RU2165338C2 - Способ механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки - Google Patents

Способ механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки Download PDF

Info

Publication number
RU2165338C2
RU2165338C2 RU99107690A RU99107690A RU2165338C2 RU 2165338 C2 RU2165338 C2 RU 2165338C2 RU 99107690 A RU99107690 A RU 99107690A RU 99107690 A RU99107690 A RU 99107690A RU 2165338 C2 RU2165338 C2 RU 2165338C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cutting
tool
chip
surfacing
cutting tool
Prior art date
Application number
RU99107690A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99107690A (ru
Inventor
Ю.Н. Казаков
А.А. Ивенин
Original Assignee
Саратовский государственный технический 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 Саратовский государственный технический университет filed Critical Саратовский государственный технический университет
Priority to RU99107690A priority Critical patent/RU2165338C2/ru
Publication of RU99107690A publication Critical patent/RU99107690A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2165338C2 publication Critical patent/RU2165338C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при обработке деталей из труднообрабатываемых материалов. Вращающийся режущий инструмент располагают на расстоянии от электрода. Значение угла наклона режущей кромки инструмента к наплавленной поверхности выбирают из условия обеспечения попадания стружки в зону сварочной ванны. Скорость резания задают с учетом траектории полета стружки. Препятствуют вылету стружки за зону сварочной ванны посредством желоба. Способ обеспечивает эффективность процесса за счет исключения выхода металла в отходную стружку при механической обработке наплавленного слоя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении или восстановлении деталей машин и инструмента в процессе автоматической наплавки, преимущественно труднообрабатываемыми материалами.
Известен способ механической обработки материалов [1] с подогревом в зоне резания, осуществляемым электрической дугой под слоем флюса. Однако известный способ не предполагает совмещения операций подогрева с нанесением покрытия, не обеспечивает безотходности производства.
Известен способ [2] механической обработки плоских деталей, в процессе автоматической наплавки, наиболее близкий по своей технической сути (прототип), в соответствии с которым режущему инструменту, находящемуся на расстоянии от наплавочного электрода, определяемом временем остывания наплавки до оптимальной для резания температуры, сообщают движение, согласованное с перемещением относительно детали наплавочного электрода. При этом в процессе обработки наплавочному электроду и инструменту сообщают относительное дугообразное движение с максимальной выпуклостью посредине наплавляемой полосы.
При этом можно отметить следующий недостаток:
- стружка поступает в отходы и смешивается с флюсом при наплавке.
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности процесса за счет исключения выхода металла в отходную стружку при механической обработке наплавленного слоя.
Поставленная задача достигается тем, что в способе механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки обработку наплавленной поверхности ведут вращающимся режущим инструментом, а обрабатываемая деталь совершает поступательное движение относительно электрода и обрабатывающего инструмента. Режущую кромку инструмента располагают под углом ω к наплавленной поверхности обрабатываемой детали так, чтобы направление схода стружки проводило к попаданию стружки в зону сварочной ванны. Значение угла определяется в соответствии со следующим выражением:
Figure 00000002

где B - ширина наплавленного слоя;
l - расстояние от режущего инструмента до зоны сварочной ванны.
При этом скорость резания задают так, чтобы длина дуги траектории полета стружки соответствовала расстоянию от режущего инструмента до зоны сварочной ванны. Значение скорости определяется из выражения:
Figure 00000003

где mстр - масса элемента стружки;
mф, Rф - соответственно масса и радиус режущего инструмента;
t - глубина резания.
В процессе обработки используют желоб, препятствующий вылету стружки за зону сварочной ванны.
Точка начала резания определяется из условия обеспечения надежного врезания инструмента при наибольшей его стойкости. Надежность врезания тем выше, чем меньше твердость в точке начала резания. Твердость же нелинейно зависит от температуры при прочих равных условиях. Поэтому очень низкие значения твердости металла достижимы лишь при температурах, близких к температуре плавления. Обработка металла с такой температурой значительно снижает стойкость инструмента. Таким образом, существует интервал значений твердости металла в точке начала резания, обеспечивающий наивысшую стойкость инструмента. Экспериментально это значение определено, оно равно 18-28 HRCЭ.
Определение точки врезания производится путем построения графика распределения твердости по оси наплавки в конкретных условиях. Для этого определяют расчетным или экспериментальным методом распределения температур по оси наплавки за ванной расплава в квазистационарном режиме. На образце, наплавленном в конкретных условиях определяют экспериментально температуру To, соответствующую указанной выше твердости наплавленного металла. Точкой врезания будет пересечение изотермы наплавки с температурой To с осью наплавки на детали. Измеряется или рассчитывается расстояние l от дуги до точки врезания.
Существенными признаками заявленного технического решения являются:
- осуществляют электродуговую автоматическую наплавку;
- одновременно с наплавкой ведут обработку режущим инструментом;
- режущий инструмент совершает вращательное движение;
- деталь совершает поступательное движение.
Существенными признаками технического решения, обладающими новизной являются:
- режущую кромку инструмента располагают под углом ω так, чтобы направление схода стружки приводило к попаданию стружки в зону сварочной ванны;
- значение угла наклона режущей кромки определяют из выше указанного выражения (1);
- скорость резания при обработке задают так, чтобы длина дуги траектории полета стружки соответствовала расстоянию от режущего инструмента до зоны сварочной ванны;
- значение скорости резания определяют из выше указанного выражения (2);
- используют желоб, препятствующий вылету стружки за зону сварочной ванны.
Математическое выражение (2) выведено из условий полета стружки. Рассматривая дифференциальное уравнение полета стружки под действием постоянной силы тяжести получаем, что дальность полета стружки зависит от начальной скорости движения и угла вылета α:
Figure 00000004

