Особенности финишной обработки деталей гидроцилиндров из титановых сплавов

Особенность применения наружного выглаживания гидростатическим инструментом и внутреннего хонингования, позволяющие получить низкие шероховатости поверхности. Характеристика использования данных технологий при производстве титановых гидроцилиндров.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 10.03.2018
Размер файла 14,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Особенности финишной обработки деталей гидроцилиндров из титановых сплавов

Макаров В.Ф.

Шелякина Г.Г.

На пути повышения боевого могущества современных колесных самоходных артиллерийских систем разработчики столкнулись с проблемой, которая всегда остро стояла перед создателями авиационной и ракетно-космической техники, а именно - ограничения массы «полезного груза». В случае с колесной артиллерийской системой - это боевое отделение и опорный контур, воспринимающий динамические нагрузки выстрела [Сытин Л.Е.].

Решение задачи по снижению массы технической системы пришло также из авиационной и ракетно-космической отрасли - применение сплавов на основе титана. В настоящее время решается проблема получения наружных и внутренних поверхностей титановых деталей гидроцилиндров типа «шток», «гильза» с низкой шероховатостью (Ra ? 0,2 мкм). Высокое качество поверхности и низкая шероховатость обусловлены тем, что вышеуказанные детали работают в составе гидроцилиндра.

Анализ технической литературы показал, что обработка деталей гидроцилиндров из титановых сплавов с научной и практической стороны недостаточно изучена [Головань А.Я.]. Отсутствуют научные и практические рекомендации по хонингованию гидроцилиндров из титановых сплавов.

С целью обеспечения шероховатости Ra ? 0,2 мкм на наружной поверхности «штока» были проведены работы по освоению финишной технологии обработки гидростатическим инструментом для накатывания (выглаживателя) фирмы Ecoroll.

Исходные данные:

Обрабатываемый материал - титановый сплав ВТ6.

Габариты детали - Ш100 мм, L=1157 мм.

Оборудование - станок токарно-винторезный 1М63БФ101.

Инструмент - гидростатический инструмент для накатывания HG13 фирмы Ecoroll; гидравлическая установка HGP6.5 фирмы Ecoroll.

Режимы обкатывания:

Скорость обкатывания, м/мин - V=50,24.

Число оборотов детали, об/мин - n=160.

Подача на оборот, мм/об - S=0,3.

Давление при обкатывании, bar - P=150.

СОЖ - Sitala DY2426 фирмы Shell.

В виду того, что титан не поддается шлифованию, деталь была обточена на универсальном токарно-винторезном станке мод. 16К20 с шероховатостью поверхности Ra 2,5-3 микрометра на размер Ш100+0,02-0,07. В дальнейшем, деталь была отполирована до Ra = 0,4…0,5 мкм.

После первого прохода обкатывания шероховатость поверхности составила Ra = 0,15…0,2мкм. При повторном обкатывании шероховатость поверхности составила Ra = 0,13…0,18мкм. После обкатывания 5 деталей накатной рабочий шарик имел следы налета обрабатываемого материала и перестал вращаться. Наконечник с шариком был демонтирован и установлен новый.

В технической литературе указано, что можно выглаживать детали из всех пластичных металлов и сплавов практически любой твердости, исключая сплавы на основе титана. При выглаживании титановых сплавов может происходить налипание обрабатываемого материала на рабочую поверхность инструмента (имело место в ходе опытных работ), что приводит к задирам и другим дефектам обработки [1. Я.И. Барац]. Опытные работы показали, что при нормированной замене наконечников процесс выглаживания применим и для обработки титановых сплавов, при этом удается достичь высоких результатов по качеству поверхности. Повышение микротвердости выглаженной поверхности, ее микрорельеф, а также образование в поверхностном слое благоприятных внутренних напряжений приводят к повышению износостойкости по сравнению с другими методами обработки аналогичной поверхности [1. Я.И. Барац]. Кроме того, необходимо провести работу по применению антиадгезионных покрытий наконечников и специальной смазки.

С целью обеспечения шероховатости Ra ? 0,2 мкм на внутренней поверхности «гильзы» были проведены работы по освоению финишной технологии хонингования. Особенность процесса хонингования заключается в незначительном съеме припуска, но с обеспечением высокой точности и качества поверхности: отклонение от круглости менее 1 мкм, волнистость менее 0,5 мкм, отклонение от цилиндричности и прямолинейности образующей менее 2-5 мкм, шероховатость поверхности Ra=0,02…0,16 мкм. [3, Макаров В.Ф.]

