Износ винтовых ножей строгальной машины, изготовленных с применением различных технологий упрочнения
Выявление факторов, влияющих на скорость изнашивания винтовых ножей. Экспериментальное исследование интенсивности износа ножей, изготовленных с применением различных технологий упрочнения. Способ равномерного распределения микротвердости поверхности ножа.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.11.2020 |
Размер файла | 509,4 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/
Размещено на http://www.allbest.ru/
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»
Износ винтовых ножей строгальной машины, изготовленных с применением различных технологий упрочнения
Александр Васильевич Максимов, к.т.н., проф.
Алексей Сергеевич Кочетков, ст. преподаватель
Выявлены факторы, влияющие на скорость изнашивания ножей; проведено экспериментальное исследование интенсивности износа ножей, изготовленных с применением различных технологий упрочнения, в ходе которого установлена взаимосвязь между износом отдельного ножа и появлением на обрабатываемой коже дефекта типа «лестница»; определен способ равномерного распределения микротвердости передней поверхности ножа по всей его глубине; по результатам эксперимента составлена таблица сравнительных характеристик изменения твердости по глубине для различных ножей.
Ключевые слова: технологии упрочнения, интенсивность износа ножей, распределение микротвердости.
The authors identified the factors affecting the rate of the depreciation and conducted an experimental study of the intensity of depreciation of knives, manufactured with the using of different technologies of hardening. During this study the authors defined the interrelation between the depreciation of the knife and an appearance of the defect of the "ladder" on the treated skin. The article determined the method of uniform distribution microhardness of front surface of the knife across its depth. The authors composed a table of the comparative characteristics of variation of hardness on depth for different knives.
Keywords: technology of hardening, the intensity of depreciation of knives, the distribution of microhardness.
Ножевой вал кожевенных машин оснащен комплектом из 8 или 12 ножей, которые одновременно участвуют в обработке материала. Однако производственные наблюдения свидетельствуют о том, что в некоторых случаях скорость изнашивания отдельных ножей в комплекте, закрепленном на одном ножевом валу, может резко отличаться от скорости изнашивания остальных ножей. Причиной может служить неодинаковая твердость всех ножей в комплекте, неправильная зачеканка одного или нескольких ножей, разная толщина поперечного сечения ножей и т.п. Это существенно влияет на снижение качества обработки кожевенного материала, так как процесс резания происходит в непостоянном режиме, что усугубляется и разными свойствами кожи по площади [1]. Значимость отдельных факторов на процесс обработки кожевенных материалов была проанализирована в работе [2].
Ножевой вал является рабочим инструментом, и к нему предъявляются такие требования, как жесткость, виброустойчивость, минимальное биение, цилиндричность и круглость, быстросменность, а также высокая ремонтопригодность. Вал входит в замкнутый контур затачивающей системы машины, звеньями которого, среди прочих, являются абразивный инструмент и затачивающий аппарат (шлифовальная бабка). Именно острота лезвия ножа, определяемая величиной радиуса притупления его режущей кромки и другими факторами [3], в наибольшей степени влияет на качество обработки материала.
В работах [4] и [5] были сформулированы основные требования к системе заточки: увеличение жесткости основных звеньев механизмов подачи и замыкания машины, повышение точности изготовления валов, совершенствование системы регулирования и управления элементами технологических систем машин.
Цель данной работы - с помощью методики, приведенной в [5], экспериментально исследовать интенсивность изнашивания ножей, наиболее часто применяемых на производстве, а также опытных образцов ножей. Приоритетными целями проведенного эксперимента стали: определение факторов, влияющих на скорость износа ножей, сравнение степени износа ножей, изготовленных с применением различных технологий упрочнения, и выявление причин, приводящих к возникновению дефекта «лестница».
В проведенном эксперименте участвовали следующие образцы ножей:
· упрочненные детонационным напылением сплава ВК15;
· изготовленные из двухслойной стали (страна-производитель - США);
· цементированные и термообработанные (страна-производитель - Финляндия);
· упрочненные трением, серийные;
· упроченные электроискровой обработкой (ЭИО).
Размеры микронеровностей рассчитывались по профилограммам, полученным по cредней поверхности образцов соответствующих ножей, которые были сняты на профилографе-профилометре модели 251 при горизонтальном увеличении 20 и вертикальном увеличении 1000 (рис. 1). Масштаб увеличения приведен на профилограмме № 14.
