RU2307015C2 - Способ подачи масляных сотс - Google Patents

Способ подачи масляных сотс Download PDF

Info

Publication number
RU2307015C2
RU2307015C2 RU2005107878/02A RU2005107878A RU2307015C2 RU 2307015 C2 RU2307015 C2 RU 2307015C2 RU 2005107878/02 A RU2005107878/02 A RU 2005107878/02A RU 2005107878 A RU2005107878 A RU 2005107878A RU 2307015 C2 RU2307015 C2 RU 2307015C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
cots
activated
contact zone
air
Prior art date
Application number
RU2005107878/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005107878A (ru
Inventor
Александр Геннадьевич Наумов (RU)
Александр Геннадьевич Наумов
Владимир Николаевич Латышев (RU)
Владимир Николаевич Латышев
В чеслав Алексеевич Комельков (RU)
Вячеслав Алексеевич Комельков
Сергей Сергеевич Мишуров (RU)
Сергей Сергеевич Мишуров
Ольга Александровна Наумова (RU)
Ольга Александровна Наумова
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 RU2005107878/02A priority Critical patent/RU2307015C2/ru
Publication of RU2005107878A publication Critical patent/RU2005107878A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2307015C2 publication Critical patent/RU2307015C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. Способ подачи одно- и многокомпонентных масляных смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) при механической обработке металлов включает направленную подачу масляной СОТС в зону контакта в составе активированного электрическими разрядами ионизированного и озонированного газового потока. Масляную составляющую в количестве 0,005-4,5 г/час вводят в воздушный поток, затем образованную воздушно-масляную СОТС активируют электрическими разрядами с образованием полимерных радикалов за счет модификации молекул СОТС, образующих на поверхности металла пленки, выполняющие функции смазочного материала. Активированную воздушно-масляную СОТС подают в контактную зону при избыточном давлении 0,05-5,0 атм. Обеспечивается повышение стойкости металлорежущих инструментов при лезвийной обработке различных материалов. 1 табл.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к механической обработке металлов, в частности, к способам подачи масляных смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС).
Известен способ подачи масляных СОТС путем полива зоны резания свободно падающей или напорной струей посредством сопла, входящего в систему подачи СОТС металлорежущего оборудования. При этом расход СОТС составляет от 2-3 л/мин до 10-20 л/мин [1].
Недостатками данного способа являются загрязнение СОТС металлическими и неметаллическими включениями, приводящее к интенсификации абразивного изнашивания инструментов; невысокая биологическая стойкость масляной СОТС, что требует периодического введения в ее состав биоцидных препаратов и замены всего состава СОТС с предварительной промывкой и дезинфикацией системы подачи СОТС на металлорежущем оборудовании; утилизация и регенерация отработанных составов масляных СОТС требует применения сложного оборудования и значительных финансовых вложений; невысокая охлаждающая способность масляной СОТС; загазованность зоны резания продуктами термической деструкции СОТС.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ подачи масляной СОТС, включающий подачу масляной СОТС направленно в зону контакта в составе активизированного электрическими разрядами ионизированного и озонированного газового потока при давлении не менее 0.04 атм [2].
Основным недостатком этих методов является большая загазованность продуктами распыленной СОТС окружающего пространства, что приводит к ухудшению экологической обстановки и, как следствие, условий труда обслуживающего персонала.
Техническим результатом изобретения является повышение стойкости металлорежущих инструментов путем совокупного действия охлаждающего эффекта, вызванного активированными (ионизированными, озонированными) газообразными СОТС, и смазочного эффекта, обусловленного действием активированных электрическими разрядами микродоз масляной СОТС, подаваемой направленно в зону стружкоотделения.
Технический результат достигается тем, что в качестве смазочного компонента использовалась масляная СОТС, которая подавалась в зону контакта в количестве 0,005-4,5 г/ч с помощью струи газа (в частности, воздуха) при избыточном давлении от 0,05 атм до 5,0 атм посредством ионно-озонатора. Превышение количества масляной СОТС более 4,5 г/ч не приводило к заметному изменению стойкостных показателей инструментов по сравнению с граничными значениями, но при этом фиксировался запах горелого масла. Сопло ионно-озонатора располагалось от зоны контакта на расстоянии 20-100 мм. Уменьшение расстояния менее 20 мм или превышение свыше 100 мм приводило в первом случае к нестабильности поступления ионно-воздушной СОТС с микродозами смазочного компонента в контактную зону инструмента с обрабатываемым материалом в результате помех, возникающих со стороны стружки, во втором - к большому рассеянию СОТС, особенно ее микродозированной составляющей, следствием чего являлось снижение эффективности СОТС.
Газовый поток с находящимися в его составе микродозами смазочного компонента активировался электрическими разрядами (ионизировался, озонировался) на выходе из внутреннего сопла ионно-озонатора. Молекулы масляной СОТС, находящиеся в газовом потоке, взаимодействуя с различными энергетическими частицами и полями, образованными при действии электрических разрядов, частично разрушаются с образованием свободных связей. Например, для случая использования минерального масла, подаваемого воздушным потоком
CmHn+(e, hv...)→Cm-kHn-(2k+1)+(e, hv...),
где k=0, 1, 2, 3 и т.д.
Атомы и радикалы кислорода, также образовавшиеся при действии электрических разрядов ионно-озонатора на воздушный поток, модифицируют посредством свободных связей частично разрушенные молекулы масла с образованием полимерных радикалов. Взаимодействие этих радикалов с химически чистыми поверхностями металла, образующимися в процессах стружкоотделения, приводит к образованию пленок, которые выполняют функции смазочного материала между инструментальным и обрабатываемым материалами, что в макроаспекте приводит к повышению стойкости металлорежущих инструментов.
Охлаждение зоны резания осуществляется активированным (ионизированным, озонированным) газовым потоком.
Апробация предлагаемого способа осуществлялась при лезвийной обработке представителей различных групп конструкционных материалов: инструментальная сталь У8, углеродистая сталь 45, хромистая сталь 40Х, титановый сплав ВТ6. Резание проводилось на операциях точения и фрезерования инструментами, изготовленными из быстрорежущих сталей Р6М5, Р9 и оснащенными пластинками твердого сплава Т5К10, ВК6. В качестве смазочного компонента использовались однокомпонентное минеральное масло И-40А, двухкомпонентное минеральное масло И-40А с растворенным в нем йодом в концентрации 0,5 мас.% и многокомпонентные масляные СОТС МР-4 и режущее масло СП-44.
Пример предлагаемого способа.
При фрезеровании пазов у инструментальной стали У8 фрезами толщиной 0,15 мм и диаметром 17 мм, изготовленными из быстрорежущей стали Р9, при скорости резания V=1,5 м/с, подаче S=315 мм/мин, глубине резания t=0,5 мм в качестве СОТС использовалось индустриальное масло И-40А, которое подавалось в контактную зону:
- путем полива свободно падающей струей в количестве 3,0 л/мин по [1],
- в распыленном состоянии с расходом масла 4,0 г/ч при давлении воздуха 0,25 атм,
- в составе активированного воздушного потока посредством ионно-озонатора. Давление воздушной струи изменялось в пределах 0,05-5,0 атм. Количество масляной СОТС, подаваемой в контактную зону, составляло 0,005-4,5 г/ч.
Расстояние от сопла до зоны контакта изменялось от 20 до 100 мм. Исследовался суммарный (интегральный) износ зубьев фрезы на длине пути резания 9,0 м.
Результаты изменения интегрального изнашивания фрез приведены в табл.1.
Таблица 1.
Величина суммарного износа прорезных фрез при использовании различных способов подачи СОТС
Способ подачи масляной СОТС Величина суммарного износа зубьев фрезы, мм
Базовый объект
Полив зоны резания свободно падающей струей в количестве 3,0 л/мин 1010
Способ охлаждения и смазки распыленными жидкостями
Масляная СОТС подавалась в распыленном состоянии посредством воздушного потока при избыточном давлении 0,25 атм. Расход масла составил 4,0 г/ч. Расстояние от сопла до контактной зоны составляло 60 мм 970
Предлагаемый способ
Масляная СОТС в количестве 730
0,02 г/ч подавалась в зону контакта в составе активированного воздушного потока при избыточном давлении 0,25 атм. Расстояние от сопла до контактной зоны составляло 60 мм
Граничные значения
Избыточное значение давления активированного воздуха 0,05 атм 950
Избыточное значение давления активированного воздуха 5,0 атм 910
Расход масляной СОТС составил 0,005 г/ч 960
Расход масляной СОТС составил 4,5 г/ч 790
Расстояние от сопла до зоны контакта 20 мм 910
Расстояние от сопла до зоны контакта 100 мм 960
Запредельные значения
Избыточное значение давления активированного воздуха 0,04 атм 990
Избыточное значение давления активированного воздуха 5,1 атм 970
Расход масляной СОТС составил 0,004 г/ч 980
Расход масляной СОТС составил 4,6 г/ч 790
Расстояние от сопла до зоны контакта 15 мм 1000
Расстояние от сопла до зоны контакта 105 мм 970
Соотношение полученных результатов лезвийной обработки для различных операций других обрабатываемых и инструментальных материалов и применяемых масляных СОТС близки к приведенным в таблице.
Литература
1. Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки металлов резанием. Справочник. / Под ред. С.Г.Энтелиса, Э.М.Берлинера. М.: Машиностроение. 1995. 496 с.
2. RU 2230647 C1 20.06.2004.