Отсюда учитывая условие, что инструмент совершает вращательное движение и в зависимости от массы стружки и инструмента вывели, что значение скорости резания определяется в соответствии со следующим выражением:
Figure 00000005

Угол вылета α зависит от глубины резания, поскольку выброс стружки происходит под действием силы, направленной по касательной, перпендикулярной к радиусу режущего инструмента. Поэтому его значение определяется как:
Figure 00000006

Конечное выражение для определения скорости резания выглядит в следующем виде:
Figure 00000007

Изобретение поясняется чертежами (фиг. 1 и 2), на котором изображены вид сверху (фиг. 1) способа механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки и разрез по А-А (фиг. 2). На чертеже показаны режущий инструмент 1, совершающий вращательное движение, желоб 2, препятствующий вылету стружки 3 за зону сварочной ванны 4, электрод 5 и наплавляемая деталь 6, а также угол наклона режущей кромки ω и ширина наплавленного валика B.
Способ реализуется следующим образом: на заготовке, идентичной наплавляемой детали, начинают опытную наплавку на режимах, назначенных ранее. После установления стационарного процесса наплавку прекращают и фиксируют положение изотермы кристаллизации по известной теплопроводности и режимам наплавки по уравнению температурного слоя предельного состояния от сосредоточенного источника в подвижных координатах. Образец с наплавкой помещают в печь и определяют твердость наплавки при разных температурах. Находят температуру, соответствующую интервалу твердости 18 - 28 HRCЭ. По формулам из источника [4] , используя полученные значения температуропроводности, находят расстояние до точки с этой твердостью от источника тепла. Производят настройку установки. Выбираем режущий инструмент с углом наклона режущей кромки, определенный по формуле (1). Задаем глубину резания и имея данные массы и радиуса режущего инструмента, массы элемента стружки для данного режущего инструмента и глубины резания определяем скорость резания по формуле (2). Устанавливаем желоб, препятствующий вылету стружки за зону сварочной ванны. На детали начинают наплавку, режущему инструменту задают вращательное движение, детали поступательное движение.
В качестве примера опишем способ механической обработки при электродуговой наплавке проволокой СВ 08Г2С на заготовку материала - сталь 45, на скорости наплавки Vн = 10 м/час и скорости подачи VЭ = 184 м/час. Экспериментально определено, на указанных режимах средняя высота наплавки составляет 3,5 мм, ширина валиков 9,5 мм. Экспериментально же определено, что твердости 20 HRCЭ материал наплавки достигает при 700oC, длина хвостовой части ванны при данных режимах наплавки составила при наплавке открытой дугой 16 мм при квазистационарном режиме. Расчет значений температуропроводности проводили по известному математическому выражению
Figure 00000008

где x - расстояние от источника тепла до изотермы кристаллизации (равен 16 мм);
T - температура плавления материала наплавки (1300oC);
λ - теплопроводность материала наплавки (0,075 Вт/см с oC);
Vн - скорость наплавки.
После подстановки численных значений и подсчета результатов определили, что температуропроводность α = 0,5 см2/с.
Подсчет по тому же выражению значения T2 для разных координат x при температуропроводности α = 0,5 см2/с дал распределение температур от источника, из которого определили координату для температуры T = 700oC, она равна x = 53 мм.
Таким образом, определили точку врезания, она отстояла от электрода на расстоянии 53 мм. Глубина резания составила 0,5, масса элемента стружки определялась экспериментально она составила 0,5 г, масса режущего инструмента 800 г, радиус 100 мм.
Скорость резания:
Figure 00000009

