Научная статья на тему 'Ультразвуковая финишная обработка с эффектом нанесения твердой графитной смазки'

Ультразвуковая финишная обработка с эффектом нанесения твердой графитной смазки Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
223
62
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ВЫГЛАЖИВАНИЕ / ПОВЕРХНОСТНО-УПРОЧНЯЮЩАЯ ОБРАБОТКА / СУПЕРФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА / ULTRASONIC BURNISHING / SURFACE-HARDENING TREATMENT / SUPERFINISHING

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Носков А. С., Балтаев Т. А.

Приведена концептуальная модель термопереноса углерода в процессе финишной обработки ультразвуковым выглаживанием, на формирование физико-механических свойств поверхностного слоя деталей.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — Носков А. С., Балтаев Т. А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ULTRASONIC FINISHING PROCESSING WITH EFFECT OF DRAWING OF FIRM GRAPHITIC GREASING

The article describes a conceptual model of the thermal transfer carbon during ultrasonic finishing smoothing, on the formation of the physical and mechanical properties of the surface layer of parts.

Текст научной работы на тему «Ультразвуковая финишная обработка с эффектом нанесения твердой графитной смазки»

УДК 621.923.5

А.С. Носков, Т.А. Балтаев УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА С ЭФФЕКТОМ НАНЕСЕНИЯ ТВЕРДОЙ ГРАФИТНОЙ СМАЗКИ

Приведена концептуальная модель термопереноса углерода в процессе финишной обработки ультразвуковым выглаживанием, на формирование физикомеханических свойств поверхностного слоя деталей.

Ультразвуковое выглаживание, поверхностно-упрочняющая обработка,

суперфинишная обработка

A.S. Noskov, T.A. Baltayev

ULTRASONIC FINISHING PROCESSING WITH EFFECT OF DRAWING OF FIRM GRAPHITIC

GREASING.

The article describes a conceptual model of the thermal transfer carbon during ultrasonic finishing smoothing, on the formation of the physical and mechanical properties of the surface layer of parts.

Важнейшим фактором, определяющим долговечность деталей, является качество их поверхностного слоя. Качество контактирующих поверхностей деталей оказывает большое влияние на параметры трения и изнашивания, долговечность, уровень шума, КПД машин и механизмов, в состав которых они входят. В настоящее время наиболее перспективным методов улучшения качества поверхностей деталей является импульсная упрочняющая ультразвуковая обработка (УЗО).

М.С. Нерубай [5.] показал, что введение в зону трения УЗК сопровождается структурнотермической активизацией контактных поверхностей, повышением их энергетического состояния. В результате чего возникает своеобразный эффект граничного трения где роль среды играет только поверхностный слой, находящийся в состоянии частичного трения.

Для обработки конструкционных сталей стандартное оборудование для УЗО дополнили системой смазывания поверхности детали смесью состоящей из графита и машинного масла, обеспечивающей насыщение поверхности детали углеродом и стабильность формируемых в процессе обработки нанокристаллических структур с зернами 5^10 нм. Что приведет к цементации поверхностных слоев обрабатываемых деталей и существенному повышению твердости и прочности. Причем процесс выглаживания будет производиться одновременно с цементацией, что существенно повысит производительность обработки поверхностного слоя.

Статическое усилие является определяющим параметром технологического режима УЗО, посредством которого можно управлять процессом упрочнения поверхностного слоя детали. Недостаточное статическое усилие не обеспечивает нужную деформацию поверхностного слоя [3] и нужной температуры для возникновения термопереноса углерода. Увеличивая параметр можно улучшать параметры микрорельефа обрабатываемой поверхности, но до определенного предела. Чрезмерное увеличение статического усилия приводит не только к ухудшению шероховатости, но и к разрушению поверхностного слоя - пере-наклепу.

УЗО основан на сообщении кинетической энергии рабочему телу с помощью ультразвукового поля, возникающего в замкнутом объеме при возбуждении в нем упругих механических колебаний ультразвуковой частоты.

Кинетическая энергия инструмента при ударе об обрабатываемую поверхность детали прямо пропорциональна его массе, квадрату амплитуды и частоты колебаний излучающей поверхности волновода. Величина амплитуды колебаний излучающей поверхности волновода зависит от подаваемой мощности [2].

При ударе об обрабатываемую поверхность инструмент проникает в неё на некоторую глубину Дсж. В результате поверхность обрабатываемой детали подвергается кратковременному воздействию сжимающей силой Рсж. При этом выполняется работа А, энергия которой расходуется на деформацию

Ultrasonic burnishing, surface-hardening treatment, superfinishing

1 2

1 Заготобка

2 Инструмент

3 ТруВочки по которым подается смесь маила машинеого и графита.

поверхности и выделение тепловой энергии. Основная часть тепловой энергии поглощается деталью, меньшая часть - инструментом. В результате чего создается разносность температур (grad T^0).

Движущей силой для процесса переноса углерода служит градиент соответствующей величины. Основные физические характеристики явления переноса: векторная (локальная) - плотность потока j и скалярная (интегральная) - поток J.

J = \ (j, dS) = \ JndS (1)

S S

где S - площадь, через которую определяется поток.

Распределение углерода в детали и в смазке, которая в основном состоит из углерода, имеется неоднородность распределения концентрации С. Следовательно grad C^0, значит возникает поток углерода, вектор плотности которого равен:

Jd = - DgradC (2)

D - коэффициент диффузии данного компонента в рассматриваемой среде.

Во внешнем источнике углерода (смазке) концентрация однородная. А значит в зоне диффузии устанавливается постоянный диффузионный поток вещества. Запишем выражение (2) в виде:

^ дС дС дС ^

jd = - D

V

ex--------------+ ey-----------+ ez

x dx dy z dz

(3)

Так как распространение вещества осуществляется только в одну сторону, значит преобразуем выражение (3) и получим:

а (х.о(4)

дх

Полученное выражение называется одномерной записью первого закона Фика.

Первый закон Фика отражает поток вещества, направленный в сторону уменьшения градиента концентрации:

] = —П —, (5)

к йх

причем отношение — П = ]/Лс называется коэффициентом диффузии.

/ йх

х - ось, по которой направлен поток диффундирующего компонента.

При условии, что концентрация в рассматриваемом объеме изменяется во времени:

йс й йс. ^

— = — (П—) (6)

йг йх йх

Это второй закон Фика.

Коэффициент диффузии - параметр, характеризующий скорость диффузии. Для металлов коэффициент диффузии изменяется по экспоненциальному закону:

П(Т) = Ц,ехр(—-^) (7)

К!

где Бо - предэкспоненциальный или частотный множитель; Q - энергия активации: К - газовая постоянная; Т - абсолютная температура [1].

Q и Бо связаны с физико-химическими свойствами металла, а также диффундирующих частиц. Экспоненциальный характер изменения коэффициента диффузии был установлен и теоретически обоснован Аррениусом. [4.]

Используя (6) для случая однородной диффузии, теплопроводности, интегральный поток за время Д1; вычисляется по формулам:

дС

А1хп = —П—А8Аг п дх

ох (8)

АЛхп = —к—А8Аг п дх

где к - коэффициент теплопроводности среды, Д8 - площадь поверхности, перпендикулярной потоку, через которую переносится вещество и энергия.

О характере изменений физико-механических свойств поверхностного слоя (степени пластической деформации) в процессе обработки можно судить по коэффициенту упрочнения, который равен отношению твердости поверхностного слоя и основного металла:

н

к _______ тах

упр ~ н

(9)

где Нтах - микротвердость поверхностного слоя; Но - микротвердость основного металла [1].

Как выяснилось, коэффициент упрочнения периодически изменяется в течение всего процесса окончательной доводки.

Поток вещества, переносимого под воздействием активации поверхности пластическим деформированием:

3,_ п, ^ (10)

йх

при условии изменения степени пластического деформирования во времени

й£_ ^ (п, й,) (11)

йг йх йх

Молекулярно-кинетическая теория связывает явление переноса с тепловым хаотическим движением частиц среды, выделившейся при совершении работы при ударе о поверхность детали выглажива-теля. Молекулы углерода, переходящие из одного слоя в другой, переносят с собой большую скорость направленного движения, которая поддерживается постоянной на всей глубине проникновения УЗК в материале заготовки, что обуславливает сравнительно глубокое проникновение углерода в поверхностные слои. Описанный эффект макроскопически проявляется в своеобразном трении между соседними слоями металла, движущимися с неодинаковыми скоростями, что объясняет выкрашивание металла при перенаклепе [2].