Также были сняты профилограммы с бахтармяной стороны образцов кожи после строгания (вертикальное увеличение Ч 500). Известно, что величина износа зависит прежде всего от твердости поверхности режущего инструмента, поэтому в ходе эксперимента в первую очередь определялась именно эта механическая характеристика.
Рис. 1. Шероховатость поверхности образцов ножей и кожи после строгания
винтовой нож упрочнение
Средние значения твердости по передней поверхности контролировались на микротвердомере ПмТ-3 с шагом измерения приблизительно 0,1 мм (рис. 2).
В зависимости от микрогеометрических свойств передней поверхности, которые определяются видом предшествующей обработки и характеризуются микрорельефом передней поверхности, все образцы рассматриваемых ножей можно объединить в четыре группы (кластера):
1) детонационно-упрочненные;
2) двухслойные;
3) цементированные и серийные с ЭИО;
4) упрочненные трением.
Рис. 2. Распределение микротвердости серийных ножей для комплекта, выбракованного по достижении окончательного износа
Изменение микротвердости передней поверхности по высоте ножа в пределах слоя, снимаемого при одной подзаточке, как у образца № 1, составляет 0,5 - 1,0 мм, что в целом незначительно для каждого отдельно взятого ножа. Характер износа ножей в процессе уменьшения их высоты не изменится. Но разность микротвердости по передней поверхности, например у образцов № 3 и № 2, достигает 300 кгс/мм2, что не может не сказаться на разности их скоростей изнашивания. Поэтому попадание в комплект одного или нескольких подобных ножей может существенно отразиться на их технологических свойствах.
По глубине изменение микротвердости в пределах ранее установленной величины предельного износа в 0,17 мм по задней поверхности также достигает значительных величин. У образца № 5 на глубине всего 0,04 мм она составляет уже 774 кгс/мм2, а на глубине 0,12 мм - 824 кгс/мм2. У образца № 4 на расстоянии 0,07 мм от передней поверхности микротвердость равна 514 кгс/мм2, а на глубине 0,16 мм - 322 кгс/мм2.
В ходе экспериментальных исследований установлено, что скорость изнашивания режущей части отдельного ножа может увеличиваться по мере изнашивания его по задней поверхности. Это приведет к тому, что некоторые ножи в комплекте быстрее достигнут величины предельного износа, возрастут усилия резания кожи этими ножами и снизится качество обработки за счет появления таких характерных дефектов, как «лестница».
Производительность современной строгальной машины, когда обработка кожи производится в основном за один проход, значительно сдерживается требованиями к качеству обработанной поверхности, т.е. к возникновению дефектов (в том числе и «лестницы»). При прочих равных условиях возникновение указанных дефектов связано с состоянием ножевого вала (соблюдением требований к точности его формы и остроте режущих кромок ножей) и его способностью обработать (прострогать) кожу с максимально возможной скоростью (скоростью подачи).
Рабочие показатели ножевых валов, такие как долговечность и вибрационная нагруженность строгальных машин в эксплуатационный период, во многом зависят от характеристик затачивающего устройства и его параметров. При более высокой твердости ножей увеличивается период времени между очередными подзаточками, что сокращает технологические простои машины. Это увеличивает рабочее время и дает возможность работать на более высоких скоростях подачи материала. Таким образом, затачивающая система современной строгальной машины непосредственным образом влияет на её производительность.
Из сказанного следует, что качество работы обрабатывающей системы строгальной машины существенно зависит от характеристик (конструктивных, режимных, технологических и т.д.) затачивающей системы. В первую очередь, потому, что ножевой вал, от состояния которого зависит производительность и качество, является общим элементом обеих систем. Дело в том, что работа механизма заточки существенно зависит и от конструктивных характеристик самого ножевого вала.
Степень неравномерности распределения по поверхности ножа параметров микротвердости обусловлена в значительной степени различием свойств структурных составляющих, образующих поверхностный слой ножа. Это является результатом неравномерности насыщения углеродом различных слоев ножа в процессе цементации и механических нагрузок при термообработке. На микрошлифе (рис. 3, а) видно, что у поверхности ножа до глубины около 0,05 мм располагаются мелкозернистые мартенситные структуры с твердостью порядка 800 кгс/мм2.
Затем, на более глубоких слоях, зерна мартенсита начинают увеличиваться. Твердость при этом снижается до 700 кгс/мм2, а на глубине 0,1 - 0,15 мм проявляются карбиды железа (цементная сетка) вокруг зерен перлита с приблизительной твердостью 450 кгс/мм.