Claims (1)

  1. Способ подачи одно- и многокомпонентных масляных смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) при механической обработке металлов, включающий направленную подачу масляной СОТС в зону контакта в составе активированного электрическими разрядами ионизированного и озонированного газового потока, отличающийся тем, что масляную составляющую в количестве 0,005-4,5 г/ч вводят в воздушный поток, затем образованную воздушно-масляную СОТС активируют электрическими разрядами с образованием полимерных радикалов за счет модификации молекул СОТС, образующих на поверхности металла пленки, выполняющие функции смазочного материала, и активированную воздушно-масляную СОТС подают в контактную зону при избыточном давлении 0,05-5,0 атм.
RU2005107878/02A 2005-03-21 2005-03-21 Способ подачи масляных сотс RU2307015C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107878/02A RU2307015C2 (ru) 2005-03-21 2005-03-21 Способ подачи масляных сотс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107878/02A RU2307015C2 (ru) 2005-03-21 2005-03-21 Способ подачи масляных сотс

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005107878A RU2005107878A (ru) 2006-10-10
RU2307015C2 true RU2307015C2 (ru) 2007-09-27

Family

ID=37435279

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005107878/02A RU2307015C2 (ru) 2005-03-21 2005-03-21 Способ подачи масляных сотс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2307015C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005107878A (ru) 2006-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Deiab et al. Analysis of lubrication strategies for sustainable machining during turning of titanium Ti-6Al-4V alloy
Rahman et al. Evaluation of minimal of lubricant in end milling
Chockalingam et al. Surface roughness and tool wear study on milling of AISI 304 stainless steel using different cooling conditions
JP2007269875A (ja) 金属加工用油剤組成物、金属加工方法及び金属加工品
RU2307015C2 (ru) Способ подачи масляных сотс
Stanford et al. The future role of metalworking fluids in metal cutting operations
Werda et al. Minimum quantity lubrication advantages when applied to insert flank face in milling
Maruda et al. Analysis of size and concentration of nanoparticles contained in cutting fluid during turning of 316L steel in minimum quantity lubrication conditions
US9022175B2 (en) Machine tool, working fluid supply apparatus, and working fluid
RU2411115C2 (ru) Способ охлаждения и смазки режущих инструментов
RU2288088C2 (ru) Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (сотс)
Fernandes et al. WET MACHINING–WM
RU2288087C2 (ru) Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств
RU2677441C1 (ru) Способ охлаждения и смазки режущих инструментов
RU2524871C2 (ru) Способ охлаждения и смазки режущих инструментов
CN108406434A (zh) 基于液氮冷却润滑的硬质合金切削方法
RU2524877C2 (ru) Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств
RU2415177C2 (ru) Смазочно-охлаждающая жидкость
RU2072291C1 (ru) Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств (варианты)
Sahare et al. Experimental Investigation of machining operation under minimum quantity lubrication
DE602004001780T2 (de) Vorrichtung und verfahren zum bereitstellen einer kühl- und/oder schmierflüssigkeit zum bearbeiten
RU2177866C2 (ru) Способ подачи кислородосодержащих сотс в зону контакта металлических поверхностей
RU2307016C2 (ru) Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических средств, реализующих эффект избирательного переноса
Salmon 3 Metal Cutting Processes
Ghuge et al. Minimum Quantity Lubrication-Alternative to Flood Cutting and Dry Cutting

Legal Events

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

Effective date: 20080322