Студопедия — Исследования трибоэлектрических взаимодействий электровеществ при холодной обработке металлов давлением.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Исследования трибоэлектрических взаимодействий электровеществ при холодной обработке металлов давлением.






Наиболее ярко и точно наукоёмкая технология обработка металлов давлением показывает зависимость трения, электроизноса и электроразрушение металлов от нагрузок и их уменьшение при «сухом» трении с диэлектрическим покрытием и трении со смазками в процессе глубокой вытяжки металлов при штамповке. При контакте пуансона с заготовкой происходит создание электромагнитного взаимодействия (трение покоя), а при перемещении пуансона (трение скольжения) в процессе вытяжки происходит разрушение контактного электромагнитного взаимодействия, совершение «работы выхода заряда» и накопление электрического потенциала на взаимодействующих поверхностях пуансон – заготовка и заготовка – матрица. Наименьшая «работа выхода заряда» у заготовки «сырая сталь», поэтому из заготовки заряды уходят на поверхности матрицы и пуансона и отводятся на «землю» естественным путём. Таким образом происходит электроизнос и электроразрушение заготовки, ослабление электроструктуры и электроразрушение материала (электровещества), а при последующих нагрузках в ходе технологических действий происходит разрыв. Поскольку часть электрических зарядов остаётся на поверхности оснастки, то в процессе вытяжки происходит их релаксация в электроискровых разрядах, приводящая к электроизносу хромового покрытия и оснастки.

С целью определения влияния композитного диэлектрического полимерного покрытия и смазки на силовые параметры процесса вытяжки металлов при высоких контактных давлениях (соизмеримых с пределом текучести металлов) на трибоконтактирующие поверхности заготовки и инструмента были проведены эксперименты в жёстких инструментальных штампах. Установка процесса вытяжки представлена на Рис.5. Испытания проводились на универсальной гидравлической машине ГУРМ-200, усилием 20т. При этом фиксировались силовые параметры в различных условиях трибоэлектрического контактного трения, характеризующих сопротивление перемещению (электромагнитному взаимодействию) трибопар. На поверхность инструмента нанесена диэлектрическая полимерная композитная плёнка толщиной 250 мкм по порошковой технологии с использованием трибоэлектрического эффекта для трибозарядки порошков. Вытягивание стаканчиков ф45мм, из заготовки толщиной 1,0мм из материала АМЦ и коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т при скорости деформирования 12х10-4м/с. Основные результаты экспериментов приведены на Рис. 6 для коррозионно - стойкой стали 12Х18Н10Т; Рис. 7 для АМЦ.

 

 

 

 

Рис. 6

Графики вытяжки стаканов сталь Х18Н10Т.

Описание графиков в тексте.

 

 

Рис.6 материал сталь 12Х18Н10Т. График 1. Трибоконтактирующие поверхности проводник – проводник - проводник при отсутствии смазочной среды на воздухе произошёл разрыв при усилии 4050кг.

График 2. Трибоконтактирующие поверхности проводник – проводник – проводник при наличии смазочной среды с динамической вязкостью 5х10-5 Пуаз произошло формование изделия при усилии 3415кг без разрыва.

График 3. Трибоконтактирующие поверхности диэлектрик – проводник – диэлектрик при отсутствии смазочной среды произошло формование изделия при усилии 3385кг без разрыва.

График 4. Трибоконтактирующие поверхности диэлектрик – проводник – диэлектрик при наличии смазочной среды с динамической вязкостью 5х10-5 Пуаз произошло формование изделия при усилии 3290кг без разрыва.

График 5. Трибоконтактирующие поверхности диэлектрик – проводник – диэлектрик при наличии смазочной среды с динамической вязкостью 0,2 Пуаз произошло формование изделия при усилии 3170кг без разрыва.

 

 

 

Рис. 7

Графики вытяжки стаканов из АМЦ

Описание графиков в тексте.

 

 

Рис.7 материал АМЦ График 1. Трибоконтактирующие поверхности проводник – проводник - проводник при отсутствии смазочной среды на воздухе произошёл разрыв при усилии 2200кг.