Достичь более равномерного распределения микротвердости по передней поверхности на всей глубине ножа можно, создав слой с одинаковой микроструктурой. Эта глубина должна соответствовать величине предельного износа по задней поверхности. В данном случае очевидно преимущество использования двухслойных сталей, где один слой образован сталью с высокими физико-механическими свойствами, другой - с более низкими. Также перспективным является применение упрочняющих технологий, т.е. нанесение твердого, износостойкого материала на переднюю поверхность ножа. В качестве твердого слоя используют инструментальную углеродистую сталь типа У8-У10, в качестве более мягкого - низкоуглеродистую сталь обыкновенного качества. Часто применяется низкоуглеродистая кипящая сталь 08кп, которая легко деформируется и завивается в спираль.
Типовая технология упрочнения низкоуглеродистых сталей предполагает проведение цементирования с последующей закалкой, в то время как двухслойная сталь позволяет закаливать нож без предварительного насыщения углеродом. На микрошлифе, изображенном на рис. 3, б, видно, что поверхностные слои состоят из мартенсита (твердостью около 780 кгс/мм2), а в зоне приварки имеются карбиды, затем переходящие в перлитно-ферритную структуру, твердость которой при испытаниях имела значения приблизительно 400 - 450 кгс/мм2. Учитывая, что твердость самих перлитно-ферритных структур не может превышать 200 кгс/мм2, более высокая твердость сплава свидетельствует о присутствии в нем твердой фазы - мартенсита (обычно это цементитная сетка).
Некоторое снижение твердости в глубинных слоях материала по сравнению с поверхностным мартенситным слоем происходит на глубине около 0,4 - 0,5 мм. Это уже не вызовет эффекта повышенного износа задней поверхности на границе раздела более твердого и более мягкого слоев, поскольку контактные напряжения на таком расстоянии от передней поверхности незначительны. Данное состояние материала ножа не снизит усилия резания на режущей кромке ножа, как и происходит в случае применения экспериментальной упрочняющей технологии.
Рис. 3. Микроструктура образцов ножей при увеличении (Ч500): а - серийный; б - из двухслойной стали; в - с электроискровой обработкой сплавом BK15; г - с детонационно-напыленным сплавом BKI5; д - с покрытием оксидом Al2O3
Упрочненные электроискровым легированием твердым сплавом ВК15 ножи представлены на микрошлифе, изображенном на рис. 3, в. Упрочняющий слой толщиной около 0,01 мм повторяет все микронеровности рельефа передней поверхности ножа, что легко объяснить самой природой его нанесения - наносимый слой не разрушает основную поверхность. Так как нож не проходит дополнительной механической обработки, то при таком способе упрочнения его поверхность характеризуется относительной шероховатостью. Структура слоя однородна, микротвердость достаточно равномерна, в переходной зоне нет перекрытий, подложка не разупрочняется в результате термического нагрева в месте контакта наплавляемого электрода, поскольку температура проведения операции не превышает 200°С, структура основного слоя - мартенсит с твердостью около 800 кгс/мм2. Твердость упрочняющего слоя, состоящего из карбидов вольфрама в твердом растворе кобальта, составляет около 900 кгс/мм.
Образец ножа, изготовленного из малоуглеродистой стали без термической обработки с нанесенным слоем твердого сплава BKI5 методом детонационного напыления, представлен на рис. 3, г. Микроструктура напыленного слоя однородна и состоит из карбидов вольфрама в твердом растворе кобальта, твердость которых составляет 850 - 920 кгс/мм2. Зона перехода напыленного слоя резко выражена. Изменений в структуре упрочняемого материала не наблюдается. Твердость лежит в пределах 200 - 250 кгс/мм2.
На микрошлифе, изображенном на рис. 3, д, представлен образец ножа, изготовленного из низкоуглеродистой стали с детонационно напыленным слоем окиси алюминия. Граница между основным и напыленным слоями резкая. Однородная структура, состоящая из напыленных частиц окиси алюминия, имеет твердость порядка 1100 - 1500 кгс/мм2. Это позволяет использовать такой порошковый материал для получения инструмента повышенной износостойкости. Сравнительные характеристики изменения твердости по глубине с шагом измерения 0,05 мм для различных ножей представлены ниже в таблице.
Твердость, ножей, кгс/мм, 2 в зависимости от глубины слоя
Образец ножа |
Номер измерения |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Серийный |
725 |
724 |
774 |
724 |
683 |
543 |
489 |
420 |
360 |
|
Упрочнение Аl2О3 |
1299 |
1290 |
1100 |
274 |
274 |
236 |
254 |
204 |
254 |
|
Двухслойный |
624 |
624 |
663 |
724 |
353 |
335 |
367 |
322 |
266 |
|
Двухслойный (США) |
624 |
772 |
772 |
543 |
514 |
572 |
572 |
420 |
400 |
|
Однослойный (Финляндия) |
814 |
614 |
614 |
814 |
720 |
720 |
583 |
472 |
384 |
|
Упрочненный трением |
885 |
724 |
464 |
266 |
274 |
264 |
274 |
274 |
274 |
В результате анализа микрофотографий и распределения твердости по глубине ножа можно сделать заключение о том, что для повышения износостойкости и долговечности ножей необходимо обеспечить твердость их передней поверхности на глубину до 0,2 мм. Упрочняющий слой должен иметь однородную структуру, равномерную твердость и резкую границу разделения двух слоев различной твердости, что приведет к неравномерному износу задней поверхности ножа в зоне разделения и стабилизации радиуса затупления в течение определенного времени. Этим требованиям в полной мере отвечают ножи, изготовленные из низкоуглеродистой стали без термообработки и упрочненные по передней поверхности детонационным напылением одним из сплавов с высокими физико-механическими свойствами.
Таким образом, с учетом рекомендаций по совершенствованию строгальных машин [6], результаты выполненных экспериментальных исследований могут найти применение в практических предложениях по увеличению износостойкости ножей и должны учитываться в общей методике повышения ресурса и долговечности основных узлов и деталей кожевенных машин.
Литература
1. Афанасьев В.В., Волков А.Н., Иванов В.А. Исследование приоритетов факторов механической обработки экспертно-аналитическими методами // Новые технологии. Образование и наука. Сб. научн. трудов. М.: МГУДТ. 2001. С.67 - 72.
2. Применение нейросетевых технологий для анализа влияния параметров оборудования на качество натуральных кож / В.Г. Шуметов, С.А. Дьяченко, В.В. Афанасьев, В.А. Иванов // Наука и образование. Новые технологии. Межвуз. сб. научн. трудов. Вып.2. М.: МГУДТ. 2002. С.165 - 174.
3. Нейросетевые модели в управлении производительностью оборудования / В.В. Афанасьев, Е.В. Иванова, Р.В. Морозов, С.А. Дьяченко // Наука и образование. Новые технологии. Межвуз. сб. научн. трудов. Вып.2. М.: МГУДТ. 2004. С.35 - 40.
4. Иванов В.А. Колебательные процессы в вязкоупругих материалах при их механической обработке // Совершенствование техники и технологии и улучшение качества изделий легкой промышленности. Сб. научн. трудов. М.: ЦНИИТЭИлегпром. 1986. С.81 - 83.
5. Иванов В.А., Рашкин В.В. Некоторые вопросы теории заточки ножей строгальных машин // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2010. Т.6. № 1. С. 41 - 44.
6. Рашкин В.В., Сумзина Л.В., Пономарева Ю.Н. Использование нейронных сетей при моделировании процессов (на примере строгальных машин) // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2010. Т.6. № 1. С. 50 - 54.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Анализ влияния термической обработки на износостойкость стали, применяемой для изготовления ножей куттера. Испытания на трение и износ, при помощи машины типа "II-I-б". Влияние температуры закалки и стадий образования карбидов на износостойкость стали.
статья [169,0 K], добавлен 22.08.2013Определение конструкции и размеров основных рабочих органов машины: дисковых ножей механизма удаления хвостовых плавников и отсекания головы. Подбор электродвигатели для: привода насоса, механизма удаления внутренностей. Узлы посадки и крепления ножей.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.04.2014Линейные и прочностные характеристики рыбы толстолобик. Расчёт диаметра и толщины дискового ножа для резания рыбы. Расчёт количества ножей и разделение затрат мощности на них при порционировании тушки толстолобика, расчёт оборотов ножевого вала.
курсовая работа [258,1 K], добавлен 22.04.2014Обзор комбинированных овощерезательных машин и механизмов. Характеристика механизма МОП Н–1, теория процесса и оборудование режима работы. Примеры ножей и формы продуктов, для которых предназначены. Определение диаметра загрузочного бункера машины.
курсовая работа [11,7 M], добавлен 17.11.2014Триботехническая система "колесо-рельс". Способы повышения твердости гребней колесных пар, которые классифицируются по способу нагрева, охлаждения. История внедрения плазменного упрочнения на ВСЖД. Режим плазменного упрочнения. Оценка трещиностойкости.