Молекулы, переходящие из одного слоя в другой, переносят с собой большую энергию теплового движения.

К) _ 4^ _ 3кТ , (12)

где W - средняя кинетическая энергия вещества; то - масса молекулы; V2 - средняя квадратичная скорость; к - постоянная Больцмана; Т - абсолютная температура.

Элементарным актом диффузии в твердых телах является перескок диффундирующего атома из одного положения устойчивого равновесия в соседнее, т.е. на межатомное расстояние ё. Отсюда средняя скорость диффузионного перемещения атомов равна:

Ы _ й , (13)

Т

где т - время.

Поэтому диффузия будет тем более быстрой, чем чаще происходят перескоки атомов через барьер, т. е. чем меньше время их оседлой жизни т.

Коэффициент диффузия в твердых телах крайне чувствителен к дефектам решетки, возникшим при нагреве, напряжениях, деформациях и др. воздействиях. Увеличение числа дефектов (главным об-

разом, вакансий) облегчает перемещение в твердом теле и приводит к росту коэффициента диффузия. Для коэффициента диффузия в твердых телах характерна резкая (экспоненциальная) зависимость от температуры. Так, коэффициент диффузии при повышении температуры от 20 до 300°С возрастает в 1014 раз [4].

В зависимости от размера частиц свободного углерода на поверхности детали, изменяется скорость диффундирования углерода следующих видов диффузии:

- при уменьшении размера частиц углерода возрастают ЭДС и концентрационная диффузия, происходит «науглероживание поверхности» из-за возникновения молекулярных сил которая связывает углерод на поверхности детали и углерода в структуре металла.

- при увеличении размера частиц углерода до определенного предела увеличивается бародиффузия, появляются вдавливание и внедрение углерода в структуру металла.

Кроме прямых процессов, существуют ещё перекрёстные процессы. Примером перекрёстного процесса может служить термодиффузия - перенос вещества не вследствие градиента концентрации (это была бы обычная диффузия), а вследствие градиента температуры. Термодиффузия создаёт градиент концентрации, что приводит к появлению обычной диффузии. Если разность температур в системе поддерживается постоянной, то устанавливается стационарное состояние, при котором потоки вещества, вызванные градиентами температуры и концентрации, взаимно уравновешиваются. Помимо этого, от разности температур появляется разность потенциалов обусловленная разностью теплоемкости инструмента и детали, что приводит к появлению электродвижущей силы (ЭДС), которая создает дополнительный поток диффундирующего вещества. В момент удара выглаживателя о поверхность детали, появляется бародиффузия, т.е. происходит вдавливание углерода в поверхность детали.

ЛИТЕРАТУРА

4. Виноградов А.Н. Комплексная модель термодеформационного переноса углерода в процессе финишной обработки шаров на шародоводочном оборудовании / А.Н. Виноградов // Вестник СГТУ. 2007. №3 Выпуск 1. С. 52-61.

5. Житников Ю.З. Величина наклепа при ультразвуковом деформационном упрочнении / Ю.З. Житников, В.А. Волобуев // Автоматизация и современные технологии. 2001. № 6. С. 3-4.

6. Лесюк Е.А. Влияние режима ультразвуковой упрочняющей обработки на качество обрабатываемой поверхности / Е.А. Лесюк, В.П. Алехин, Ким Чанг Сик // Вестник машиностроения. 2008. № 9.

7. Курс физики: учебник для вузов: в 2 т. Т. 2 / под ред. В.Н. Лозовского. 2-е изд. СПб.: Лань,

2001. 592 с.

8. Нерубай М.С. Физико-механические методы обработки / М.С. Нерубай. Куйбышев: КуАИ, 1979. 92 с.

Носков Александр Сергеевич -

аспирант кафедры «Технология машиностроения» Саратовского государственного технического университета

Балтаев Тимур Асхатович -

магистрант кафедры «Технология машиностроения» Саратовского государственного технического университета

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Aleksandr S. Noskov -

postgraduate student of the Technology of Machine, Saratov State Technical University

Timur A. Baltayev -

Saratov State Technical University, graduate student of «Mechanical Engeneering»

Статья поступила в редакцию 30.05.2011, принята к опубликованию 24.06.2011

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.