RU2124611C1 - Способ изготовления элементов дисперсного армирования материалов - Google Patents

Способ изготовления элементов дисперсного армирования материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2124611C1
RU2124611C1 RU94011503/03A RU94011503A RU2124611C1 RU 2124611 C1 RU2124611 C1 RU 2124611C1 RU 94011503/03 A RU94011503/03 A RU 94011503/03A RU 94011503 A RU94011503 A RU 94011503A RU 2124611 C1 RU2124611 C1 RU 2124611C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
materials
cross
cutting
producing components
dispersed reinforcement
Prior art date
Application number
RU94011503/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94011503A (ru
Inventor
М.Т. Коротких
М.А. Волков
Original Assignee
Экспериментальное конструкторское бюро по фибробетонам
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 Экспериментальное конструкторское бюро по фибробетонам filed Critical Экспериментальное конструкторское бюро по фибробетонам
Priority to RU94011503/03A priority Critical patent/RU2124611C1/ru
Publication of RU94011503A publication Critical patent/RU94011503A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2124611C1 publication Critical patent/RU2124611C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

Предложение относится к строительству и строительным материалам. Предлагается применение способа прерывистого вибрационного резания для изготовления элементов дисперсного армирования материалов с площадью поперечного сечения 0,01 - 0,3 мм2. Технический результат - возможность изготовления элементов дисперсного армирования материалов с площадью поперечного сечения 0,01-0,3 мм2 непосредственно из слитка или сляба, минуя стадию изготовления проволоки. 1 табл., 2 ил.

Description

Предложение относится к строительству и строительным материалам.
В промышленном и гражданском строительстве используется композиционный материал - фибробетон, содержащий в качестве дисперсной арматуры фибру.
Геометрические размеры и конфигурация фибры придают фибробетону определенные свойства и, в зависимости от требований, предъявляемых к материалу, используются различные виды фибр и способы их изготовления.
Интервал площади поперечного сечения стальной дисперсной арматуры, которая используется в практике исследований и производства строительных композитов с цементной матрицей, составляет от 0,01 до 1,2 мм2.
Из технической литературы и патентных источников известны способы изготовления фибры из проволочной заготовки, например, ее профилированием и рубкой.
Однако на практике рубкой из проволоки невозможно получить фибру, диаметр которой меньше 0,6 мм (площадь поперечного сечения 0.3 мм2).
Известны также способы изготовления фибры прерывистым резанием заготовки, например, фрезерованием сляба по патенту США N 4298660 от 3 ноября 1981 г., авт. Такео Нокогава, Кавасаки, Япония, "Производство стальных волокон для армирования бетона".
Для получения фибры этим способом, фрезу располагают относительно перемещаемой в горизонтальном направлении заготовки таким образом, что при вращении фрезы режущая кромка с передним углом θ входит в соприкосновение с материалом заготовки и срезает с ее поверхности тонкие отрезки треугольного поперечного сечения в соответствии с глубиной резания t и величиной подачи Sz.
Фрезерованием технически достижимо получение фибры с поперечным сечением площадью 0,1 мм2, что соответствует площади сечения круглой проволоки диаметром 0,35 мм, но процесс устойчив и производителен только для фибры с площадью поперечного сечения более 0,3 мм2, что соответствует площади сечения круглой проволоки диаметром 0,62 мм.
Таким образом, в интервале от 0,01 до 0,3 мм2 площади поперечного сечения фибры ни один из известных способов прерывистого резания путем фрезерования не придает элементам срезаемого металла характеристик, предъявляемых к дисперсным упрочнителям по размерам и форме сечения и по однородности площади сечения, вариация которой должна быть не более 20%.
Для получения фибры с площадью поперечного сечения в интервале от 0,01 до 0,3 мм2 предлагается использовать известный способ вибрационного резания.
Известны способы перевода непрерывного резания (точение, строгание, сверление) в прерывистое путем сообщения колебаний лезвию режущего инструмента. Этими приемами в непрерывных процессах резания решается задача дробления стружки с целью ее удаления и обеспечения безопасности процесса.
Процессы прерывистого вибрационного резания с различными направлениями колебаний инструмента описаны в книге Подураева В.Н. Обработка резанием с вибрациями. М.: Машиностроение, 1970 (аналог).
Примером могут служить режимы прерывистого процесса резания с осевыми вибрациями, описанные на стр. 20-58 указанного источника, графически проиллюстрированные на рис. 2 стр. 21.
При этом режимы дробления стружки математически описаны выражениями 2.11 и 2.12 на стр. 28 и 29 того же источника. Из них следует, что условиями дробления стружки являются:
- выход лезвия инструмента из обрабатываемого материала, который определяется отношением подачи на оборот при обычном резании к амплитуде колебаний;
- некратность периода оборота заготовки периоду колебаний лезвия инструмента.
Выполнение приведенных условий гарантирует дробление стружки. Выполнение приведенных условий в сочетании с назначением параметров процесса, определяющих поперечное сечение отдельного элемента стружки в интервале 0,5 до 0,01 мм2 (подача на 1 оборот заготовки и частота колебаний) позволяет использовать этот известный процесс для изготовления фибры.
Пример реализации предлагаемого способа приводится ниже в варианте установки прерывистого резания на базе токарного станка.
Схема установки представлена на фиг. 1, 2.
Установка для реализации способа включает в себя токарный станок, в патроне которого закреплена заготовка 1, рычаг 2 с резцом 3 на одном конце и роликом 4 на другом, смонтированный посредством шарнира 5 на суппорте станка, смонтированные там же кулачок 6, приводимый во вращение от двигателя 7 постоянного тока через тахогенераторы 8, 8' и блок управления 9.
Ролик 4 рычага 2 и кулачок 6, выполненный с п-выступами, соприкасаются своими поверхностями посредством пружины 10.
Фибру изготавливают следующим образом. Патрон с установленной в нем заготовкой 1 вращают с частотой, обеспечивающей ее скорость относительно резца 3, равную заданной скорости резания (Vp). Резец 3 суппортом перемещают параллельно оси заготовки 1 со скоростью подачи (Vп) и колеблют с частотой, не кратной частоте вращения заготовки. При этом колебания резцу 3 сообщают путем качания рычага 2 вокруг шарнира 5 посредством контакта ролика 4 и кулачка 6, приводимого во вращение двигателем 7 постоянного тока. Частоты вращения кулачка 6 и заготовки 1 сихронизируют и обеспечивают их некратность посредством тахогенераторов 8, 8' и блока управления 9. Амплитуду колебаний резца в направлении оси "y" устанавливают большей, чем толщина срезаемого слоя. В момент выхода резца 3 за пределы заготовки процесс резания прерывается и размеры элемента дисперсного армирования определяются количеством и формой материала, который срезается резцом 3 в период его движения в контакте с заготовкой 1.
Длина B образуемого элемента и площадь его поперечного сечения F определяется зависимостями:
B = t/sinφ;
Figure 00000002

