RU2603224C1 - Способ определения силы удара зерен о преграду - Google Patents

Способ определения силы удара зерен о преграду Download PDF

Info

Publication number
RU2603224C1
RU2603224C1 RU2015131238/28A RU2015131238A RU2603224C1 RU 2603224 C1 RU2603224 C1 RU 2603224C1 RU 2015131238/28 A RU2015131238/28 A RU 2015131238/28A RU 2015131238 A RU2015131238 A RU 2015131238A RU 2603224 C1 RU2603224 C1 RU 2603224C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grains
barrier
diamond
prints
compressed air
Prior art date
Application number
RU2015131238/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Сосрукович Хапачев
Олег Артемович Молоканов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ)
Priority to RU2015131238/28A priority Critical patent/RU2603224C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603224C1 publication Critical patent/RU2603224C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/08Shock-testing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/30Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying a single impulsive force, e.g. by falling weight

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Polishing Bodies And Polishing Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам определения параметров удара о преграду зерен алмазно-абразивных порошков, имеющих неправильные геометрические формы. Сущность: разгоняют зерна алмазно-абразивных порошков в струе сжатого воздуха, а затем ударяют их о жесткую преграду. Жесткую преграду изготавливают из материала, твердость которого позволяет получить на ней отпечатки, размеры которых дают возможность определить их объемы. Зерна алмазно-абразивных порошков разгоняют до скоростей, создающих недостаточные для их разрушения усилия. Технический результат: возможность создать управляемый процесс классификации зерен по прочности, а следовательно, прогнозировать срок службы алмазно-абразивных инструментов. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам определения параметров удара о преграду зерен алмазно-абразивных порошков, имеющих неправильные геометрические формы.
Известен способ определения усилия внедрения бойка, согласно которому боек, состоящий из наконечника и стержневой части, соударяется в испытательной установке с преградой и регистрируют параметр, по которому рассчитывают усилие внедрения. Известный способ учитывает волновые процессы в бойке, для чего по неподвижно установленному в испытательной установке бойку ударяют преградой путем сообщения последней заданной скорости разгона. В качестве параметра, по которому рассчитывают усилие внедрения, измеряют упругую деформацию поверхности стержневой части бойка, размеры которой (длину и площадь поперечного сечения) выбирают из соотношений, предусматривающих учет физико-механических свойств бойка и подвижной преграды [Способ определения усилия внедрения бойко. - а.с. СССР №1040353, G01L 5/00. Авторы: Г.В. Степанов и А.П. Ващенко.].
К недостаткам известного способа относится сложность его осуществления, что снижает достоверность получаемых результатов. Кроме того, данный способ можно использовать в основном при динамических испытаниях конструкционных материалов и он не пригоден для определения силы удара о преграду зерен алмазно-абразивных порошков, поскольку в способе используется боек, размеры которого позволяют монтировать на нем тензорезисторы. В то же время зерна порошковых материалов имеют геометрически неправильную форму, а также небольшие размеры, что исключает возможность установки на них тензорезисторов.
Известна установка для отбора зерен повышенной прочности, принцип работы которой заключается в следующем. Зерно, летящее с определенной скоростью, определяемой заданным уровнем прочности, однократно ударяется о неподвижную жесткую преграду. При этом зерна, обладающие пониженной прочностью, должны разрушаться. Эти действия должны привести к общему увеличению прочности абразивного материала [Перемыщев В.В. Повышение эффективности работы абразивного инструмента для силового шлифования путем увеличения прочности абразивного материала: диссертация… кандидата технических наук: 05.03.01. - Волжский, 2002. - 138 с.].
