RU2533611C2 - Способ определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием - Google Patents

Способ определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием Download PDF

Info

Publication number
RU2533611C2
RU2533611C2 RU2013106670/02A RU2013106670A RU2533611C2 RU 2533611 C2 RU2533611 C2 RU 2533611C2 RU 2013106670/02 A RU2013106670/02 A RU 2013106670/02A RU 2013106670 A RU2013106670 A RU 2013106670A RU 2533611 C2 RU2533611 C2 RU 2533611C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diamond
tool
diamond grains
abrasive
agp
Prior art date
Application number
RU2013106670/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013106670A (ru
Inventor
Юрий Евгеньевич Петухов
Андрей Александрович Рубец
Петр Валерьевич Домнин
Александр Алексеевич Водовозов
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2013106670/02A priority Critical patent/RU2533611C2/ru
Publication of RU2013106670A publication Critical patent/RU2013106670A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533611C2 publication Critical patent/RU2533611C2/ru

Links

Landscapes

  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано для определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием (АГП). Инструмент устанавливают на плоскости стола электронного микроскопа и определяют оптическим методом количество алмазных зерен на участке АГП заданной площади. После чего определяют процентную концентрацию алмазов по приведенной зависимости, по которой оценивают режущую способность инструмента. В результате обеспечивается способность сохранения геометрической точности образующей рабочей поверхности инструмента. 3 табл.

