По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.9 DOI:10.33920/pro-2-2102-04

Влияние технологических факторов на характер распределения остаточных напряжений на поверхности заготовки в процессе резания

Чудина А. А., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Москва ул. 2-я Бауманская, д. 5, e-mail: a.a.volod@yandex.ru

В данной статье рассмотрены основные сведения об остаточных напряжениях, возникающих в результате механической обработки. Изучено влияние таких технологических факторов, как геометрические параметры режущей части инструмента, физико-химические свойства и структурно-фазовое состояние обрабатываемого материала заготовки, режимы резания (подача, скорость резания, глубина резания) и смазочно-охлаждающие технологические средства, на характер распределения остаточных напряжений в поверхностном слое заготовки. Проанализированы литературные источники, в которых представлены экспериментальные исследования влияния вышеперечисленных факторов. В результате было установлено, что отрицательный передний угол способствует появлению на поверхности сжимающих остаточных напряжений. Было установлено, что увеличение площади изнашиваемой поверхности приводит к уменьшению сжимающих напряжений и появлению растягивающих напряжений. Увеличение скорости резания приводит к снижению величины растягивающих напряжений. Однако увеличение скорости при точении стали 45 не приведет к возникновению сжимающих остаточных напряжений, потому что при обработке будет преобладать тепловой фактор, а при точении стали 18ХНА высокая скорость резания будет способствовать закалке поверхностного слоя и, как следствие, возникновению остаточных напряжений сжатия. В зависимости от пластичности материала увеличение подачи может привести к возникновению как сжимающих остаточных напряжений, так и растягивающих. Это связано с тем, что при использовании иных материалов нагрев может привести к закалке или отпуску поверхностного слоя и, соответственно, к другим результатам, которые будут зависеть от фазовых структурных превращений, происходящих в материале. Однако влияние СОЖ неоднозначно и будет зависеть от того, сколько тепла выделяется в зоне резания. Таким образом, зная условия эксплуатации изделия, можно регулировать характер распределения остаточных напряжений на поверхности путем изменения тех или иных технологических факторов.

Литература:

1. Биргер, И.А. Остаточные напряжения. — Москва: Машгиз, 1963. — 232 с.

2. Буркин, С. П., Шимов, Г. В., Андрюкова, Е.А. Остаточные напряжения в металлопродукции: учебное пособие. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 248 с.

3. Вишняков, Я. Д., Пискарев, В.Д. Управление остаточными напряжениями в металлах и сплавах. — Москва: Металлургия, 1989. — С. 254.

4. Колмогоров, В.Л. Напряжения, деформации, разрушение. — Москва: Металлургия, 1970. — 229 с.

5. Колмогоров, Г.Л. Технологические остаточные напряжения и их влияние на долговечность и надежность металлоизделий: моногр. — Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2012. — 226 с.

6. Макаров, А.Д. Оптимизация процессов резания. — Москва: Машиностроение, 1976. — 278 с.

7. Блюменштейн, В.Ю. Научные основы технологии машиностроения // Учебное пособие. — Кемерово: КузГТУ, 2011. — 232 с.

8. Маталин, А.А. Качество поверхности и эксплуатационные свойства деталей машин. — Москва; Ленинград: Машгиз, 1956. — 252 с.: ил.; 27 см.

9. Абрамов, В.В. Остаточные напряжения и деформации в металлах. Расчеты методом расчленения тела. — Москва: Машгиз, 1963.

10. Якобсон, М.О. Шероховатость, наклеп и остаточные напряжения при механической обработке. — Москва: Машгиз, 1956.

11. Годерзиан, К.К. Внутренние напряжения в металлах и сплавах, методы их измерения и устранения. — Москва: ЦИИН цветной металлургии, 1962. — 93 с.

12. Поздеев, А. А., Няшин, Ю. И., Трусов, П.В. Остаточные напряжения: теория и приложения. — Москва: Наука, 1982.

13. Соколов, И. А., Уральский, В.И. Остаточные напряжения и качество металлопродукции. — Москва: Металлургия, 1981.

14. Черпаков, Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач. проф. образования. — Москва: Издательский центр «Академия», 2003. — 368 с.

15. Метелев, Б. А., Тудакова, Н. М., Куликова, Е.А. Основы технологии машиностроения. Часть 1: Комплекс учебно-методических материалов. — Н. Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т, 2006. — 119 с.

1. Birger, I.A. Ostatochnye napryazheniya. — M.: Mashgiz, 1963. — 232 s.

2. Burkin, S. P., SHimov, G. V., Andryukova, E. A. Ostatochnye napryazheniya v metalloprodukcii: uchebnoe posobie. — Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2015. — 248 s.

