental evaluation of the lubrication properties of the wheel/workpiece interface in MQL grinding with different nanofluids
US7591376B2 (en) Methods for fractionating a machining suspension using destabilization and separation steps
RU2072291C1 (ru) Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (варианты)
Akhtar et al. Effect of TiO2 and Al2O3-ethylene glycol-based nanofluids on cutting temperature and surface roughness during turning process of AISI 1018
Josyula et al. Sustainable machining of metal matrix composites using liquid nitrogen
Singh et al. Effect of multi-walled carbon nanotubes based nanofluid on surface roughness and cutting temperature in turning operation using minimum quantity lubrication
Ramver et al. Experimental investigation on surface morphology of Micro-EDMed Ti-6Al-4 V alloy
RU2177866C2 (ru) Способ подачи кислородосодержащих сотс в зону контакта металлических поверхностей
Eltaggaz et al. The effect of nanoparticle concentration on Mql performance when machining Ti-6Al-4V titanium alloy
SU1260390A1 (ru) Смазочно-охлаждающа жидкость дл механической обработки металлов
RU2307016C2 (ru) Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств, реализующих эффект избирательного переноса
RU2524877C2 (ru) Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств
Sakamoto et al. The wear characteristics of a wire tool in the microgrooving of ceramics
Mishra et al. Synthesis of copper–graphite composite using friction stir processing and evaluating parameters effecting hardness and wear
Godlevskiy et al. Principle of compatibility of heterogeneous additives in triboactive metalworking fluids for edge cutting of metals
US3431685A (en) Grinding high-temperature alloys
DE2000035A1 (de) Kuehlschmiermittel fuer die zerspanende Metallbearbeitung
SU1247408A1 (ru) Смазка дл механической обработки металлов
US3615301A (en) Grinding fluid for grinding titanium metal and titanium metal alloys
DE602004001780T2 (de) Vorrichtung und verfahren zum bereitstellen einer kühl- und/oder schmierflüssigkeit zum bearbeiten
SU1100299A1 (ru) Смазочно-охлаждающа жидкость дл шлифовани и хонинговани металлов
SU755490A1 (ru) Способ восстановления режущей поверхности инструмента1
Chaitanya et al. Effect of Nano Vegetable Cutting Fluids on Surface roughness and Material removal rate in Turning of AISI 1040 steel
SU1646823A1 (ru) Состав дл пропитки абразивного инструмента
US2991243A (en) Cutting compounds containing finely divided metal and chelating agent