Description

Изобретение относится к области инструментальной промышленности, в частности к алмазным инструментам с однослойным алмазно-гальваническим покрытием (АГП), и может быть использовано для определения режущей способности этого инструмента.
Из уровня техники известен способ определения режущей способности абразивного инструмента, по которому взвешивают образец заготовки и испытуемый инструмент, проводят шлифование заготовки, повторно взвешивают образец заготовки и вычисляют режущую способность инструмента путем определения количества сошлифованного материала за цикл шлифования (Патент РФ №2250450, G01N 3/58, 2005).
Недостатком известного технического решения является то, что процесс определения режущей способности абразивного инструмента трудоемок и не позволяет оценить режущую способность инструмента без его частичного разрушения.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является способ оценки режущей способности алмазного инструмента по концентрации алмазных зерен в объеме алмазоносного слоя инструмента, основанный на определении весового или объемного содержания алмазов, используемых при получении алмазоносного слоя (В.Н. Бакуль, «Основы проектирования и технология абразивного и алмазного инструмента», М., «Машиностроение», 1975, стр.164-167).
Недостатком известного способа является то, что данный способ нельзя использовать для определения концентрации в алмазоносном слое инструмента с АГП, так как при изготовлении данного инструмента нет однозначного соответствия между количеством алмазного порошка, помещенного в гальваническую ванну, и количеством, закрепленным на поверхность инструмента, также нет возможности оценить концентрацию в однослойном АГП, так как ее оценка производится в объеме алмазоносного слоя.
Техническая задача заявленного изобретения заключается в определении процентной концентрации алмазных зерен в рабочем слое алмазного инструмента с однослойным гальваническим покрытием, что в итоге позволяет оценить режущую способность инструмента.
Техническим результатом является обеспечение способности сохранения геометрической точности образующей рабочей поверхности.
Поставленная техническая задача решается посредством того, что согласно изобретению инструмент устанавливают на плоскости стола электронного микроскопа, затем оптическим методом определяют количество алмазных зерен на поверхности АГП на площади, задаваемой зернистостью алмазного порошка, после чего определяют концентрацию алмазов в процентах по следующей зависимости:
C = 3 2 * 1000 * Z π ( A ± 0,03 A ) 3 K * S * ( A + A 10,15 A ) ,
Figure 00000001
где
Z - количество алмазных зерен на поверхности алмазоносного слоя заданной площади S;
А - средний диаметр алмазных зерен основной фракции, мм;
К - коэффициент изометричности алмазного зерна;
S - площадь измеряемой поверхности гальванического покрытия, (0,3-5) мм2.
Сущность изобретения заключается в определении концентрации алмазов для инструмента с алмазно-гальваническим покрытием (АГП).
Способ определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием из следующих последовательных действий:
1. Определение оптическим методом количества алмазных зерен на участке АГП заданной площади;
2. Определение процентной концентрации алмазов по зависимости:
C = 3 2 * 1000 * Z π ( A ± 0,03 A ) 3 K * S * ( A + A 10,15 A ) .
Figure 00000002
Способ определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием осуществляется следующим образом. Инструмент устанавливается на плоскости стола электронного микроскопа, затем оптическим методом определяется количество алмазных зерен на поверхности АГП на площади, задаваемой зернистостью алмазного порошка, а затем определяется концентрация алмазов в АГП инструмента.
Так как АГП имеет один слой, для определения концентрации рассчитывается площадь, которую занял бы алмазоносный слой объемом 1 см3 на поверхности S1, толщиной Н, которая зависит от среднего диаметра алмазных зерен основной фракции А.
S 1 = V H
Figure 00000003
H = A ( 1 + 10.15 A )
Figure 00000004
где
S1 - площадь наибольшей грани параллелепипеда объемом 1 см3 и толщиной Н;
V - объем алмазоносного слоя 1 см3;
Н - толщина алмазоносного слоя;
А - средний диаметр алмазных зерен основной фракции.
Учитывая, что при 100% объемной концентрации алмазы в 1 см3 алмазоносного слоя занимают 25% от этого объема, определяется какое количество алмазных зерен Z находится в объеме этого слоя, предварительно определив объем одного алмазного зерна. За объем алмазного зерна принят объем эллипсоида вращения, который корректируется коэффициентом изометричности К алмазного зерна. Данный коэффициент определяется отношением объема шара с диаметром, равным показателю зернистости, к объему алмазного зерна.
Как известно, алмазы разных марок имеют разную форму, а соответственно и распределяются на поверхности неодинаково. Учитывая коэффициент изометричности К алмазного зерна, можно определять концентрацию не только в зависимости от зернистости, но и от марки алмазного порошка. Значения коэффициента изометричности К алмазного зерна в зависимости от марки алмазного порошка приведены в таблице 1 (ГОСТ 9206-80).
Таблица 1
Коэффициент изометричности алмазных зерен
Марка алмазного порошка
АС6 АС15 АС20 АС32 АС50 АС80 AC100
Коэффициент изометричности
3 2.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1
Учитывая приведенные вычисления, процентная концентрация для инструмента с однослойным АГП определяется по зависимости:
C = 3 2 * 1000 * Z π ( A ± 0.03 A ) 3 K * S * ( A + A * 10.15 A )
Figure 00000005
где
Z - количество алмазных зерен, определенное оптическим методом на поверхности алмазоносного слоя заданной площади S;
А - средний диаметр алмазных зерен основной фракции;
К - коэффициент изометричности алмазного зерна;
S - площадь измеряемой поверхности АГП.
При определении концентрации необходимо учитывать тот факт, что на отдельных участках поверхности инструмента количество алмазных зерен Z неодинаково. Площадь, на которой производится измерение числа алмазных зерен Z, а соответственно и определение концентрации, выбирается так, чтобы разброс алмазных зерен Z был минимальным. Это обеспечивает наиболее точное определение концентрации алмазных зерен Z в АГП. В таблице 2 приведены рекомендуемые размеры площадей поверхности алмазоносного слоя для измерения числа алмазных зерен Z в зависимости от зернистости алмазного порошка. Для получения наиболее точных данных рекомендуется выбирать от 2 до 5 площадок на поверхности алмазоносного слоя.
Таблица 2
Рекомендуемая площадь поверхности измерения количества алмазных зерен алмазоносного слоя для измерения количества алмазных зерен
Зернистость алмазного порошка Площадь поверхности измерения S, мм2
50/40
63/50 0.3
80/63
100/80
1
125/100
160/125
200/160 3
250/200
315/250
400/315 5
500/400
На производственной базе ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» были проведены эксперименты по определению концентрации алмазных отрезных кругов различных конструкций. В качестве оборудования использовался электронный микроскоп с возможностью увеличения Х 400.
В первом случае была определена концентрация алмазных зерен Z в однослойном АГП отрезного круга формы 1A1R диаметром ⌀ 100 мм с алмазами марки АС32 зернистостью 50/40. Были выбраны 3 участка площадью 1 мм2 и на каждом из них определено количество алмазных зерен Z. Далее по имеющейся зависимости была определена процентная концентрация алмазных зерен Z в алмазоносном слое. Результаты эксперимента представлены в таблице 3.
Во втором случае была определена концентрация алмазных зерен Z в однослойном АГП отрезного круга формы 1A1RSS диаметром ⌀ 200 мм с алмазами марки АС32 зернистостью 200/160. Были выбраны 3 участка площадью 3 мм2 и на каждом из них определено количество алмазных зерен Z. Далее по имеющейся зависимости была определена процентная концентрация алмазных зерен Z в алмазоносном слое. Результаты эксперимента представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты экспериментов
Средний диаметр алмазных зерен основной фракции, мм
Инструмент Коэффициент изометричности алмазных зерен (Марка алмазов) Площадь измеряемой поверхности АГП, мм2 Количество алмазных зерен, шт Процентная концентрация алмазов в АГП, %
Алмазный отрезной круг на гальванической связке формы 1A1R ⌀ 100 мм
1.2 (АС32) 0.045 1 274 162%
Алмазный отрезной круг на гальванической связке формы 1A1RSS ⌀ 200 мм
1.3(АС20) 0.180 3 116 149%
Таким образом, заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, позволяет обеспечить измерение процентной концентрации алмазных зерен в рабочем слое алмазного инструмента с однослойным АГП, что в итоге позволяет оценить режущую способность инструмента.
Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в независимом пункте формулы признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности, неизвестной на дату приоритета из уровня техники необходимых признаков, достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.
Свойства, регламентированные в заявленном изобретении отдельными признаками, общеизвестны из уровня техники и не требуют дополнительных пояснений.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для использования в области инструментальной промышленности;
- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в материалах заявки известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленный объект соответствует требованиям условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Claims (1)

