Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дробного плакирования гибким инструментом

Читайте также:
  1. Механизмы с гибкими разделителями
  2. Обеспечение ГАП режущим инструментом
  3. Плакирования гибким инструментом
  4. Различного рода суггестии являются основным инструментом в эриксоновском гипнозе. Ниже представлена классификация внушений Ж. Беккио (1999) с некоторыми дополнениями.
  5. Редактирование узлов кривых инструментом Форма
  6. Скорости резания, допускаемые станками и инструментом, в м/мин

Основным недостатком традиционного способа плакирования гибким инструментом является малая толщина наносимых покрытий, что не позволяет использовать его, например, для восстановления изношенных деталей и производства биметаллических изделий с большой толщиной внешнего слоя.

Для формирования покрытия толщиной до 1000 мкм и более применяется усовершенствованный способ – дробное плакирование гибким инструментом (дробное ПГИ). Его отличие заключается в циклическом воздействии щётки на деталь, т. е. после каждого их кратковременного контакта следует пауза. Принципиальные схемы реализации этого метода представлены на рис. 6.8.

При обработке внешних цилиндрических поверхностей могут быть реализованы следующие схемы дробного ПГИ:

- вращающейся щётке сообщают прямолинейное возвратно-поступательное движение по траектории касательной к детали, а деталь поворачивают вокруг её оси (рис. 6.8,а);

- вращающемуся изделию придают дополнительное прямолинейное возвратно-поступательное движение по траектории касательной к щётке (рис. 6.8,б);

- вращающимся деталям придают дополнительное круговое движение вокруг внешнего центра так, чтобы они периодически касались щётки (рис. 6.8,в).

Схему, изображённую на рис. 6.8,а, целесообразно использовать при обработке крупногабаритных и тяжёлых деталей, которым технически трудно придать дополнительное возвратно-поступательное движение из-за возникающих больших инерционных сил. Другие схемы следует использовать при обработке мелких цилиндрических деталей.


Рис. 6.8. Принципиальные схемы реализации метода дробного ПГИ:

Lа,n– амплитуда и частота возвратно-поступательного движения; Vдоп –линейная скорость дополнительного движения детали;

Nmax – максимальный натяг; Vд – линейная скорость детали;

wщ, wд – угловая скорость щётки и детали

Плоские поверхности можно обрабатывать по схемам, изображённым на рис. 6.8,г и 6.8,д. В первом случае дополнительное возвратно-поступательное движение сообщается вращающейся щётке, а во втором – поступательно движущемуся изделию.

Схема обработки внутренних цилиндрических поверхностей представлена на рис. 6.8,е. Щётка вместе с бруском из материала покрытия находится внутри вращающегося изделия и при возвратно-поступательных колебаниях периодически прижимается к обрабатываемой поверхности в диаметрально противоположных точках.

Во всех рассмотренных схемах изделию или щётке придается дополнительное возвратно-поступательное движение или вращение вокруг внешнего центра. Поэтому для характеристики режима дробного ПГИ, наряду с параметрами, применяемыми в известном способе (натяг, длина и диаметр ворса щётки, скорость и направление движения детали, скорость щётки, число проходов, усилие прижатия элемента материала покрытия к инструменту и т. д.), необходимо использовать и параметры дополнительного движения: частота n, амплитуда Lа, скорость Vдоп. Поскольку эти параметры связаны между собой, для описания режима можно использовать любые два.

Формирование покрытия большей толщины при дробном ПГИ возможно по следующим причинам.

Во-первых, зона взаимодействия будет иметь переменную длину. При входе детали в контакт со щёткой она начнёт увеличиваться от нуля до некоторого максимального значения, соответствующего Nmax. Затем длина этой зоны станет уменьшаться. Ударный участок, где наносится покрытие, будет иметь постоянные размеры в течение всего цикла взаимодействия щётки и детали, а участок скольжения, где покрытие срезается, изменять свою длину. Только в середине каждого цикла он примет максимальные размеры соответствующие размерам участка скольжения при ранее известном способе. В течение основного времени взаимодействия протяжённость участка скольжения будет меньше, что обеспечит резкое снижение срезания и распыления нанесённого материала и позволит непрерывно наращивать толщину покрытия.

Во-вторых, благодаря прерывистому контакту щётки и детали, на поверхности детали может поддерживаться необходимый регулируемый интервал температур, обеспечивающий хорошее схватывание наносимого покрытия. Кроме того, в паузах между взаимодействиями поверхностный слой покрытия несколько остужается, в то время как температура переносимых частиц на концах ворсинок остается на прежнем уровне. Благодаря этому может поддерживаться направленный перенос материала покрытия на обрабатываемую поверхность.

В-третьих, время пауз между касаниями может быть незначительным и поэтому на поверхности изделия не успевает образоваться оксидная плёнка, способная препятствовать нанесению покрытия.

В-четвертых, в паузах между взаимодействиями на концах ворсинок накапливается большее количество материала покрытия, чем при обычном плакировании, что приводит к формированию более густых «мазков» в ударной зоне.

Перечисленные особенности дробного ПГИ в совокупности позволяют практически полностью устранить срез и распыление покрытия в процессе плакирования и делают возможным нанесение слоёв неограниченной толщины. Это обеспечивает его применение для восстановления изношенных деталей не только прецизионных пар трения, но и деталей имеющих износ до 1 мм. Кроме того, дробное ПГИ сохраняет все положительные качества непрерывного ПГИ, а некоторое увеличение времени обработки компенсируется повышением ширины обрабатывающего инструмента.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 276 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Термообработка после износостойкой наплавки | Термообработка после коррозионно-стойкой наплавки | Общая характеристика технологии напыления | Подготовка к напылению | Напыление | Газопламенное напыление | Детонационное напыление | Дуговая металлизация | Плазменное напыление | Электроимпульсное нанесение покрытий |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Плакирования гибким инструментом| Напыляемые материалы в виде проволоки

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)