Угол наклона режущей кромки составил:
Figure 00000010

Экспериментально установлено, что при данных значениях скорости резания и угла наклона режущей кромки и благодаря желобу, препятствующему вылету стружки за зону сварочной ванны более 90% стружки попало в зону сварочной ванны и было переплавлено в ней за счет аккумулированного тепла сварочной ванны. Обработку вели твердосплавным инструментом.
В идентичных условиях осуществляли обработку наплавки в точках врезания с температурой 600, 800, 1000oC и твердостью соответственно 28 HRCЭ, 18 HRCЭ и менее. Во всех случаях износ инструмента был больше, чем при твердости 20 HRCЭ с температурой обрабатываемого металла 700oC. Это подтверждает правильность выбора твердости наплавленного металла в точке врезания для малолегированных сталей.
Технико-экономические преимущества способа по сравнению с аналогом и прототипом заключается в следующем:
- проявляется эффект безотходности за счет переплава стружки в наплавочной ванне;
- повышается стойкость инструмента за счет снижения механической прочности срезаемого металла;
- способ позволяет проводить обработку наплавленного металла с высокой твердостью.
Литература
1. Авт. св. N 421429, B 23 B 1/00, 1972.
2. Авт.св. N 1098664, B 23 B 1/00, 1984.
3. Рыкалкин Н. Н. Процессы распространения тепла при дуговой сварке. Часть 1. М.-Л.: АН СССР, 1947, - 271 с.
4. Авт. св. N 1146166, B 23 K 28/00, 1982.

Claims (1)

  1. Способ механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки, при котором используют вращающийся режущий инструмент, располагают его на расстоянии от электрода, определяемом временем остывания наплавленного слоя до оптимальной для резания температуры, отличающийся тем, что из условия обеспечения попадания стружки в зону сварочной ванны выбирают значение угла наклона режущей кромки инструмента к наплавленной поверхности ω в соответствии с выражением
    Figure 00000011

    где B - ширина наплавленного слоя;
    l - расстояние от режущего инструмента до зоны сварочной ванны,
    а также значение скорости резания V в соответствии с выражением
    Figure 00000012

    где mстр - масса элемента стружки;
    mф и Rф - соответственно масса и радиус режущего инструмента;
    t - глубина резания,
    при этом препятствуют вылету стружки за зону сварочной ванны посредством желоба.
RU99107690A 1999-04-05 1999-04-05 Способ механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки RU2165338C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99107690A RU2165338C2 (ru) 1999-04-05 1999-04-05 Способ механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99107690A RU2165338C2 (ru) 1999-04-05 1999-04-05 Способ механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99107690A RU99107690A (ru) 2001-03-20
RU2165338C2 true RU2165338C2 (ru) 2001-04-20

Family

ID=20218514

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99107690A RU2165338C2 (ru) 1999-04-05 1999-04-05 Способ механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2165338C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464357C1 (ru) * 2011-03-31 2012-10-20 Учреждение Российской Академии Наук Институт Машиноведения Им. А.А. Благонравова Ран Способ формирования кромок деталей машин

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464357C1 (ru) * 2011-03-31 2012-10-20 Учреждение Российской Академии Наук Институт Машиноведения Им. А.А. Благонравова Ран Способ формирования кромок деталей машин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9764442B2 (en) Cutting/polishing tool and manufacturing method thereof
EP0191203A2 (en) Cutting tool structures, apparatus and method for making same
AU732561B2 (en) Method and apparatus for the manufacture of a cutting tool
KR20040000456A (ko) 마찰교반 용접 도구
Mridha et al. Incorporation of TiC particulates on AISI 4340 low alloy steel surfaces via tungsten inert gas arc melting
RU2165338C2 (ru) Способ механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки
JPS5945092A (ja) レ−ザ加工装置
RU2271897C2 (ru) Способ механической обработки деталей в процессе автоматической наплавки
RU2106948C1 (ru) Способ изготовления дисковых пил с помощью лазера
SU1641507A1 (ru) Способ обработки материалов резанием
RU2366553C2 (ru) Способ наплавки поверхности лучом лазера
RU2718521C1 (ru) Способ упрочнения лезвий рабочих органов
SU1227341A1 (ru) Способ обработки резанием
SU1486302A1 (ru) Способ сварки трением
SU1202714A1 (ru) Способ определени оптимальной скорости резани при обработке труднообрабатываемых сталей
SU650752A1 (ru) Способ сварки и устройство дл его осуществлени
권우용 Fabrication of micro channel on Al2O3 using CO2 laser-assisted machining
Kumar et al. Thermal processes
RU2092585C1 (ru) Способ закалки концевого режущего инструмента с помощью непрерывного излучения технологического лазера
SU1780977A1 (ru) Cпocoб изгotobлehия лeзbийhoгo иhctpуmehta
RU99107690A (ru) Способ механической обработки плоских деталей в процессе автоматической наплавки
SU1752514A1 (ru) Способ обработки вольфрамокобальтового твердосплавного инструмента
RU1776511C (ru) Способ изготовлени концевого инструмента
SU1024196A2 (ru) Способ зачистки поверхности металлических заготовок
SU860936A1 (ru) Способ механической обработки с подогревом