В этой работе приводится соотношение для определения силы удара, в которое входят такие параметры, как ударный импульс и время удара.
В свою очередь, чтобы определить ударный импульс и время удара, необходимо знать скорость зерна, с которой оно соударяется с неподвижной жесткой преградой, и коэффициент восстановления для соударяющихся тел после центрального удара (коэффициент восстановления учитывает массу зерен, разрушенных ударом). То есть для определения силы удара зерен о преграду необходимо их разрушать, при этом значения силы удара, разрушившей зерна, которые в исходном состоянии имеют различные прочностные характеристики, остаются неизвестными. Кроме того, отсутствие возможности заранее установить режим обработки, обеспечивающий заданную величину прилагаемой к зерну силы удара, разгоняемому струей сжатого воздуха, приводит к повреждению качественных зерен алмазно-абразивного шлифпорошка, т.е. зерен, имеющих повышенные физико-механические свойства по сравнению с остальными.
Известен также способ определения прочности на удар абразивных зерен. Согласно данному способу, навеску абразивных зерен разрушают ударным воздействием нагрузки, например, разгоняют зерна в струе сжатого воздуха, ударяют их о жесткую преграду, а затем определяют характеристику навески после разрушения зерен, по которой судят о прочности зерен на удар. При этом дополнительно определяют площадь суммарной поверхности зерен навески до и после разрушения и рассчитывают количество энергии, затраченной на разрушение, а в качестве характеристики навески используют отношение количества энергии, затраченной на разрушение, к приращению площади суммарной поверхности зерен после разрушения [Способ определения прочности на удар абразивных зерен. - а.с. СССР №249713, G01n, Розин К.].
Осуществление указанного способа предполагает разрушение навески зерен, имеющих различные прочностные свойства. При этом зерна, имеющие пониженные механические свойства, разрушаются до достижения максимального значения силы удара, обусловленной скоростью соударения с преградой. Это приводит к тому, что остается «неучтенная» сила, которая равна разности между силой, возникающей в момент соударения зерна с преградой и зависящей от его скорости, и прочностью самого зерна. Попытка разрушить определенную навеску порошка приводит к завышению значений прочности зерен при обработке их по известному способу.
Задачей предлагаемого изобретения является определение силы удара о преграду зерен алмазно-абразивных порошков, имеющих неправильную геометрическую форму, что позволяет создать управляемый процесс классификации зерен по прочности, а следовательно, прогнозировать срок службы алмазно-абразивных инструментов.
Технический результат достигается за счет того, что зерна разгоняются в струе сжатого воздуха, на пути которых устанавливают перпендикулярно траектории их движения жесткую преграду из материала, имеющего соответствующую твердость. В результате соударения зерен с преградой на последней образуются достаточные для заполнения пластичным материалом отпечатки, которые в зависимости от скорости зерен и зернистости алмазно-абразивного порошка имеют различную глубину и форму.
Чтобы организовать управляемый процесс выбраковки зерен из партии шлифпорошка, имеющих пониженные физико-механические свойства, необходимо знать прилагаемую к зерну силу удара о преграду. При этом для определения силы удара о преграду зерна следует нагружать силой, которая меньше минимального значения усилия разрушения зерна, полученного предварительно в эксперименте по определению прочности зерен на сжатие.
Для осуществления предлагаемого способа выполняют следующие действия:
1. Предварительно определяют прочность зерен на сжатие, отобранных из подлежащей обработке партии алмазно-абразивных порошков, чтобы установить минимальное значение прочности зерен.
2. Определяют на аналитических весах массу преграды m1, на которой имеются отпечатки, образовавшиеся от соударения зерен с преградой.
3. Заполняют отпечатки заподлицо с рабочей поверхностью преграды пластичным материалом, плотность которого известна.