  1. Способ определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием (АГП), характеризующийся тем, что инструмент устанавливают на плоскости стола электронного микроскопа, затем оптическим методом определяют количество алмазных зерен на площади поверхности АГП, заданной зернистостью алмазного порошка, и о режущей способности инструмента судят по процентной концентрации алмазов, которую определяют по следующей зависимости:
    Figure 00000006

    где S - площадь измеряемой поверхности АГП,(0,3-5)мм2;
    Z - количество алмазных зерен на поверхности площадью S;
    А - средний диаметр алмазных зерен основной фракции, мм;
    К - коэффициент изометричности алмазного зерна.
RU2013106670/02A 2013-02-15 2013-02-15 Способ определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием RU2533611C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106670/02A RU2533611C2 (ru) 2013-02-15 2013-02-15 Способ определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106670/02A RU2533611C2 (ru) 2013-02-15 2013-02-15 Способ определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013106670A RU2013106670A (ru) 2014-08-20
RU2533611C2 true RU2533611C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=51384434

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013106670/02A RU2533611C2 (ru) 2013-02-15 2013-02-15 Способ определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533611C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112051263A (zh) * 2020-09-15 2020-12-08 中南钻石有限公司 一种石墨粉体芯柱合成金刚石产量的检测方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0060987A1 (de) * 1981-03-21 1982-09-29 Hüls Troisdorf Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Durchführung von Einzelkornritzversuchen an Hartstoff- oder Schleifkörnern
RU2422261C2 (ru) * 2008-01-21 2011-06-27 Учреждение РАН Институт физико-технических проблем Севера им. В.П.Ларионова СО РАН Способ определения количества активных зерен в абразивном композиционном материале

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0060987A1 (de) * 1981-03-21 1982-09-29 Hüls Troisdorf Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Durchführung von Einzelkornritzversuchen an Hartstoff- oder Schleifkörnern
RU2422261C2 (ru) * 2008-01-21 2011-06-27 Учреждение РАН Институт физико-технических проблем Севера им. В.П.Ларионова СО РАН Способ определения количества активных зерен в абразивном композиционном материале

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
. Основы проектирования и технология изготовления абразивного и алмазного инструмента под ред. Бакуля В.Н., М, Машиностроение,1975, с. 164-167. Щиголев А.Г. и др. Определение количества зерен по глубине рабочего поверхностного слоя алмазного инструмента, Синтетические алмазы N 3, 1979, с.19-25. *
RU 2185950 С1, 27 07 2002. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013106670A (ru) 2014-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xia et al. Effect of surface roughness in the determination of the mechanical properties of material using nanoindentation test
KR101397291B1 (ko) 금형용 강재의 연마성의 평가 방법 및 금형의 연마성의 평가 방법
CN104596845A (zh) 一种金属焊接结构的真实应力应变曲线的测量方法
CN109015125B (zh) 一种基于脆性去除比例系数及面粗糙度的硬脆材料延性域磨削判定方法
RU2533611C2 (ru) Способ определения режущей способности абразивно-алмазного инструмента с однослойным алмазно-гальваническим покрытием
CN103363910A (zh) 一种热轧盘条表面氧化铁皮平均厚度测量方法
Kalinichenko et al. Reference specimens of nonmetallic materials for penetrant nondestructive testing.
KR20140054165A (ko) 측정 방법 및 측정 장치
Syreyshchikova et al. Technological support of abrasive manufacturing of products on a flexible basis by evaluating performance indicators
Denker et al. Influence of corrosion layers on quantitative analysis
JP2023156825A (ja) 金属結合相の表面欠乏深さの算出方法
Jankauskas et al. Steel abrasive wear forecasting by wearing surfaces microgeometric parameters
CN109341495A (zh) 一种镶嵌试样的深度定位方法
Kalinichenko et al. Determination of the Depth of Closed Blind Cracks in Non-metal Check Samples and Test Panels for Penetrant Testing
CN206876553U (zh) 一种直读光谱铸坯样品精确定位尺
CN105547883A (zh) 一种复杂工况条件下的磨蚀性指数ai的预测方法
Cajner et al. Influential factors in the surface-hardness testing of a nitrided layer
Mereuta et al. MICROHARDNESS A POSSIBLE CHARACTERISTIC OF FATIGUE DAMAGE OF METALLIC SURFACES.
Notis et al. Chemical composition of the Isfiya and Qumran coin hoards
Petukhov et al. Nondestructive assessment of the cutting properties of wheels with a single-layer diamond–galvanic coating
RU2422261C2 (ru) Способ определения количества активных зерен в абразивном композиционном материале
US8091406B1 (en) Gage for measuring mini-strip displacement for determining intensity
CN103926177B (zh) 高速线材钢中氮化钛粒度的快速测定方法
FI58217B (fi) Foerfarande foer bestaemning av egenskaper hos ett metallfoeremaol genom maetning av potentialskillnaden mellan detta foeremaol och ett annat metallfoeremaol samt en pasta foer utfoering av foerfarandet
Handigund et al. Abrasive wear and forces in grinding of silicon carbide

Legal Events

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

Effective date: 20160216

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180924

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200216