Математична модель розподілу теплоти в абразивному крузі

Автор(и)

  • Юрій Абрашкевич Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-8396-7812
  • Микола Пристайло Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-3151-4680
  • Андрій Поліщук Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-4808-9932

DOI:

https://doi.org/10.32347/gbdmm.2022.100.0101

Ключові слова:

абразивні армовані круги, різання, високоабразивні матеріали, температура, зв’язка, бічні поверхні

Анотація

Собівартість абразивної різки в основному визначається зносостійкості абразивного круга, що складається з абразивного зерна, наповнювача, фенольного сполучного і склосітки. У зв'язку з тим, що в процесі різання в результаті підсумовування теплових імпульсів від ріжучих зерен, які перебувають на ріжучій кромці круга, виділяють значну кількість тепла, в зоні різання досягаються великі значення температури. Тим часом добре відомо, що фенольна сполучна володіє низькою теплостійкістю, вона руйнується при температурі 520-570 °К, тому характер теплових процесів, що протікають при абразивному різанні, визначає і температуру в крузі і, відповідно, швидкість його зносу. В ідеалі, звичайно, швидкість теплового руйнування зв'язки повинна корелювати зі швидкістю механічного руйнування абразивних зерен з тим, щоб різання здійснювалося лише гострими, неспрацьовану зернами, при цьому усуватися з ріжучої кромки повинні лише тупі зерна. Оскільки швидкість стирання абразивних зерен різна для різних оброблюваних матеріалів, то й характеристики зв'язуючих повинні бути в залежності від виду оброблюваного матеріалу, тобто необхідно створювати абразивні круги для різки різних матеріалів. На практиці ж випускаються абразивні круги без особливого урахування особливостей розрізає мого матеріалу, що в значній мірі пояснюється неясністю характеру теплових процесів в абразивних армованих кругах і технологічними складнощами, пов'язаними зі зміною теплофізичних властивостей кругів.

Посилання

Abrashkevych Y., Polishchuk A. (2013). Doslidzhennya vplyvu teplovykh protsesiv na robotozdatnist vidriznykh instrumentiv [Study of the influence of thermal processes on the performance of cutting tools]. Hirnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny [Mining, Constructional, Road and Melioration Machines], No.81, 39-44

Abrashkevych Y., Pelevin L., Polishchuk A. (2013). Vidriznyy stanok z systemoyu slidkuvannya [Cutting machine with tracking system]. Patent of Ukraine No.80173.

Pelevin L., Prystailo M. (2012). Obhruntuvannya vyboru heometrychnykh ta dynamichnykh parametriv modelyuvannya rizannya hruntu nakonechnykom z konsollyu [Justification of the choice of geometric and dynamic parameters of soil cutting modeling with a tip with a console]. Tekhnika budivnytstva [Con-struction technology], No.28, 70-75.

Loveikin V.S., Nazarenko I.I., (1998). Onyshchenko O.H. Teoriya tekhnichnykh system: navchalnyi posibnyk [Theory of technical systems], Kyiv-Poltava, IZMN-PDTU Publ. [Institute of the content of teaching methods, Poltava State Technical University], 175.

Abrashkevych Y., Pelevin L., Polishchuk A. (2012). Sposib vyhotovlennya abrazyvnoho instrumentu [The method of manufacturing an abrasive tool]. Patent of Ukraine No.73906.

Polishchuk A. (2012). The mechanism of operation of abrasive reinforced wheels for cutting highly abrasive materials with uniaxial compressive strength up to 60 MPa. Modern information and innovative technologies in transport (MINTT-2012), Vol.2, 106-110.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Абрашкевич, Ю., Пристайло, М., & Поліщук, А. (2022). Математична модель розподілу теплоти в абразивному крузі. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, (100), 5–11. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2022.100.0101

Номер

Розділ

Моделювання робочих процесів