4. Вторично взвешивают преграду, на которой имеются заполненные пластичным материалом отпечатки, и определяют ее массу m2. Заполненные отпечатки после каждого эксперимента сошлифовывают для получения заново чистой рабочей поверхности преграды.
5. Определяют массу пластичного материала, находящегося в отпечатках:
m=m2-m1.
6. Определяют средний объем отпечатков, который зависит (для данной зернистости) от силы удара зерна о преграду:
Figure 00000001
где ρ - плотность пластичного материала, мг/мм3;
n - число заполненных отпечатков на рабочей поверхности преграды.
7. Строят график зависимости Р-V (фиг. 1),
где Р - различные давления струи сжатого воздуха, МПа;
V - средний объем отпечатков, мм3.
8. Устанавливают ту же преграду на приспособление для определения прочности зерен на сжатие и прикладывают к ним различные по величине силы, недостаточные для их разрушения.
9. Для различных по величине усилий нагрузки зерен повторяют пп. 2…6.
10. Строят график зависимости Р-V (фиг. 2),
где Р - различные по величине усилия нагрузки зерен, Н/зерно;
V - средний объем отпечатков на рабочей поверхности преграды, соответствующий этим усилиям, мм3.
11. Сравнивают два графика (фиг. 1 и фиг. 2) по среднему объему одного отпечатка и определяют искомую силу удара зерен алмазно-абразивных порошков о преграду в зависимости от давления (скорости) струи сжатого воздуха, их геометрических размеров и формы.
Предлагаемый способ был реализован в экспериментах по обработке синтетических поликристаллических кристаллов алмаза марки АРС-4 зернистости 1600/1250. Кристаллы алмаза разгоняли в струе сжатого воздуха, подаваемого в транспортирующую трубку с внутренним диаметром 7,5 мм. При этом давление сжатого воздуха варьировали на входе трубки: 4, 6, 8 и 10 атм (соответственно 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа). Расстояние от сопла транспортирующей трубки до преграды составляло 40 мм, а ее длина - 960 мм. Преграда была изготовлена в виде правильной призмы с рабочей поверхностью 20×30 мм из алюминиевого сплава, твердость которого была 79НВ. Массу преграды определяли на аналитических весах WA-21. В качестве пластичного материала для заполнения отпечатков на рабочей поверхности преграды использовали пластилин, плотность которого была предварительно определена экспериментальным путем (ρ=1,41 мг/мм3).
Число отпечатков на рабочей поверхности преграды было различным (от 20 до 35) в зависимости от давления струи сжатого воздуха (при разгоне зерен) и силы их нагрузки (при использовании приспособления для определения прочности кристаллов на сжатие). При этом, чем было меньше давление сжатого воздуха и сила нагрузки зерен, тем было больше отпечатков на рабочей поверхности преграды, что позволило уменьшить погрешность эксперимента.
Приспособление для определения прочности зерен на сжатие выполнено таким образом, что позволяет перемещать преграду в продольном и поперечном направлениях. Это дает возможность получать на рабочей поверхности преграды необходимое количество отпечатков и исключить возможность их совмещения.
На фиг. 3 и 4 представлены результаты экспериментов - соответственно зависимости среднего объема отпечатков от давления струи сжатого воздуха и усилия нагрузки зерен. Сравнивая средние объемы отпечатков, полученные двумя различными способами, определяют силу удара о преграду зерен, разгоняемых в струе сжатого воздуха. Например, если давление струи сжатого воздуха в эксперименте составило 0,9 МПа (фиг. 3, штриховая линия), то средний объем отпечатков будет равен 4,1×10-2 мм3. Используя это значение, а также график зависимости, представленный на фиг. 4, определяют силу удара, которая при давлении сжатого воздуха 0,9 МПа составила 253 Н.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет определить силу удара о преграду зерен алмазно-абразивных порошков, что дает возможность создания управляемого процесса классификации зерен по прочности. Способ прост в реализации, не требует наличия сложной и дорогой измерительной аппаратуры и может быть использован в технологических процессах изготовления и контроля зерен алмазно-абразивных порошков. Кроме того, способ может быть также использован и в других отраслях промышленности, где возникают задачи по определению параметров взаимодействия тел при ударе.

Claims (4)

1. Способ определения силы удара зерен о преграду, заключающийся в том, что разгоняют зерна алмазно-абразивных порошков в струе сжатого воздуха, а затем ударяют их о жесткую преграду, отличающийся тем, что жесткую преграду изготавливают из материала, твердость которого позволяет получить на ней отпечатки, размеры которых дают возможность определить их объемы, причем зерна алмазно-абразивных порошков разгоняют до скоростей, создающих недостаточные для их разрушения усилия.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют средний объем отпечатков, образовавшихся на рабочей поверхности преграды, и устанавливают зависимость среднего объема отпечатков от различных давлений струи сжатого воздуха.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устанавливают ту же преграду на приспособление для определения прочности зерен на сжатие с прикладыванием к ним различных по величине сил для определения зависимости среднего объема отпечатков от усилий нагрузки зерен.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, сравнивая значения средних объемов отпечатков, определяют искомую силу удара зерен алмазно-абразивных порошков о преграду в зависимости от давления (скорости) струи сжатого воздуха, их геометрических размеров и формы.
RU2015131238/28A 2015-07-27 2015-07-27 Способ определения силы удара зерен о преграду RU2603224C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015131238/28A RU2603224C1 (ru) 2015-07-27 2015-07-27 Способ определения силы удара зерен о преграду

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015131238/28A RU2603224C1 (ru) 2015-07-27 2015-07-27 Способ определения силы удара зерен о преграду

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2603224C1 true RU2603224C1 (ru) 2016-11-27

Family

ID=57774449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015131238/28A RU2603224C1 (ru) 2015-07-27 2015-07-27 Способ определения силы удара зерен о преграду

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2603224C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU249713A1 (ru) * С. К. РоЗин Способ определения прочности на удар абразивных зерен
RU1760856C (ru) * 1990-02-13 1994-09-15 Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза Способ определения прочности на удар гранулированных минеральных удобрений
RU2091747C1 (ru) * 1994-10-12 1997-09-27 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Способ определения скорости пробивания преграды ударником
US5827958A (en) * 1996-01-05 1998-10-27 Primex Technologies, Inc. Passive velocity data system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU249713A1 (ru) * С. К. РоЗин Способ определения прочности на удар абразивных зерен
RU1760856C (ru) * 1990-02-13 1994-09-15 Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза Способ определения прочности на удар гранулированных минеральных удобрений
RU2091747C1 (ru) * 1994-10-12 1997-09-27 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Способ определения скорости пробивания преграды ударником
US5827958A (en) * 1996-01-05 1998-10-27 Primex Technologies, Inc. Passive velocity data system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tavares Breakage of single particles: quasi-static
Li et al. Analysis of impact hammer rebound to estimate rock drillability
CN108037025A (zh) 一种测试材料疲劳强度的多次冲击落锤装置和方法
NL2011001C2 (en) Method of and driver for installing foundation elements in a ground formation.
CN101852705A (zh) 多次冲击下材料动态损伤的评价方法
EP3165897B1 (en) Apparatus for measuring coefficient of restitution and hardness tester
Zellner et al. Influence of shockwave profile on ejecta
EP3165896A1 (en) Device and method for a non-destructive measurement of mechanical properties
RU2603224C1 (ru) Способ определения силы удара зерен о преграду
Kubit et al. Experimental and numerical investigation of impact resistance of riveted and RFSSW stringer-stiffened panels in blunt impact tests
Bławucki et al. The effect of the aluminium alloy surface roughness on the restitution coefficient
Chocron et al. Hypervelocity impact on pumice: scale effects on experiments and simulations
RU2553425C1 (ru) Способ определения прочностных свойств материалов при динамическом нагружении
Petrov et al. Experimental and numerical analysis of the high-speed deformation and erosion damage of the titanium alloy VT-6
Zaytsev et al. Influence of the scale effect in testing the strength of rock samples
JP6340711B2 (ja) 衝撃印加装置及び衝撃印加方法
RU2288458C1 (ru) Способ измерения динамической твердости материалов
JPH0850073A (ja) 応力−歪挙動測定方法および装置
RU2279056C1 (ru) Способ определения динамической микротвердости поверхностного слоя клиновидной детали
KR20100096481A (ko) 탄성 변형 에너지를 이용한 충격파 발생 장치 및 방법
JP4073838B2 (ja) 基礎杭の支持力測定方法
Warnet et al. Falling weight impact testing principles
Tuzcu et al. Coarse particle fracture with the ultrafast load cell
RU2258211C1 (ru) Способ определения динамической твердости материалов
RU50666U1 (ru) Устройство для определения динамической микротвердости поверхностного слоя лезвия режущего инструмента

Legal Events

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

Effective date: 20180728