Визначення кількості теплоти, що виділяється при різанні металу абразивним зерном і контактної температури поверхні, що шліфується

Автор(и)

  • Vladimir Lebedev Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0003-2891-9708
  • Natalia Klimenko Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна
  • Tatiana Chumachenko Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна
  • Inga Uryadnikova Українсько-науковий Дослідницький Інститут Громадянської Захисту вул. Рибальська, 18, м. Київ, Україна, 61000, Україна
  • Alexander Ovcharenko Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.81207

Ключові слова:

шліфування металів, кількість теплоти, теплові потоки, теплонапруженiсть процесу

Анотація

Предметом дослідження є процес теплоутворення при шліфуванні металів і сплавів, а об'єктом дослідження - визначення кількості теплоти, що виділяється при різанні металу окремими абразивними зернами, підсумовування теплових потоків від окремих зерен і формування потужності теплового джерела в зоні контакту шліфувального круга зі шліфованої деталлю. Знання теплонапруженостi процесу шліфування дає можливість не допускати шліфувальних прижогів і тріщин. Це різко знижує міцність, надійність і довговічність деталі

Біографії авторів

Vladimir Lebedev, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Доктор технічних наук, професор

Кафедра технології конструкційних матеріалів і матеріалознавство

Natalia Klimenko, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології конструкційних матеріалів і матеріалознавство

Tatiana Chumachenko, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології конструкційних матеріалів і матеріалознавство

Inga Uryadnikova, Українсько-науковий Дослідницький Інститут Громадянської Захисту вул. Рибальська, 18, м. Київ, Україна, 61000

Кандидат технічних наук, доцент

Alexander Ovcharenko, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

аспірант

Кафедра технології конструкційних матеріалів і матеріалознавство

Посилання

  1. Maslov, E. N. (1984). The theory of grinding materials. Moscow: Mechanical Engineering, 340.
  2. Red'ko, S. G. (1986). The processes of heat when grinding metals. Saratov University, 231.
  3. Chumachenko, T. V., Lebedev, V. G. (2009). The actual distance between the cutting grains in round. Problemitehnіki, 2, 124–134.
  4. Chirkov, T. V. (2004). Mathematical modeling of cutting conditions for abrading materials number. Engineering Technology, 6, 58–62.
  5. Carvalho, L. G. de, Andrade, M. S., Plaut, R. L., Souza, F. M., Padilha, A. F. (2013). A dilatometric study of the phase transformations in 300 and 350 maraging steels during continuous heating rates. Progress in Natural Science: Materials International, 24, 35–41.
  6. Reis, A. G. dos, Reis, D. A. P., Abdalla, A. J., Otubo, J. (2014). Creep properties evaluation at 600°c of maraging 300 steel solution treated. Tecnologia em Metalurgia: Materiais e Mineração, 11 (1), 22–26. doi: 10.4322/tmm.2014.003
  7. Muktinutalapati Nageswara Rao (2006). Progress in understanding the metallurgy of 18% nickel maraging steels. International Journal of Materials Research, 97, 1594–1607.
  8. Leitner, H., Schober, M., Schnitzer, R., Zinner, S. (2011). Strengthening behavior of Fe–Cr–Ni–Al–(Ti) maraging steels. Materials Science and Engineering: A, 528 (15), 5264–5270. doi: 10.1016/j.msea.2011.03.058
  9. Prokoshkina, V. G., Kaputkina, L. M. (2006). Structure heredity, aging and stability of strengthening of Cr–Ni maraging steels. Materials Science and Engineering: A, 438-440, 222–227. doi: 10.1016/j.msea.2006.02.075
  10. Sha, W. (2000). Thermodynamic calculations for precipitation in maraging steels. Materials Science and Technology, 16 (11-12), 1434–1436. doi: 10.1179/026708300101507415
  11. Nizhnik, S. B., Usikova, G. I. (2000). Investigation of structural conditions for improving the characteristics of strength, plasticity, and fracture toughness of maraging steels. Strength of Materials, 32 (2), 141–148. doi: 10.1007/bf02511672
  12. Pereloma, E. V., Shekhter, A., Miller, M. K., Ringer, S. P. (2004). Ageing behaviour of an Fe–20Ni–1.8Mn–1.6Ti–0.59Al (wt%) maraging alloy: clustering, precipitation and hardening. Acta Materialia, 52 (19), 5589–5602. doi: 10.1016/j.actamat.2004.08.018
  13. Electronic storage of teaching materials. Available at: http://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2ba&page_id=1053
  14. Malkin, S., Guo, C. (2007). Thermal Analysis of Grinding. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 56 (2), 760–782. doi: 10.1016/j.cirp.2007.10.005
  15. González-Santander, J. L., Martín, G. (2015). A Theorem for Finding Maximum Temperature in Wet Grinding. Mathematical Problems in Engineering, 2015, 1–13. doi: 10.1155/2015/150493
  16. Chirkov, T. V. (2004). Mathematical modeling of modes of cutting in material processing abrasive tools, 6, 58–62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-31

Як цитувати

Lebedev, V., Klimenko, N., Chumachenko, T., Uryadnikova, I., & Ovcharenko, A. (2016). Визначення кількості теплоти, що виділяється при різанні металу абразивним зерном і контактної температури поверхні, що шліфується. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(7 (83), 43–50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.81207

Номер

Розділ

Прикладна механіка