Изучение дисперсной системы структуры абразивного инструмента со сложным зерновым составом
Авторы: Переладов А.Б., Камкин И.П., Анохин А.В. | Опубликовано: 14.11.2013 |
Опубликовано в выпуске: #10(643)/2013 | |
Раздел: Расчет и конструирование машин | |
Ключевые слова: планирование эксперимента, дисперсная система, абразивный инструмент, зерновой состав, структурные наполнители |
При проектировании и разработке технологии изготовления абразивного инструмента необходимо решать задачи оптимизации, связанные с определением оптимального зернового состава его структуры и коэффициента заполнения объема инструмента материалом абразивных зерен и применяемых структурных наполнителей (Ксм). На основе результатов проведенного экспериментального исследования впервые получено регрессионное уравнение для расчета максимальных и текущих значений Ксм, адекватно описывающее поведение реальных дисперсных систем, состоящих из электрокорундовых и карбидокремниевых шлифматериалов двух или трех зернистостей, имеющих нормальный рассев. Результаты исследований используются для проектирования абразивного инструмента широкого диапазона структур с оптимальным зерновым составом шлифматериала и применяемых структурных наполнителей, а также закрытых структур с оптимальным составом шлифматериала и структурных наполнителей.
Литература
[1] Крюков А.Ф., Крюков С.А., Грибач А.Е. Инновационно-технологическое обеспечение структурных и прочностных характеристик высокопористых абразивных инструментов. Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы.Шлифабразив, 2009. Сб. статей Междунар. науч.-техн. конф. Волгоград, ВолгГАСУ, 2010, с. 19—21.
[2] Попильский Р.Я., Кондрашев Ф.В. Прессование керамических порошков. Москва, Металлургия, 1968, 272 с.
[3] Патуроев В.В. Полимербетоны. Москва, Стройиздат, 1987, 286 с.
[4] Островский В.И. Теоретические основы процесса шлифования. Ленинград, Изд-во Ленингр. ун-та, 1981, 144 с.
[5] Гузев В.В., Шумячер В.М. Применение метода гранулирования абразивных смесей с целью улучшения характеристик хонинговального инструмента. Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы. Шлифабразив, 2009: Сб. ст. Междунар. науч.-техн. конф. Волгоград, ВолгГАСУ, 2010, с. 136—139.
[6] Красулин Ю.Л., Тимофеев В.Н., Баринов С.М. Теоретические основы процесса шлифования. Москва, Металлургия, 1980, 100 с.
[7] Brakhage K.-H., Klocke F., Makowski M., Weiss M. Grinding Wheel Modeling: Development of a mathematical Model. MASCOT11 Proceedings — IMACS Series in Computational and Applied Mathematics. Rome, 2011. URL: http://www.igpm.rwthaachen.de/brakhage/ khbMASCOT11 (accessed 25 may 2013).
[8] Benabbou A., Borouchaki H., Laug P., Sphere J.Lu. Packing and Applications to Granular Structure Modeling. Proceedings of the 17-th International Meshing Roundtable. Pittsburgh, 2008, рp. 1—18.
[9] Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем. Москва, Наука, 1976, 390 с.
[10] Переладов А.Б., Кожевников И.В., Некинелов А.Н., Биринцев А.В. Прогнозирование показателей дисперсной системы шлифовального круга с использованием компьютерной модели. Вестник Курганского государственного университета. Сер. Технические науки, Курган, 2007, № 9, с. 80—83.