Научные основы и технология применения смазочно-охлаждающих технологических средств при механической обработке. Киселев Е.С - 41 стр.

UptoLike

40
5. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
ПЛОСКОГО ТОРЦОВОГО ШЛИФОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЖ
РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВОВ И ТЕХНИКИ ИХ ПОДАЧИ
5.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Оценка степени влияния составов и техники подачи СОЖ при плоском
торцовом шлифовании на тепловое состояние заготовки и шлифовального круга.
5.2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Шлифование всегда сопровождается повышенным теплообразованием в зоне
контакта инструмента с заготовкой. Выделившаяся теплота нередко оказывает
определяющее влияние на температурное состо
я
ние заготовки и инструмента и,
как следствие, на производительность обработки, работоспособность и стойкость
инструмента, точность обработки и качество поверхностных слоев обработанных
деталей (включая распределение технологических остаточных напряжений,
структурно-фазовые изменения, прижоги и микротрещины в поверхностном слое).
Все это требует от технологов и исследователей умения достаточно точно
прогнозировать тепловое состояние заготовки и
инструмента в процессе
шлифования, а также управлять этим тепловым состоянием путем рационального
назначения технологических условий обработки. Значимость этих задач возрастает
в связи с такими тенденциями и закономерностями технического прогресса в
машиностроении, как переход на высокопроизводительное резание со
сверхвысокими скоростями, ужесточение требований 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 требуют ог
р
омных
затрат на экспериментальную реализацию. Эффективной (а зачастую
единственной) 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 расширить
круг задач, решаемых с помощью компьютерного моделирования.
В соответствии с современными представлениями, теплофизический анализ
технологических операций должен быть основан на совместном решении
дифференциальных уравнений теплопроводности каждого из контактирующих
объектов (инструмента и заготовки), с общим граничным