График 2. Трибоконтактирующие поверхности проводник – проводник – проводник при наличии смазочной среды с динамической вязкостью 5х10-5 Пуаз произошло формование изделия при усилии 2155кг без разрыва.

График 3. Трибоконтактирующие поверхности диэлектрик – проводник – диэлектрик при отсутствии смазочной среды произошло формование изделия при усилии 2055кг без разрыва.

График 4. Трибоконтактирующие поверхности диэлектрик – проводник – диэлектрик при наличии смазочной среды с динамической вязкостью 5х10-5 Пуаз произошло формование изделия при усилии 2015кг без разрыва.

График 5. Трибоконтактирующие поверхности диэлектрик – проводник – диэлектрик при наличии смазочной среды с динамической вязкостью 0,2 Пуаз произошло формование изделия при усилии 1970кг без разрыва.

Типовые диаграммы вытяжки цилиндрических стаканов показывают, роль и уровень влияния диэлектрического покрытия и смазки поверхностей трения при предельно допустимых нагрузках в циклических процессах при переходе трения покоя (статическое электромагнитное взаимодействие) в трение скольжения (динамическое электромагнитное взаимодействие) при вытяжке стаканов.

Анализируя полученные результаты экспериментов, можно утверждать, что полимерное композитное диэлектрическое покрытие на штамповом инструменте обеспечивает достаточно низкие значения электроконтактного взаимодействия инструмента с заготовкой в процессе вытяжки без применения смазочных сред, характеризуемые величиной давления при формовании стакана, при этом полимерное покрытие выдерживает нагрузки соизмеримые с пределом текучести металлов.

После 50-ти циклов при стабильно повторяющемся усилии вытяжки стаканов без применения жидких и пластически вязких смазочных сред, была проведена визуальная проверка состояния композитной диэлектрической полимерной плёнки – следов разрушения полимерного диэлектрического покрытия не обнаружено. Эксперименты показывают, что электроизнос штамповой оснастки можно снизить за счёт электрозащиты диэлектрическими полимерными покрытиями, которое восстанавливается и может восстанавливать инструмент.

 

Литература

1 Дубинин А.Д. //Энергетика трения и износа деталей машин. МАШГИЗ М. К. 1963. 55 с.

2. Рыбников Ю.С. //Основы теории единства и неразрывности электромагнитного поля Вселенной. Материалы ММК Анализ систем на пороге ХХI века: теория и практика. Интеллект. М.- 1996. т.3. с. 28-46.

3 Рыбников Ю.С.//Русская православная элементарная система единства периодичности электроатомов Вселенной. Интеллект. М. 1996. т.3. Приложение (вкладыш).

4. Рыбников Ю.С.//Основы теории единства и неразрывности электромагнитного поля Вселенной. ЖРФМ. Общественная польза. М.- 1993.с. 157-165.

 

6. Рыбников Ю.С. Липаев С.М. Крашенинников А.И. и др.//Кинетика накопления и рассасывания зарядов в органических и кремнийорганических материалах. Электроника органических материалов. Под ред. А.А. Овчинникова. Наука- 1985. М. с. 111-115.

7. Рыбников Ю.С. Круглова Л.В.//Основы электронной теории износа при трении. Вестник машиностроения. Машиностроение.1989 М. с. 5-10.

7. Рыбников Ю.С. Круглова Л.В.//Исследование процессов разрушения узлов трения в динамике с позиций трибоэлектричества. Тезисы докладов 3-го Всесоюзного НТ Совещания Динамика и прочность автомобиля. Уч. Изд. Л.- 1988.

8. Ю.С.Рыбников Липаев С.М. Крашенинников А.И. и др. //Трибоэлектретный эффект при трибоэлектризации порошковых лакокрасочных материалов ЛКМ и их применение Химия, М. 1986. №3. с. 38-40.

9. Рыбников Ю.С. Драновский М.Г //Композиционные покрытия на основе трибоактивированных порошковых полимеров – повышение износостойкости и ресурса узлов трения в машиностроении. Тезисы докладов1-го Всесоюзного НТ Семинара, Ворошиловград. 19-21 мая, 1987. с 58-60.

10. Менделеев Д.И.//Попытка химического понимания мирового эфира. Основы химии, Наука, Л.- 1934. с 465-500.







Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 490. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия