Качественные изменения поверхностного слоя металлорежущего инструмента с износостойким покрытием путем применения экологичных смазывающих технологических сред
Авторы: Скакун В.В., Джемалядинов Р.М., Алиев А.И., Егоров Ю.А. | Опубликовано: 17.02.2025 |
Опубликовано в выпуске: #2(779)/2025 | |
Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | |
Ключевые слова: экологичные смазочные средства, смазочно-охлаждающие технологические средства, приработка |
Исследовано влияние смазочно-охлаждающих технологических средств растительного и животного происхождения на повышение стойкости режущего инструмента из быстрорежущей стали Р6М5К5 с износостойким покрытием TiN. В качестве обрабатываемого материала использована коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т. Повышение стойкости режущего инструмента обеспечено путем его приработки в среде экологичных смазочно-охлаждающих технологических средств. Приработка выполнена при температуре в зоне резания 200…400 °С, которую измеряли методом естественной термопары. Для обеспечения необходимого температурного диапазона разработан специальный стенд, позволяющий проводить тарировку естественной термопары непосредственно на токарном станке. Стойкостные испытания режущего инструмента выполнены в режимах, рекомендуемых для обработки коррозионно-стойкий сталей с использованием водосмешиваемого 10%-ного смазочно-охлаждающего технологического средства Аквафриз-6. Показано, что приработка режущего инструмента в среде экологичных смазочно-охлаждающих технологических средств значительно влияет на повышение износостойкости режущего инструмента.
EDN: CRIHPV, https://elibrary/crihpv
Литература
[1] Верещака А.А., Верещака А.С., Седых М.И. Режущие инструменты с модифицирующими износостойкими комплексами. Москва, Станкин, 2014. 194 с.
[2] Табаков В.П., Верещака А.С., Григорьев С.Н. Функциональные параметры процесса резания режущим инструментом с износостойкими покрытиями. Ульяновск, УлГТУ, 2012. 172 с.
[3] Чихранов А.В. Повышение работоспособности режущего инструмента путем разработки и применения многоэлементных износостойких покрытий на основе модифицированного нитрида титана. Дисс. ... канд. тех. наук. Ульяновск, УлГТУ, 2006. 314 с.
[4] Якубов Ф.Я., Якубов Ч.Ф., Скакун В.В. Экспериментальная оценка эффективности смазывающих технологических сред в периоде приработки металлорежущего инструмента. Известия ТулГУ. Сер. Технические науки, 2016, № 8–1, с. 246–253.
[5] Cоболев А.А., Кадочкин Д.С., Чаусов В.Н. Износостойкие покрытия для режущего инструмента. Технические науки — от теории к практике, 2013, № 29, с. 99–103.
[6] Табаков В.П., Сизов С.В., Чихранов А.В. Новые износостойкие покрытия режущего инструмента на основе нитрида ниобия. Вестник РГАТА имени П.А. Соловьева, 2017, № 2, с. 235–240.
[7] Якубов Ч.Ф. Повышение износостойкости быстрорежущих инструментов путем направленной трансформации их исходных свойств. Дисс. ... канд. тех. наук. Харьков, ХПИ, 2004. 146 с.
[8] Якубов Ч.Ф., Ким В.А., Самар Е.В. и др. Влияние СОТС на деформационные процессы формирования поверхностных структур при резании. Металлообработка, 2019, № 6, с. 3–10, doi: https://doi.org/10.25960/mo.2019.6.3
[9] Голубков Ю.В., Ермолаева Н.В., Могусева М.С. Альтернативные смазочно-охлаждающие материалы на основе растительных масел. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 2014, № 1, с. 32–35.
[10] Жорник В.И., Ивахник А.В., Запольский А.В. Экологически безопасные смазочные материалы на основе смеси растительного и минерального масел. Вестник Витебского государственного технологического университета, 2022, № 1, с. 99–114, doi: https://doi.org/10.24412/2079-7958-2022-1-99-114
[11] Скакун В.В., Ким В.А., Якубов Ч.Ф. и др. Устройство для подачи смазывающих технологических сред. Патент РФ 202624. Заявл. 12.08.2020, опубл. 01.03.2021.
[12] Ящерицын П.И., Фельдштейн Е.Э., Корниевич М.А. Теория резания. Москва, Новое знание, 2006. 512 с.
[13] Маслов А.Р., Схиртладзе А.Г. Обработка труднообрабатываемых материалов резанием. Москва, Инновационное машиностроение, 2018. 208 с.
[14] Розенберг Ю.А. Резание материалов. Курган, Полиграфический комбинат, 2007. 294 с.
[15] Якубов Ф.Я. Пути повышения стойкости металлорежущих инструментов на основе анализа термодинамики контактных процессов. Дисс. ... док. тех. наук. Ташкент-Тбилиси, 1984. 414 с.
[16] Якубов Ф.Я., Ким В.А. Структурно-энергетические аспекты упрочнения и повышения стойкости режущего инструмента. Симферополь, Крымучпедгиз, 2005. 300 с.
[17] Скакун В.В., Джемалядинов Р.М., Акимов С.Н. Способ измерения термо-ЭДС при точении. Патент РФ 2746316. Заявл. 12.10.2020, опубл. 12.04.2021.
[18] Скакун В.В., Джемалядинов Р.М. Способ тарирования естественной термопары резец-деталь. Патент РФ 2734315. Заявл. 14.05.2020, опубл. 15.10.2020.
[19] Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. Москва, Машиностроение, 1975. 344 с.