Научные основы и технология шлифования заготовок. Киселев Е.С - 35 стр.

UptoLike

Рубрика: 

34
34
5. УЧЕБНО -ИС С ЛЕДО В АТЕЛЬ С КАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕПЛОСИЛОВОЙ НА ПРЯЖ ЕННОСТИ
ПЛОСКОГО
ТОРЦОВОГО ШЛИФОВАНИЯ ЗАГОТОВОК
ИЗ
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. Ц
ЕЛЬ РАБОТЫ
Оценка степени влияния технологических условий плоского торцового
шлифования на тепловое состояние заготовки и шлифовального круга.
5.2. О
БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ И ПР АКТ ИКИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ШЛИФОВАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Шл ифование всегда сопровождается повышенным теплообразованием
в зоне контакта инс трумента с заготовкой. Выд елившаяс я тепло та нередко
оказывает определяющее влияние на температурное состояние заготовки и
инструмента и, как следствие, на производительность обработки, работоспо-
собность и стойкость инс трумента, точ нос ть обработки и качество поверхно-
стных слоев обработанных деталей (включая распределение технологических
остаточных напряжений, структурно-фазовые
изменения, прижоги и микро-
трещ ины в поверхностном слое).
Вс е это требу е т от инженеров, технологов и исследователей умения
точ но прогнозировать тепловое состояние заготовки и инс трумента в процес-
се шлифования, а также управлять этим те пловым состоянием путем рацио-
нального назначения технологических условий обработки. Значимость этих
задач возрастает в связи с такими тенденциями и
закономерностями техниче-
ского прогресса в машиностроении, как переход на высокопроизводительное
резание лезвийными инструментами со сверхвысокими скоростями, ужесто-
чение требова ний к качеству поверхностного слоя деталей, переориентация
на ограниченное применение СОЖ, увеличение доли труднообрабатываемых
конструкционных материалов со специальными свойствами.
Многие задачи теплофизического анализа процессов механической об-
работки не поддаются точному аналитическому решению
либо требу ют ог-
ромных затрат на экспериментальную реализацию. Эффективной (а зачастую
единс твенной) возможностью решения таких задач является компьютерное
математическое моделирование. Рост возможностей и быстродействия со-
временной вычислительной техники наряду с развитием численных методов
и соответствующего программного обеспечения позволил существенно рас-
ширить круг задач, решаемых с помощью компьютерного моделирования.
В с оответствии с
современными представлениями, теплофизический
анализ технологических операций должен быть основан на совместном ре-
шении дифференциальных уравнений теплопроводности каждого из контак-
тирующих объектов (инс трумента и заготовки), с общим граничным