3. Vishnyakov, Ya. D., Piskarev, V.D. Upravlenie ostatochnymi napryazheniyami v metallah i splavah. — M.: Metallurgiya, 1989. — s. 254.

4. Kolmogorov, V.L. Napryazheniya, deformacii, razrushenie. — M.: Metallurgiya, 1970. — 229 s.

5. Kolmogorov, G.L. Tekhnologicheskie ostatochnye napryazheniya i ih vliyanie na dolgovechnost» i nadezhnost» metalloizdelij: monogr. — Perm': Izdvo Perm. nac. issled. politekhn. un-ta, 2012. — 226 s.

6. Makarov, A.D. Optimizaciya processov rezaniya. — M.: Mashinostroenie, 1976. — 278 s.

7. Blyumenshtejn, V.Yu. Nauchnye osnovy tekhnologii mashinostroeniya// Uchebnoe posobie. — Kemerovo: KuzGTU, 2011. — 232 s.

8. Matalin, A.A. Kachestvo poverhnosti i ekspluatacionnye svojstva detalej mashin. — M.; Leningrad: Mashgiz, 1956. — 252 s.: il.; 27 sm.

9. Abramov, V. V. Ostatochnye napryazheniya i deformacii v metallah. Raschety metodom raschleneniya tela. — M.: Mashgiz, 1963. 10.Yakobson, M.O. Sherohovatost», naklep i ostatochnye napryazheniya pri mekhanicheskoj obrabotke. — M.: Mashgiz, 1956.

11. Goderzian, K. K. Vnutrennie napryazheniya v metallah i splavah, metody ih izmereniya i ustraneniya. — M.: CIIN cvetnoj metallurgii, 1962. — 93 s. 12.Pozdeev, A. A., Nyashin, YU. I., Trusov, P.V. Ostatochnye napryazheniya: Teoriya i prilozheniya. — M.: Nauka, 1982.

13. Sokolov, I. A., Uralskij, V.I. Ostatochnye napryazheniya i kachestvo metalloprodukcii. — M.: Metallurgiya, 1981.

14.Cherpakov, B.I. Metallorezhushchie stanki: Uchebnik dlya nach. prof. obrazovaniya. — M.: Izdatel»skij centr "Akademiya", 2003. — 368 s.

15.Metelev, B. A., Tudakova, N. M., Kulikova, E.A. Osnovy tekhnologii mashinostroeniya. Chast' 1: Kompleks uchebno-metodicheskih materialov. — N. Novgorod: Nizhegorod. gos. tekhn. un-t, 2006. — 119 s.

Остаточными напряжениями называют взаимно уравновешенные внутренние напряжения, возникающие в результате технологических или эксплуатационных воздействий и сохраняющиеся после их снятия. Эти напряжения возникают из‑за неоднородного объемного изменения при пластической деформации и из‑за тепловых явлений, которыми сопровождается процесс резания [1–4].

Отличительной особенностью остаточных напряжений, возникающих при механической обработке, является то, что они действуют лишь в поверхностных слоях деталей. Однако такие напряжения могут существенно влиять на прочность и износостойкость изделия [5–8].

В данной работе рассматривается влияние различных технологических факторов на характер распределения остаточных напряжений, которые образуются в поверхностном слое при механической обработке и являются одним из важных параметров, который определяет качество обработки.

Остаточные напряжения оказывают значительное влияние на эксплуатационные характеристики деталей, поэтому исследование причин их формирования, влияния технологических факторов на их величину, а также поиск оптимальных методов контроля и методов устранения являются актуальной задачей в области машиностроения.

Остаточные напряжения могут иметь различный знак. Это зависит от характера и интенсивности физикомеханических процессов, происходящих при резании. Различают сжимающие и растягивающие напряжения.

В 1930‑х гг. Давиденковым Н.Н. была предложена наиболее подробная и точная классификация остаточных напряжений, основанная на рентгеновских данных об изменении межатомных расстояний [9–12], согласно которой напряжения могут быть трех видов: первого рода (макронапряжения), второго рода (микронапряжения) и третьего рода (субмикронапряжения).

Напряжения второго и третьего рода уравновешиваются в малых объемах. Это усложняет изучение их влияния на эксплуатационные свойства изделий. Поэтому далее рассмотрим только остаточные напряжения первого рода, которые оказывают значительное влияние на износостойкость поверхности и усталостную прочность деталей [13–15].

Для Цитирования:
Чудина, Влияние технологических факторов на характер распределения остаточных напряжений на поверхности заготовки в процессе резания. Главный механик. 2021;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: