Интенсификация процессов механической обработки использованием энергии ультразвукового поля. Киселев Е.С. - 87 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Глава 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
90
направленностью УЗК в поровом пространстве круга;
формой УЗ сигнала;
наличием фокусирующей системы;
амплитудой и частотой УЗК;
расстоянием от излучателя УЗК (насадок для подачи СОЖ, расположенный у
торца круга) до зоны шлифования заготовки или правки круга.
И если влияние расстояния от излучателя УЗК на эффективность шлифо-
вания достаточно хорошо изучено [43, 89, 101], то для оценки влияния осталь-
ных факторов необходимы дополнительные исследования.
4.3. Исследование эффективности ультразвуковой техники подачи
СОЖ при изменении параметров акустического поля
4.3.1. Влияние направленности ультразвуковых колебаний
на эффективность шлифования заготовок и правки круга
Для оценки влияния направленности УЗК на эффективность шлифования
заготовок и правки кругов проведены две серии экспериментов, одна из кото-
рых включала в себя модельные исследования, а втораяисследования непо-
средственно на шлифовальном станке.
При проведении модельных исследований УЗК накладывали на СОЖ, в
которой с зазором 0,1 мм от излучателя располагался стеклянный капилляр
(трубка) с диаметром отверстия 0,2 мм, что соответствует среднему диаметру
пор (от 0,17 до 0,23 мм) в абразивном круге на керамической связке средней
структуры (5 – 7), зернистости (25) и твердости (СМ2 – С1). В качестве СОЖ
использовали воду, 5 %-й водный раствор Аквол-15 и 5 %-ю эмульсию
НГЛ-205. Учитывая, что высота подъема СОЖ в капилляре определяется крае-
вым углом смачивания [106], предварительно определяли последний расчетным
путем для всех жидкостей на стеклянных пластинах (
θ
°= 7°, 11° и 12° соответ-
ственно для воды, 5 %-го раствора Аквол-15 и эмульсии НГЛ-205) и на отполи-
рованных плоских поверхностях электрокорунда 24А (
θ
° = 7°, 7°30 и 9° соот-
ветственно), ориентируясь на диаметр пятна растекания d
p
нормируемой капли
жидкости по поверхности образца:
θ
° ,
16
arctg
3
d
V
π
= (104)
где Vобъем сферической капли,
;
d
h
рh
V
p
к
к
+=
2
2
2
3
6
h
к
высота капли, м.
В качестве преграды, при прохождении которой возможно поглощение
энергии УЗ волн, использовали стекло, для чего стеклянный капилляр наклоня-
ли под углом
к
α
относительно вектора направленности УЗК (рис. 38, 39). Из-