статья [241,0 K], добавлен 10.09.2008Классификация режущих машин для тонкого измельчения мяса: с режущим механизмом в виде ножей, нож-решетка, микро-куттеры, комбинированные машины. Технология и оборудование для производства сосисок и сарделек. Принцип действия измельчителя системы Anco.
курсовая работа [822,3 K], добавлен 05.05.2013Обзор лесоперерабатывающего оборудования ведущих мировых производителей. Расчет шпинделя на кручение. Исследование зависимости размеров щепы от количества ножей и скорости вращения фрезерной головки. Расчет режимов резания для торцово-конической фрезы.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 27.10.2017Классификация и особенности конструкций холодильных компрессоров. Процесс сжатия в поршневом компрессоре. Объемные потери компрессора и их учет. Влияние различных факторов на коэффициент подачи. Принцип действия и области применения винтовых компрессоров.
контрольная работа [41,4 K], добавлен 26.05.2014Определение коэффициентов годности и восстановления деталей. Износ внутренней поверхности под ведущий вал шестерни. Коэффициент вариации. Графическое построение опытного распределения износов. Доверительных границы рассеивания значения износа шлицев.
контрольная работа [496,5 K], добавлен 23.03.2016Обзор теоретических сведений по исследованию характера упрочнения металла по индикаторной диаграмме растяжения. Схема определения твердости по Бринеллю и по Роквеллу. Расчет основных параметров индикаторной дигаммы, анализ графических зависимостей.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 04.04.2014Общие сведения о винтовых механизмах, их конструкции и принцип действия. Выбор материала для элементов механизма: выбор типа резьбы для винтовой пары. Расчет соединений, металлоконструкций, маховичка (рукоятки). Определение КПД винтового механизма.
методичка [579,7 K], добавлен 23.04.2014Определение формы и габаритных размеров упаковки, выбор и обоснование используемых материалов, режущих и биговальных ножей. Конструирование контура вырезки, размещение засечек. Оценка необходимого усилия штанцевания. Экономическое обоснование проекта.
курсовая работа [362,3 K], добавлен 23.11.2015Составление и анализ структурной схемы домкрата. Определение формы и линейных размеров винта. Конструирование гаек винтовых устройств, их форма, материалы для изготовления и определение размеров. Конструирование чашки, рукояток, корпуса домкрата.
курсовая работа [868,8 K], добавлен 06.02.2016Обзор зависимости размеров щепы от количества ножей и скорости вращения фрезерной головки. Расчет режимов резания до модернизации. Оценка размеров фрезеруемого сегмента. Описание конструкции торцово-конической фрезы. Расчет шпинделя на кручение и изгиб.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 12.08.2017Эрозионная теория изнашивания. Теория гидроабразивного изнашивания при кавитации. Прогнозирование ресурсных показателей гидромашин. Расчет гидроэрозионного изнашивания. Распределение размеров абразивных частиц насоса. Относительная скорость скольжения.
контрольная работа [473,6 K], добавлен 27.12.2016Сборка и регулировка зазоров и натягов в винтовых передачах с трением качения. Разновидность винтовых передач и требования к ним. Нарезание прямозубых конических колес двумя зубострогальными резцами. Процесс изготовления и расчет втулки КТС 02.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 21.02.2011Сущность плазменных технологий и история их развития. Особенности изготовления плазменной панели. Характеристика устройства газоразрядной трубки, принципы ее применения в устройствах, изготовленных по данной технологии. Схема плазменной ячейки (пикселя).
презентация [848,0 K], добавлен 11.05.2014Общие сведения об Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, особенности его положения по физико-географическому районированию. Техника для проведения подземного ремонта скважин с применением гибких труб. Общий обзор колтюбинговых технологий.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 14.05.2011Разработка математической модели процесса упрочнения ударами шариков. Расчет технологических параметров поверхностно-пластического деформирования несопрягаемых поверхностей авиационных деталей на основе моделирования процесса упрочнения ударами шариков.
дипломная работа [5,3 M], добавлен 05.10.2013Анализ методов выбора стали для упрочнения стаканов цилиндров двигателей внутреннего сгорания. Характеристика стали и критерии выбора оптимальной стали в зависимости от типа цилиндра: химический состав и свойства, термообработка, нагрев и охлаждение.
курсовая работа [177,7 K], добавлен 26.12.2010