Исходные данные:

Обрабатываемый материал - титан ВТ6.

Габариты детали - Ш199,55… Ш199,65 мм, L=1030 мм.

Чистовой диаметр - Ш200Н7(+0,072)

Оборудование - станок ф.Sunnen HTS-124-100-02 c ЧПУ.

Инструмент - головка хонинговальная регулируемая, специальная.

- хонинговальные бруски, полимерная связка на оксиде алюминия 3/8x3/8x6” AW120J6V3SP;

- хонинговальные бруски, карбид кремния 3/8x3/8x8” С400JVSN;

- хонинговальные бруски, карбид кремния 3/8x3/8x8” С500JVSN.

Процесс состоял из трех циклов:

Цикл №1:

Предварительное хонингование осуществлялось брусками AW120J6V3SP.

Процесс хонингования сопровождался нагревом детали до 60є…70є С и высокочастотными звуковыми вибрациями. Съем металла в среднем составил 0,07 мм за 5 минут работы. Размер канала после хонингования - Ш200,04…06 мм. Достигнутая шероховатость поверхности - Ra 0,75. После хонингования труба была оставлена остывать на ночь.

Цикл №2:

Получистовое хонингование осуществлялось брусками С400JVSN и производилось на следующий день после предварительного хонингования. После того, как температура детали стала соответствовать температуре окружающей среды, размер канала составил Ш199,99…200,01 мм (температурная усадка составила 0,05 мм).

Размер канала после получистового хонингования - Ш200,03…05 мм. Достигнутая шероховатость - Ra 0,3.

Цикл №3: выглаживание хонингование титановый гидроцилиндр

Чистовое хонингование осуществлялось брусками С500JVSN.

Размер канала после хонингования составил - Ш200,05…07 мм. Достигнутая шероховатость составила Ra= 0,18…0,2 мкм

Таким образом, рассмотренные выше методы финишной обработки деталей из титановых сплавов обеспечивают получение поверхности с низкой шероховатостью (Ra 0,2 мкм), что позволяет успешно применять данные технологии для изготовления титановых гидроцилиндров, имеющих гораздо меньшую массу в сравнении со стальными аналогами.

Литература

1. Абразивная и алмазная обработка материалов. Справочник. Под ред. д-ра техн. наук проф. А.Н. Резникова. М., «Машиностроение», 1977.- 391с.

2. А.Я. Головань, Э.Г. Грановский, В.Н. Машков. Алмазное точение и выглаживание. М., «Машиностроение», 1976. стр. 30

3. Выбор абразивных инструментов и режимов резания для высокоэффективного шлифования заготовок / Макаров В.Ф.; учеб. пособие, Пермь; изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2011.- 231с.

4. Самое современное оружие и боевая техника / авт.- сост. Л.Е. Сытин - М.: Астрель; СПб.: С17 Полигон, 2011.

Аннотация

В статье рассмотрены результаты использования двух методов финишной обработки деталей из титановых сплавов: наружное выглаживание гидростатическим инструментом и внутреннее хонингование, позволяющие получить низкие шероховатости поверхности (порядка Ra Ј 0,2 мкм). Данные технологии могут быть использованы при производстве титановых гидроцилиндров.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Титановые сплавы - материалы, плохо поддающиеся обработке резанием. Общие сведения о существующих титановых сплавах. Уровни механических свойств. Выбор инструментальных материалов для токарной обработки титановых сплавов. Нанесение износостойких покрытий.

    автореферат [1,3 M], добавлен 27.06.2013

  • Обоснование применения новых полуфабрикатов из титановых сплавов, как наиболее перспективных конструкционных материалов в области стационарной атомной энергетики. Опыт применения титана и его сплавов для конденсаторов отечественных и зарубежных АЭС.

    дипломная работа [11,7 M], добавлен 08.01.2011

  • Физические особенности лазерной сварки титановых сплавов. Моделирование процесса воздействия лазерного излучения на металл. Исследование влияния энергетических и временных характеристик и импульсного лазерного излучения на плавление титановых сплавов.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 11.01.2014

  • Роль теплоотвода из зоны резания на температуру резания. Обработка титановых сплавов лезвийным и абразивным инструментом. Определение главных действительных углов и периода стойкости токарного резца. Рациональный режим резания при точении и сверлении.

