RU2767363C1 - Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали - Google Patents

Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали Download PDF

Info

Publication number
RU2767363C1
RU2767363C1 RU2021108180A RU2021108180A RU2767363C1 RU 2767363 C1 RU2767363 C1 RU 2767363C1 RU 2021108180 A RU2021108180 A RU 2021108180A RU 2021108180 A RU2021108180 A RU 2021108180A RU 2767363 C1 RU2767363 C1 RU 2767363C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
saw
cutting
angle
tooth
diameter
Prior art date
Application number
RU2021108180A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Моисеевич Гуревич
Александр Иванович Банников
Алексей Александрович Банников
Ольга Александровна Макарова
Сергей Петрович Писарев
Дмитрий Владимирович Проничев
Ольга Олеговна Березкова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2021108180A priority Critical patent/RU2767363C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767363C1 publication Critical patent/RU2767363C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D45/00Sawing machines or sawing devices with circular saw blades or with friction saw discs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D45/00Sawing machines or sawing devices with circular saw blades or with friction saw discs
    • B23D45/12Sawing machines or sawing devices with circular saw blades or with friction saw discs with a circular saw blade for cutting tubes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sawing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии термофрикционной резки дисковой пилой нагретого до температуры 1150-1250°С трубопроката из низкоуглеродистых сталей и может быть использовано, например, в трубопрокатном производстве. Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого до температуры 1150-1250°С трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали включает разделение нагретой стальной трубы дисковой пилой для термофрикционной резки из низколегированной стали, содержащей цельнометаллический корпус с расположенными по контуру клиновидными режущими зубьями, каждый из которых содержит передний отрицательный угол, равный -35°, угол между боковыми поверхностями зуба, равный 70°, положительный задний угол α, а также боковой угол скоса зуба пилы ϕ. Осуществляют процесс термофрикционной резки нагретого трубопроката из низкоуглеродистой стали диаметром 40 мм дисковой пилой с углами заточки каждого её зуба α и ϕ, равными 12 и 14° соответственно, для больших диаметров разрезаемых стальных труб из предлагаемого диапазона задний угол определяют по формуле α=αо-k⋅ΔD, а боковой угол скоса зуба пилы ϕ - по формуле ϕ=ϕо-k⋅ΔD, где αо=12°, ϕо=14°, коэффициент k=0,025 град./мм, ΔD - увеличение диаметра разрезаемой трубы в мм по сравнению с диаметром, равным 40 мм, при этом обеспечивают подачу пилы, равную 7-16 мкм/зуб, и скорость её подачи в пределах 0,07-0,14 м/с. Технический результат заключается в повышении качества поверхности торцов заготовок после резки и повышении долговечности дисковых пил. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологии термофрикционной резки дисковой пилой нагретого до температуры 1150-1250°С трубопроката из низкоуглеродистых сталей и может быть использовано, например, в трубопрокатном производстве.
Известен способ термофрикционного резания металлических заготовок с использованием дискового инструмента, закреплённого на вращающемся шпинделе, при котором с целью снижения скорости изнашивания рабочей поверхности режущего диска предложено создавать и поддерживать устойчивую прослойку жидкой фазы металла в контактной зоне инструмента с обрабатываемой заготовкой, которая позволяет производить обработку при рабочей температуре поверхностей инструмента, не нагревая глубинные слои обрабатываемого материала. В результате замены внешнего трения при непосредственном контакте тел внутренним трением разделяющего их слоя жидкости уменьшается сопротивление трения и скорость изнашивания поверхности режущего диска.
К недостаткам данного способа следует отнести значительную волнистость обработанной поверхности, появление на ней наплывов, высота которых достигает 3 мм, а также невозможность применения данного способа для поперечной резки нагретого трубопроката (Кравченко О.С. Деформационные и тепловые явления в зоне термофрикционного резания металла / О.С. Кравченко, Н.И. Покинтелица // Вестник ПНИПУ «Машиностроение, материаловедение» - Пермь, 2016. - Том 18, № 1. - С. 7-20. DOI: 10.15593/2224-9877/2016.1.01).
Известен способ фрикционной резки труб дисковыми пилами при котором с целью повышения стабильности процесса резания, снижения интенсивности изнашивания режущих кромок пилы и увеличения стойкости инструмента предложено изменить геометрию зубьев пилы таким образом, чтобы в процессе обработки максимально уменьшить участок контакта задней поверхности зуба пилы с обрабатываемой заготовкой. С учетом характера изнашивания зубьев рекомендована величина их заднего угла α=20-30 градусов. Заточку пилы рекомендовано производить эльборовым кругом, обеспечивающим более высокую остроту режущей кромки (радиус округления режущей кромки для данных условий резания не должен превышать 15 мкм). На передней поверхности зуба предложено выполнять канавку под углом γ = - 10 градусов, шириной, не превышающей половины высоты зуба. Такая форма зуба по мнению авторов позволяет уменьшить силы резания, сохранив жесткость основания зуба. Кроме того, предложенные в этом способе изменения геометрии лезвия снижают вероятность возникновения усталостных трещин на полотне пилы (Михайлов С.В. Повышение эффективности фрикционной отрезки труб дисковыми пилами с видоизмененным профилем зуба / С.В. Михайлов, А. А. Медянцев // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - Самара, 2012. - Том 14, №1(2). - С. 396-398).
К недостаткам данного способа следует отнести слишком большую величину заднего угла зубьев пилы α = 20-30 градусам, что может приводить к чрезмерно высокому разогреву зубьев пилы в процессе фрикционной резки нагретых труб, а это, в свою очередь, приведёт к снижению её долговечности. Кроме того, предложение на передней поверхности зуба выполнять канавку под углом γ = -10 градусам, шириной, не превышающей половины высоты зуба при резке нагретых до высоких температур трубных заготовок, может приводить к чрезмерному налипанию на переднюю поверхность зубьев пилы высокопластичного металла разрезаемой заготовки, что неизбежно снизит качество поверхности реза. Всё это делает невозможным применение этого способа для резки трубных заготовок, нагретых до температур 1150-1250°С.
Наиболее близким по техническому уровню и достигаемому результату является способ термофрикционной резки нагретого трубопроката, при котором разделение нагретой стальной трубы производят дисковой пилой для термофрикционной резки из низколегированной стали, содержащей цельнометаллический корпус с расположенными по контуру режущими зубьями, каждый из которых содержит передний отрицательный угол, равный -35 градусам, угол между боковыми поверхностями зуба, равный 70 градусам, положительный задний угол, а также боковой угол скоса зубьев пилы (угол в плане), способствующий снижению размеров заусенца, остающегося на торце разрезаемой заготовки после её порезки. Такой заусенец может приводить при резке труб малого диаметра даже к полному закрытию их внутреннего отверстия, что значительно усложняет технологический процесс получения труб высокого качества. Кроме того, в этом способе установлено, что зубья пилы с предложенной в нём новой геометрией, по сравнению с известными пилами нагреваются значительно меньше, что способствует повышению долговечности режущего инструмента. Температура трубопроката при резке данным способом может достигать 1150-1250°С (Банников А.И. «Совершенствование процесса резания горячего металлопроката дисковыми пилами на основе управления теплофизическими явлениями в контактной зоне», автореферат диссертации, на соискание ученой степени доктора технических наук, Волгоград, Волгоградский государственный технический университет, 2018, с. 17-21, рис. 19 б- прототип).
К недостаткам данного способа термофрикционной резки нагретого стального трубопроката является недостаточная его эффективность в крупносерийном производстве (неоптимальные размеры заусенцев на торцах заготовок, недостаточная долговечность инструмента при переходе с резки заготовок одного диаметра на другой).
В связи с этим важнейшей задачей является создание нового способа резки дисковой пилой нагретых до температур 1150-1250°С трубных заготовок диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали, обеспечивающего оптимизацию режимов резки с повышением долговечности режущего инструмента.
Техническим результатом заявленного способа является более высокое, в сравнении с прототипом, качество поверхности торцов заготовок после резки (за счет отсутствия на них дефектов в виде заусенцев недопустимых размеров), а также повышение долговечности дисковых пил при переходе от одного диаметра разрезаемой заготовки к другому за счёт применения пил со строго определёнными (оптимальными) углами заточки в сочетании с технологическими режимами подачи пилы и скорости подачи.
Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе термофрикционной резки дисковой пилой нагретого до температуры 1150-1250°С трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали, включающем разделение нагретой стальной трубы дисковой пилой для термофрикционной резки из низколегированной стали, содержащей цельнометаллический корпус с расположенными по контуру клиновидными режущими зубьями, каждый из которых содержит передний отрицательный угол, равный -35 град., угол между боковыми поверхностями зуба, равный 70 град., положительный задний угол α, а также боковой угол скоса зуба пилы ϕ, при этом осуществляют процесс термофрикционной резки нагретого трубопроката из низкоуглеродистой стали диаметром 40 мм дисковой пилой с углами заточки каждого её зуба α и ϕ, равными 12 и 14 град., соответственно, для больших диаметров разрезаемых стальных труб из предлагаемого диапазона задний угол определяют по формуле: α=αо-k⋅ΔD, а боковой угол скоса зуба пилы ϕ - по формуле: ϕ=ϕо-k⋅ΔD, где αо=12 град., ϕо=14 градусам, коэффициент k=0,025 град./мм, ΔD - увеличение диаметра разрезаемой трубы в мм по сравнению с диаметром, равным 40 мм, при этом обеспечивают подачу пилы, равную 7-16 мкм/зуб и скорость её подачи в пределах 0,07-0,14 м/с.
Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого до температуры 1150-1250°С трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали характеризуется тем, что осуществляют резку трубопроката из низкоуглеродистой стали 08, 10 или 20.
Новый способ имеет существенные отличия по сравнению с прототипом как по используемым материалам, конструктивным особенностям режущего инструмента, так и по совокупности технологических приёмов и режимов, осуществляемых при реализации предлагаемого способа.
Так предложено осуществлять процесс термофрикционной резки нагретого трубопроката из низкоуглеродистой стали диаметром 40 мм дисковой пилой с углами заточки каждого её зуба α и ϕ, равными 12 и 14 градусам, соответственно, для больших диаметров разрезаемых стальных труб из предлагаемого диапазона задний угол определяют по формуле: α=αо-k⋅ΔD, а боковой угол скоса зуба пилы ϕ - по формуле: ϕ=ϕо-kΔD, где αо=12 градусам, ϕо=14 градусам, коэффициент k=0,025 градусов/мм, ΔD - увеличение диаметра разрезаемой трубы в мм по сравнению с диаметром, равным 40 мм, что обеспечивает, в сочетании с предлагаемыми величинами подачи пилы и скорости подачи, минимальные силовые усилия на зубья пилы в процессе резания, недопущение перегрева режущих кромок её зубьев в процессе резания, а это, в свою очередь, способствует повышению её долговечности. При использовании в процессе резки нагретого трубопроката пил с углами заточки, выходящими за предлагаемые пределы, снижается качество получаемой продукции, а также долговечность режущего инструмента.
Предложено процесс резки нагретых заготовок вести с использованием подачи пилы, равной 7-16 мкм/зуб и скорости подачи 0,07-0,14 м/с, что, в сочетании с предлагаемыми величинами углов заточки пилы, обеспечивает необходимую высокую производительность процесса резания нагретого стального трубопроката с обеспечением при этом необходимого качества поверхности торцов у разрезанных труб, а также способствует повышению долговечности режущего инструмента.
При подаче пилы ниже нижнего предлагаемого предела может происходить нарушение стабильности процесса резания, что может приводить к снижению качества поверхности реза и снижению долговечности зубьев пилы. Подача пилы выше верхнего предлагаемого предела является избыточной, поскольку при этом возникают чрезмерно высокие нагрузки на зубья пилы, что также способствует снижению её долговечности.
При скорости подачи пилы менее 0,07 м/с производительность процесса резания оказывается недостаточной, а при скорости подачи более 0,14 м/с при предложенных углах заточки пил может происходить снижение долговечности режущего инструмента из-за чрезмерного разогрева зубьев пилы и снижение качества поверхности реза.
Предложено при реализации способа использовать трубопрокат из низкоуглеродистой стали 08, 10 или 20, поскольку такие стали весьма успешно используются при производстве труб и других изделий.
На фиг. 1 показана часть пилы (вид сбоку), где t - шаг зубьев пилы, γ - передний отрицательный угол зуба пилы, β - угол между боковыми поверхностями зуба пилы, α - задний угол. На фиг. 2 показано сечение А-А на фиг. 1, где b - толщина пилы, ϕ - боковой угол скоса зуба пилы (угол в плане).
Предлагаемый способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого стального трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали осуществляется в следующей последовательности. Разрезаемую заготовку в виде горячекатаной трубы диаметром 40-120 мм, нагретую до температуры 1150-1250°С, подают, например, на рольгангах в зону резки роторной пилой. Для резки используют дисковую пилу из низколегированной стали, предназначенную для термофрикционной резки, содержащую цельнометаллический корпус с расположенными по контуру режущими зубьями, каждый из которых содержит передний отрицательный угол γ, равный -35 градусам, угол между боковыми поверхностями зуба β, равный 70 градусам, положительный задний угол α, а также боковой угол скоса зубьев пилы (угол в плане) ϕ. Процесс термофрикционной резки дисковой пилой нагретого стального трубопроката из низкоуглеродистой стали диаметром 40 мм осуществляют дисковой пилой с углами заточки каждого её зуба α и ϕ, равными 12 и 14 градусам, соответственно, для больших диаметров разрезаемых стальных труб из предлагаемого диапазона задний угол определяют по формуле: α=αо-kΔD, а боковой угол скоса зуба пилы ϕ - по формуле: ϕ=ϕо-k⋅ΔD, где αо=12 градусам, ϕо=14 градусам, коэффициент k=0,025 градусов/мм, ΔD - увеличение диаметра разрезаемой трубы в мм по сравнению с диаметром, равным 40 мм, при этом обеспечивают подачу пилы, равную 7-16 мкм/зуб и скорость её подачи в пределах 0,07-0,14 м/с.
При расчётах по предлагаемым формулам величин углов α и ϕ дисковых пил, предназначенных для резки нагретого стального трубопроката из низкоуглеродистой стали диаметром более 40 мм, полученные значения этих углов необходимо округлять до десятых долей градуса.
В качестве материала для резки нагретых до температуры 1150-1250°С заготовок из низкоуглеродистой стали, используют трубопрокат из низкоуглеродистой стали 08, 10 или 20.
Для недопущения перегрева зубьев пилы в процессе резки на пилу подают охлаждающую жидкость, например, воду.
В результате резки получают заготовки с более высоким, в сравнении с прототипом, качеством поверхности торцов, с повышенной стойкостью к износу зубьев дисковой пилы (не менее, чем в 1,4 раза), что позволяет использовать предлагаемый способ в крупносерийном производстве стальных труб из низкоуглеродистых сталей диаметром от 40 до 120 мм.
Основные технологические режимы резки, составы разрезаемых материалов по предлагаемым примерам и примеру по прототипу, приведены в таблице, при этом величина диаметра пилы приведена с округлением до десятых долей миллиметра.
Таблица
Способ резки заготовок Примеры по предлагаемому способу Пример по прототипу
1 2 3 4
Материал разрезаемой трубы,
её наружный диаметр (Dз),
температура перед резкой (Тз)
Низкоуглеродистая сталь 08,
Dз=40 мм,
Тз=1150°С
Низкоуглеродистая сталь 10,
Dз=80 мм,
Тз=1200°С
Низкоуглеродистая сталь 20,
Dз=120 мм,
Тз=1250°С
Низкоуглеродистая сталь 20,
Dз=42-114 мм,
Тз=1150-1250°С
Материал пилы,
её диаметр (Dп),
число зубьев (Zп), шаг зубьев(t),
высота зубьев (h), толщина (b)
Низколегированная сталь 50ХГФА,
Dп=950,6 мм,
Zп=181,
t = 16,5 мм,
h = 9 мм,
b = 9 мм
Низколегированная сталь 50ХГФА,
t = 16,5 мм,
h = 9 мм,
b = 9 мм
Углы заточки пилы, град. Передний угол γ -35 -35 -35 -35
Угол между боковыми поверхностями зуба β 70 70 70 70
Задний угол α 12 11 10 12
Боковой угол скоса зубьев пилы ϕ 14 13 12 12
Скорость подачи пилы (Vпод), м/с 0,014 0,06 0,07 -
Величина подачи пилы (Sn), мкм/зуб 16 11,5 7 -
Характеристика поверхности торцов заготовок после резки и стойкости пилы к износу На поверхности торцов труб отсутствуют заусенцы и другие дефекты недопустимых размеров. Стойкость зубьев дисковой пилы к износу в сравнении с прототипом повысилась не менее, чем в 1,4 раза На поверхности торцов присутствуют заусенцы и другие дефекты недопустимых размеров, что, в отдельных случаях, может приводить к браку получаемой из них продукции, в виде труб. В сравнении с предлагаемым способом стойкость к износу зубьев данной дисковой пилы не менее, чем в 1,4 раза ниже
Сущность способа поясняется примерами.
Пример 1.