где
S - подача;
φ - главный угол в плане;
Vp - скорость резания;
n - число граней кулачка;
nдв - частота вращения кулачка;
t - глубина резания.
Например:
S = 0,05 мм/об
φ = 5o
Vp = 120 м/мин
F = 0,02 мм2
n = 20
nдв = 1500
При:
S = 0,1 мм/об
φ = 5o
Vp = 240 м/мин
F = 0,16 мм2
n = 10
nдв = 1500.
Продукт, получаемый изложенным способом, должен обладать однородностью по геометрическим параметрам, вариации которых не должны превышать 20%
Статистической обработкой результатов испытаний в количестве n = 1,2•103 установлены показатели, приведенные в таблице.
Таким образом, предложенный способ открывает возможность изготовления элементов дисперсного армирования, аналогичных волокнам, непосредственно из слитка или сляба (блюма), минуя стадию изготовления проволоки. Кроме того, для элементов малого сечения (менее 0,3 мм2) предложенный способ является единственным эффективным средством изготовления такой продукции в промышленных количествах.
Высокая однородность элементов, выявленная статистическими исследованиями, позволяет назначать высокие прочностные показатели такому упрочнителю. Это обеспечивает надежность конструкциям с его использованием, а также эффективное использование прочностного потенциала материала упрочнителя.

Claims (1)

  1. Применение способа прерывистого вибрационного резания для изготовления элементов дисперсного армирования материалов с площадью поперечного сечения 0,01 - 0,3 мм2.
RU94011503/03A 1994-03-29 1994-03-29 Способ изготовления элементов дисперсного армирования материалов RU2124611C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94011503/03A RU2124611C1 (ru) 1994-03-29 1994-03-29 Способ изготовления элементов дисперсного армирования материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94011503/03A RU2124611C1 (ru) 1994-03-29 1994-03-29 Способ изготовления элементов дисперсного армирования материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94011503A RU94011503A (ru) 1995-11-27
RU2124611C1 true RU2124611C1 (ru) 1999-01-10

Family

ID=20154265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94011503/03A RU2124611C1 (ru) 1994-03-29 1994-03-29 Способ изготовления элементов дисперсного армирования материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2124611C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Подураев В.Н. Обработка резанием и вибрациями. - М.: Машиностроение, 1970, с. 20 - 58. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Moriwaki et al. Ultrasonic elliptical vibration cutting
US4920946A (en) Blade cutting apparatus for hard brittle material
Suzuki et al. Ultraprecision micromachining of brittle materials by applying ultrasonic elliptical vibration cutting
JP2009535229A (ja) 変調利用機械加工のための工具ホルダアセンブリおよび変調利用機械加工方法
RU2124611C1 (ru) Способ изготовления элементов дисперсного армирования материалов
JPH01127260A (ja) 工作物を円筒研削する方法
JPS58143901A (ja) 精密高速振動旋削方法
US2749808A (en) Thread chasing
US5193311A (en) Tools for working non-metallic hard materials
JP2002075923A (ja) シリコン単結晶インゴットの加工方法
JPS5810423A (ja) ねじれブレードの製造方法
SE8303709L (sv) Sett att tillverka metallforemal med cirkuler tversektion
DE69910769T2 (de) Schneidescheibe mit schwingungsdämpfender folie
SU588061A1 (ru) Способ многорезцового точени
JPS6374510A (ja) 千鳥刃サイドカツタ
RU2053108C1 (ru) Абразивный круг
JPH0120087Y2 (ru)
SU1414503A1 (ru) Способ обработки резанием
SU1271660A1 (ru) Способ обработки резанием самовращающимс многолезвийным инструментом
RU2016714C1 (ru) Дисковая фреза
JPH01269506A (ja) セラミックスの切断方法
SU1204385A1 (ru) Устройство дл калибровки блоков из строительных материалов
Gilmore Ultrasonic Machining of Ceramic-Matrix and Metal-Matrix Composites
JPS5851010A (ja) 鋼繊維補強材の製造方法
SU1465261A1 (ru) Способ управлени скоростью резани при обработке с автоколебани ми

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060330