Повышение эффективности обработки цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов за счёт выбора рациональных циклов управления технологическим процессом

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Машиностроение
  • 55 страниц
  • 10 + 10 источников
  • Добавлена 16.03.2021
400 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
.
Фрагмент для ознакомления

Выводы.Вследствие повышенной способности к упрочнению при пластической деформации прочностные свойства заготовок возрастают в 2-4 раза, что сильно снижает обрабатываемость данных материалов; - пониженная виброустойчивостьпроцесса резания, обусловленная высокой упрочняемостью титановых сплавов при неравномерности протекания процесса деформирования при резании. Возникновение вибрации приводит к переменным силовым и тепловым нагрузкам на режущую часть к микро- и макро-выкрашиванию режущих кромок; - высокая химическая активность, способствующая при резании активному взаимодействию титановых сплавов с окружающей средой. Вследствие этого, при увеличении температуры в зоне резания идѐт сильное поглощение кислорода, водорода и азота из воздуха, что приводит к окислению; при обработке, титановые сплавы оказывают высокое абразивноевоздействие на режущий инструмент, из-за содержания в них высокотвѐрдых включений в виде оксидов, нитридов и карбидов; - при назначении режимов резания титановых сплавов, особое внимания следует уделять вопросам безопасности. Образование тонкой стружки, покрытой техническими маслянистыми жидкостями, приводит к еѐ легкому воспламенению;Необходимо более глубоко изучать вышеперечисленные процессы для проектирования более эффективных техпроцессов для обработки титановых сплавов.Литература.1. Long-huiWen. Modelling and calculation of forces of cutting at virtual processing / Wen Dong-hui, Lui Xian-li, Wang Min-jie Dalian Univ. Technol. 2003. 43, № l.p. 65-69.2. Gente, A.; Hoffmeister, H. W., 2001, Chip Formation in Machining Ti6A14V at Extremely High Cutting Speeds, Annals of the CIRP, 50/1, p. 49-52.3. Kitagawa T. Plasma hot machining for new energeering materials / T. Kitagawa,4. Грубый С.В. Методы оптимизации режимных параметров лезвийной обработки: Учеб.пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. -96с.: ил.5. Обработка титиновых сплавов, А.Н.Соломахини др. — М.: Машиностроение, 2006. 176с.: ил.6. Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием. Библиотека технолога М.: Машиностроение, 2005. — 272с.: ил.7. Савельева Л.В. Разработка и исследование методов повышения качествапрецизионных оболочковых деталей: Автореф. дис.канд.техн. наук: -М., 2005. 16с.8. Research of machinability titanic alloys. Tomorrow's technology.Manuf. Eng. 2011. 127, №1, p. 82-919. Schulz H. material Aspects of chip Formation in HSC Machining / H. Schulz, E. Abele, A. Sahm // Annals of CIRP. 2001. V. 50. №1. P. 45-48.10. Smart E.F. Temperature Distribution in Tools Used for Cutting Iron, Titaniumand Nickel / E.F. Smart, E.M. Trent. Int. J. Prod. Res., 1975, vol. 13, № 3, pp. 265-290.

Литература.
1. Long-hui Wen. Modelling and calculation of forces of cutting at virtual processing / Wen Dong-hui, Lui Xian-li, Wang Min-jie Dalian Univ. Technol. 2003. 43, № l.p. 65-69.
2. Gente, A.; Hoffmeister, H. W., 2001, Chip Formation in Machining Ti6A14V at Extremely High Cutting Speeds, Annals of the CIRP, 50/1, p. 49-52.
3. Kitagawa T. Plasma hot machining for new energeering materials / T. Kitagawa,
4. Грубый С.В. Методы оптимизации режимных параметров лезвийной обработки: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. -96с.: ил.
5. Обработка титиновых сплавов, А.Н.Соломахин и др. — М.: Машиностроение, 2006. 176с.: ил.
6. Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием. Библиотека технолога М.: Машиностроение, 2005. — 272с.: ил.
7. Савельева Л.В. Разработка и исследование методов повышения качествапрецизионных оболочковых деталей: Автореф. дис.канд.техн. наук: -М., 2005. 16с.
8. Research of machinability titanic alloys. Tomorrow's technology. Manuf. Eng. 2011. 127, №1, p. 82-91
9. Schulz H. material Aspects of chip Formation in HSC Machining / H. Schulz, E. Abele, A. Sahm // Annals of CIRP. 2001. V. 50. №1. P. 45-48.
10. Smart E.F. Temperature Distribution in Tools Used for Cutting Iron, Titaniumand Nickel / E.F. Smart, E.M. Trent. Int. J. Prod. Res., 1975, vol. 13, № 3, pp. 265-290.

Вопрос-ответ:

В чем заключается проблема обработки цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов?

Проблема заключается в пониженной обрабатываемости данных материалов из-за повышенной способности к упрочнению при пластической деформации.

Как повысить эффективность обработки цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов?

Для повышения эффективности обработки необходимо выбирать рациональные циклы управления технологическим процессом.

Какие причины влияют на пониженную виброустойчивость процесса резания при обработке титановых сплавов?

Пониженная виброустойчивость процесса резания обусловлена высокой упрочняемостью титановых сплавов при неравномерности протекания процесса.

Во сколько раз возрастают прочностные свойства цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов при пластической деформации?

Прочностные свойства заготовок возрастают в 2-4 раза при пластической деформации.

Какие преимущества имеют рациональные циклы управления технологическим процессом обработки титановых сплавов?

Рациональные циклы управления технологическим процессом позволяют повысить эффективность обработки и снизить пониженную виброустойчивость процесса резания.

Как повысить эффективность обработки цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов?

Для повышения эффективности обработки цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов необходимо выбирать рациональные циклы управления технологическим процессом. Это позволит снизить обрабатываемость материалов и улучшить прочностные свойства заготовок.

Во сколько раз возрастают прочностные свойства цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов?

Прочностные свойства цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов возрастают в 2-4 раза. Это связано с повышенной способностью к упрочнению при пластической деформации данных материалов.

Почему процесс обработки цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов имеет пониженную виброустойчивость?

Пониженная виброустойчивость процесса обработки цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов обусловлена высокой упрочняемостью этих сплавов при неравномерности протекания процесса. Это свойство сплавов делает процесс более сложным и требует более точного контроля.

Какие преимущества имеет выбор рациональных циклов управления технологическим процессом обработки цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов?

Выбор рациональных циклов управления технологическим процессом обработки цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов позволяет снизить обрабатываемость материалов и повысить их прочностные свойства. Это в свою очередь увеличивает эффективность процесса и облегчает его контроль.

Как влияет повышенная способность к упрочнению на обрабатываемость цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов?

Повышенная способность к упрочнению при пластической деформации цилиндрических заготовок из жаропрочных титановых сплавов сильно снижает их обрабатываемость. Это усложняет процесс обработки и требует более тщательного подхода в выборе рациональных циклов управления.

Почему прочностные свойства заготовок из жаропрочных титановых сплавов возрастают в 2-4 раза при пластической деформации?

Прочностные свойства заготовок из жаропрочных титановых сплавов возрастают в 2-4 раза при пластической деформации из-за повышенной способности этих сплавов к упрочнению. При деформации происходит изменение кристаллической структуры материала, что повышает его прочность.