Разрезаемая заготовка изготовлена из низкоуглеродистой стали 08. Её наружный диаметр Dз=40 мм, температура нагрева Тз=1150°С. Для резки используют цельнометаллическую дисковую пилу из низколегированной стали 50ХГФА диаметром Dп=950,6 мм, число её зубьев Zп=181, толщина b = 9 мм, с шагом зубьев t = 16,5 мм и их высотой h = 9 мм. Передний угол пилы γ = -35 градусам, угол между боковыми поверхностями каждого зуба β=70 градусам, задний угол пилы α=12 градусам, боковой угол скоса зубьев пилы ϕ=14 градусам. Процесс ведут при скорости подачи пилы Vпод=0,14 м/с с обеспечением подачи пилы Sn=16 мкм/зуб.
Пример 2.
То же, что в примере 1, но внесены следующие изменения.
Разрезаемая заготовка изготовлена из низкоуглеродистой стали 10. Её наружный диаметр Dз=80 мм, увеличение диаметра разрезаемой трубы по сравнению с диаметром, равным 40 мм ΔD=40 мм, температура нагрева Тз=1200°С. Для резки используют дисковую пилу с углом α, рассчитанным по формуле: α=αо-k⋅ΔD, а боковой угол скоса зубьев пилы ϕ - по формуле: ϕ=ϕо-kΔD, где, в соответствии с формулой изобретения, αо=12 градусам, ϕо=14 градусам, коэффициент k=0,025 градусов/мм, поэтому α=12-0,02540=11 градусам, а угол ϕ=14-0,02540=13 градусам. Процесс ведут при скорости подачи пилы Vпод=0,1 м/с с обеспечением подачи пилы Sn=11,5 мкм/зуб.
Пример 3.
То же, что в примере 1, но внесены следующие изменения.
Разрезаемая заготовка изготовлена из низкоуглеродистой стали 20. Её наружный диаметр Dз=120 мм, увеличение диаметра разрезаемой трубы по сравнению с диаметром, равным 40 мм ΔD=80 мм, температура нагрева Тз=1250°С. Для резки используют дисковую пилу с углом α, рассчитанным также, как в примере 2 по формуле: α=αо-k⋅ΔD, а боковой угол скоса зубьев пилы ϕ - по формуле: ϕ=ϕо-k⋅ΔD, где, αо=12 градусам, ϕо=14 градусам, коэффициент k=0,025 градусов/мм, поэтому α=12-0,025⋅80=10 градусам, а угол ϕ=14-0,025⋅80=12 градусам. Процесс ведут при скорости подачи пилы
Vпод=0,07 м/с с обеспечением подачи пилы Sn=7 мкм/зуб.
Таким образом, способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали, включающий разделение нагретой стальной трубы дисковой пилой для термофрикционной резки из низколегированной стали, содержащей цельнометаллический корпус с расположенными по контуру клиновидными режущими зубьями, каждый из которых содержит передний отрицательный угол, равный -35 градусам, угол между боковыми поверхностями зуба, равный 70 градусам, положительный задний угол α, а также боковой угол скоса зуба пилы ϕ, осуществление процесса термофрикционной резки нагретого трубопроката из низкоуглеродистой стали диаметром 40 мм дисковой пилой с углами заточки каждого её зуба α и ϕ, равными 12 и 14 градусам, соответственно, с определением для больших диаметров разрезаемых стальных труб из предлагаемого диапазона заднего угла по формуле: α=αо-k⋅ΔD, а бокового угла скоса зуба пилы ϕ - по формуле: ϕ=ϕо-k⋅ΔD, где αо=12 градусам, ϕо=14 градусам, коэффициент k=0,025 градусов/мм, ΔD - увеличение диаметра разрезаемой трубы в мм по сравнению с диаметром, равным 40 мм, с обеспечением подачи пилы, равной 7-16 мкм/зуб, и скорости её подачи в пределах 0,07-0,14 м/с, обеспечивает более высокое, в сравнении с прототипом, качество поверхности торцов заготовок после резки, а также повышение долговечности дисковых пил (не менее, чем в 1,4 раза) при переходе от одного диаметра разрезаемой трубной заготовки к другому.