    контрольная работа [1,9 M], добавлен 08.02.2011

  • Процесс получения деталей. Дуговое капельное дозированное нанесение на листовые заготовки. Пластическое деформирование наплавленного металла из титановых сплавов. Способы получения ошипованных листовых деталей. Процесс формообразования выступа штамповкой.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 05.06.2011

  • Изучение химико-термической обработки металлов и сплавов. Характеристика возможностей методов отделочно-упрочняющей обработки для повышения износостойкости поверхностей. Описание фосфорирования, наплавки легированного металла и алмазного выглаживания.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 01.12.2013

  • Рассмотрение основных факторов, влияющих на технологические свойства титана и его сплавов. Определение свойств титановых сплавов. Оценка свойств материала для добычи нефти и газа на шельфе. Изучение практики использования в нефтегазовой промышленности.

    реферат [146,1 K], добавлен 02.04.2018

  • Содержание титана в земной коре. Состав титановых концентратов, полученных из титановых руд, находящихся на территории Казахстана. Современная технология получения титанового шлака и металлического титана. Особенности очистки четырёххлористого титана.

    реферат [4,8 M], добавлен 11.03.2015

  • Общая характеристика ОАО "Гродно Азот". Основные типы гидроцилиндров, применяемых в машиностроении. Конструкция гидроцилиндров одностороннего действия. Принцип работы электронасоса. Козловые краны и погрузчики. Характеристика производства капролактама.

    отчет по практике [1,9 M], добавлен 18.09.2012

  • Изучение методов измерения шероховатости поверхности. Анализ преимуществ и недостатков метода светового сечения и теневой проекции профиля. Оценка влияния шероховатости, волнистости и отклонений формы поверхностей деталей на их функциональные свойства.

    курсовая работа [426,6 K], добавлен 03.10.2015

  • Общая характеристика и механические свойства титана как металла. Оценка главных преимуществ и недостатков титановых сплавов, сферы их практического применения и значение в кораблестроении. Батискаф "Алвин": история проектирования и построения, проблемы.

    реферат [161,2 K], добавлен 19.05.2015

  • Содержание основных этапов обработки поверхности детали. Особенности круглошлифовальной и внутришлифовальной операций, выбор оборудования. Проектирование операций хонингования и суперфиниширования. Технологическое нормирование операций процесса.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 30.06.2012

  • Химический состав, механические, физические и технологические свойства сплава ВТ20 и его свариваемость. Виды сварки титановых сплавов и их характеристика. Ручная аргонодуговая сварка плавящимся и неплавящемся электродом. Сварка в контролируемой атмосфере.

    курсовая работа [974,3 K], добавлен 29.11.2011

  • Характеристика и механические свойства титана. Исследование влияния вспомогательных компонентов на свойства титанового сплава. Технологические аспекты плавки, определение типа плавильного агрегата. Термическая обработка: отжиг, закалка, старение.

    реферат [1,6 M], добавлен 17.01.2014

  • Основные трудности сварки титановых сплавов. Выбор и обоснование разделки кромок. Специальные технические мероприятия для удаления горячих трещин и пористости в швах. Сущность электронно-лучевой сварки. Особенности автоматической сварки в защитных газах.

    курсовая работа [717,1 K], добавлен 02.12.2013

  • Влияние точности геометрических параметров на взаимосвязь изделий в строительстве. Понятие шероховатости поверхности, критерии ее выбора для поверхности деталей. Санкции, налагаемые федеральными органами по стандартизации, метрологии и сертификации.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 02.10.2011

  • Анализ формы точности, шероховатости, размеров материала и обработки детали, а также характера нагружения. Определение технологического маршрута обработки поверхности детали в зависимости от точности размеров и шероховатости поверхностей детали.

    курсовая работа [594,7 K], добавлен 25.09.2012

  • Разработка схемы базирования для обработки поверхности. Выбор режущего инструмента при групповой обработке. Разработка конструкции комплексной детали. Расчет шероховатости и режимов резания для заданной шероховатости. Выбор токарно-револьверного станка.

    курсовая работа [828,5 K], добавлен 24.11.2012

  • Теплообменный аппарат как устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя теплоносителями, имеющими различные температуры, принцип его работы, внутренняя структура и элементы. Технология сварки титановых сплавов, выбор приспособлений.

    курсовая работа [740,3 K], добавлен 06.12.2013

  • Акустическая эмиссия: ее основные параметры, понятия и определения. Методы выделения сигналов АЭ на фоне помех. Методика электролитического наводороживания металлических образцов. Назначение прибора АФ-15. Источники акустической эмиссии в металлах.

    курсовая работа [201,5 K], добавлен 23.07.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.