Claims (2)

1. Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого до температуры 1150-1250°С трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали, включающий разделение нагретой стальной трубы дисковой пилой для термофрикционной резки из низколегированной стали, содержащей цельнометаллический корпус с расположенными по контуру клиновидными режущими зубьями, каждый из которых содержит передний отрицательный угол, равный -35°, угол между боковыми поверхностями зуба, равный 70°, положительный задний угол α, а также боковой угол скоса зуба пилы ϕ, отличающийся тем, что осуществляют процесс термофрикционной резки нагретого трубопроката из низкоуглеродистой стали диаметром 40 мм дисковой пилой с углами заточки каждого её зуба α и ϕ, равными 12 и 14° соответственно, для больших диаметров разрезаемых стальных труб из предлагаемого диапазона задний угол определяют по формуле α=αо-k⋅ΔD, а боковой угол скоса зуба пилы ϕ - по формуле ϕ=ϕо-k⋅ΔD, где αо=12°, ϕо=14°, коэффициент k=0,025 град./мм, ΔD - увеличение диаметра разрезаемой трубы в мм по сравнению с диаметром, равным 40 мм, при этом обеспечивают подачу пилы, равную 7-16 мкм/зуб и скорость её подачи в пределах 0,07-0,14 м/с.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществляют резку трубопроката из низкоуглеродистой стали 08, 10 или 20.
RU2021108180A 2021-03-26 2021-03-26 Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали RU2767363C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108180A RU2767363C1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021108180A RU2767363C1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767363C1 true RU2767363C1 (ru) 2022-03-17

Family

ID=80737009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021108180A RU2767363C1 (ru) 2021-03-26 2021-03-26 Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767363C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4554851A (en) * 1983-08-03 1985-11-26 Elhaus Friedrich W Apparatus for severing extruded light sectional members
RU2043183C1 (ru) * 1993-04-20 1995-09-10 Акционерное общество закрытого типа фирма "Солид" Способ резки металла
RU134470U1 (ru) * 2013-07-16 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Костромской государственный технологический университет" Фрикционная дисковая зубчатая пила
RU2550065C2 (ru) * 2013-08-27 2015-05-10 Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения" Способ резки непрерывно движущихся сварных прямошовных труб на мерные длины и летучая зубчатая дисковая пила для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4554851A (en) * 1983-08-03 1985-11-26 Elhaus Friedrich W Apparatus for severing extruded light sectional members
RU2043183C1 (ru) * 1993-04-20 1995-09-10 Акционерное общество закрытого типа фирма "Солид" Способ резки металла
RU134470U1 (ru) * 2013-07-16 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Костромской государственный технологический университет" Фрикционная дисковая зубчатая пила
RU2550065C2 (ru) * 2013-08-27 2015-05-10 Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения" Способ резки непрерывно движущихся сварных прямошовных труб на мерные длины и летучая зубчатая дисковая пила для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102211830B1 (ko) 멀티 블레이드 볼 엔드밀
Wojciechowski et al. The evaluation of surface integrity during machining of Inconel 718 with various laser assistance strategies
CN105665806B (zh) 一种pcd铣刀及其加工方法
RU2767363C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали
RU2767360C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низколегированной стали
RU2767366C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 120-200 мм из низкоуглеродистой стали
RU2767368C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 120-200 мм из низкоуглеродистой стали
RU2767362C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 120-200 мм из низколегированной стали
RU2767354C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 120-200 мм из аустенитной хромоникелевой стали
RU2767341C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из аустенитной хромоникелевой стали
RU2765008C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 120-200 мм из низколегированной стали
RU2767358C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 120-200 мм из аустенитной хромоникелевой стали
RU2750061C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низкоуглеродистой стали
RU2749964C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из низколегированной стали
RU2750071C1 (ru) Способ термофрикционной резки дисковой пилой нагретого трубопроката диаметром 40-120 мм из аустенитной хромоникелевой стали
CN108176959B (zh) 一种碎边剪刀座的加工方法
CA2864626C (en) Method for producing cutting blades
CN110039378B (zh) 一种齿廓磨削温度均一化宏观结构成形砂轮参数设计方法
Nicolodi et al. Effect of wear progression in an'S'-type mixed ceramic tool on machining forces and surface roughness in the turning of hardened AISI 4140 steel
KR102470286B1 (ko) 경면 가공 방법 및 경면 가공 공구
GB2559599A (en) Improvement to saw blades
JP2002137118A (ja) 超硬ブローチ
RU2749967C1 (ru) Способ резки дисковой пилой нагретых заготовок диаметром 300-410 мм из аустенитной хромоникелевой стали
Finn Machining of aluminum alloys
RU2750062C1 (ru) Способ резки дисковой пилой нагретых заготовок диаметром 200-400 мм из низкоуглеродистой стали