ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.11.2023
Просмотров: 386
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Рисунок 4 – Схема закрепления кольца с некруглой
Рисунок 17--Схема образования погрешности закрепления
Поэтому и для технологической системы необходимо, чтобы
3.5.3 Задание к лабораторной работе
3.5.5 Методика и порядок выполнения лабораторной работы
4. Проников А.С. Надёжность машин. М. Маш. 1978. 591с.
5. Когаев В.П., Дроздов Ю.Н. прочность и износостойкость деталей машин. М. ВШ.1991.319с.
6. Аристов А.В. управление качеством. М. Инфра М. 2000. 238с.
3.6.2.2 Погрешности, связанные с тепловыми деформациями технологических систем
3.11.3 Задание к лабораторной работе
1) Изучить условия работы и смазки, выбор материала трущихся пар, способы определения износа на деталях, виды износа.
2) Используя лабораторную установку (рисунок 76), провести исследование изнашивания лабораторных образцов из твердого сплава, стали, чугуна, алюминия, меди.
3.11.4 Техническое оснащение к лабораторной работе
1) Лабораторная установка (рисунок 96).
2) Образцы материалов для проведения эксперимента.
3) Штангенциркуль. 4) Микрометр.
3.11.5 Методика и порядок выполнения лабораторной работы
1) Изучить теоретическую часть.
2) Изучить конструкцию и работу лабораторной установки (рисунок 96)
3) Установить в гнездо держателя образец (последовательность чередования образцов может быть любая) и запустить установку, затем ввести в контакт образец с вращающимся диском. Для интенсификации процесса нажимной диск может быть смазан маслом и на него может быть нанесен абразив.
4) Каждый образец последовательно изнашивается по 3 мин (3 раза), затем несколько раз по 10 минут.
5) После каждого изнашивания установка останавливается, образец снимается и измеряется величина износа. Результаты измерения заносятся в таблицу 17.
Таблица 17 – Величина износа образцов в миллиметрах
Образец № 1 | t1= =3мм | t2= =3мм | t3= =3мм | t4= =10мм | t5= =10мм | t6= =10мм | t7= =10мм | t8= =10мм |
Образец № 2 | | | | | | | | |
Образец № 3 | | | | | | | | |
Образец № 4 | | | | | | | | |
Образец № 5 | | | | | | | | |
6) После проведения эксперимента строится график изнашивания h=f(t ) h=f(t∑) для каждого образца и h=f (матер.образца) для данных ; ; и т.д.
7) Определить интенсивность изнашивания , где – суммарный износ, мм; L – путь трения, м; L=πdn, где d – соответствующий диаметр диска, n – частота вращения диска.
8) После построения графиков изнашивания образцов и определения делаются выводы.
3.11.6
Контрольные вопросы
1 Внешнее трение. 2 Коэффициент трения. 3 Изнашивание. 4 Износ. 5 Износостойкость. 6 Способ изнашивания. 7 Интенсивность изнашивания. 8 Смазочный материал, смазка, смазывание. 9 Виды смазки. 10 Методы смазывания. 11 Вязкость смазочного материала. 12 Пластичные смазки. 13 Твердые смазочные материалы. 14 Антифрикционные самосмазывающиеся материалы. 15 Виды изнашивания. 16 Диагностика изнашивания.
3.11.7 Техника безопасности
1) Студент имеет право входа в лабораторию для выполнения лабораторных работ только после прохождения инструктажа по технике безопасности и росписи кафедральном журнале по технике безопасности.
2) При выполнении лабораторных работ студент обязан выполнять правила техники безопасности. За невыполнение правил техники безопасности студент отстраняется от занятий и решается вопрос на уровне заведующего кафедрой и директора о дальнейшем допуске или не допуске к занятиям.
Перед началом работы на станке ознакомиться с действующей инструкцией по охране труда и техниеи безопасности при работе на станках и строго выполнять ее требования.
Работа на станке без ознакомления с мерами безопасности запрещается!
Настройку станка и приспособления производить только при отключенном питании станка под руководством учебного мастера.
Запрещается производить действия, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия (травмы): бесцельное нажатие кнопок, вращение рукояток, включение станка и т.д. Работу на станке выполнять под контролем учебного мастера и с его разрешения.
Запрещается совершать в лаборатории любые действия с приборами, имеющимися в лаборатории, ради любопытства, без необходимости, без ведома мастера и преподавателя. Категорически запрещается трогать органы управления и шпиндель кругломера.
3.11.8 Требования к отчету
Отчет должен содержать цели и задачи лабораторной работы.
Ответы на контрольные вопросы, таблицы данных и результаты из обработки (графики).
Отчет выполняется на стандартных листах бумаги формата А4, иметь титульный лист.
3.11.9 Литература
1. Крагельский И.В. Трение и износ. М.,1968. – 480 с.
2. Проников А.С. Основы надежности машин. М., 1969.
3. Борисов Н.В., Павлов И.А., Плотников В.И. Ускорение испытания машин наизносостойкость как основе повышения их качества. М., 1976.
4. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комталов В.С. Основы расчетов на трение и износостойкость. М., 1977.
5. Крагельский В.Н., Дроздов Ю.Н. Узлы трения машин. М., 1984.
6. Когаев В.Н., Дроздов Ю.Н. Прочность и износостойкость деталей машин. М., 1991.
Лабораторная работа 3.12 "Повышение качества (износостойкости) изделий технологическими методами" (выполняется после лабораторных работ 3.8, 3.10)
3.12.1 Цель и задачи лабораторной работы
3.12.1.1 Цель лабораторной работы: научить студентов разрабаывтать общую схему конструкторско-технологического обеспечения качества деталей и узлов машин с учетом их конструкций, материалов, смазки и законов технологического наследования.
3.12.1.2 Задачи лабораторной работы: научить студентов решать конкретные вопросы повышения качества машин технологическими методами: наследования полезных свойств материалов для заготовок, выбора соответственных материалов для заготовки конкретной детали уменьшения влияния конструктивных элементов деталей и технологических воздействий на точность их геометрических форм, выбора износостойких и антифрикционных материалов вида смазки для обеспечения надежности трущихся пар узлов машин.
3.12.1..3 Требование к знаниям и умениям студентов
После выполнения данной лабораторной работы студент должен знать: общие законы конструкторско-технологического обеспечения (управления) качества деталей и узлов машин;
уметь: решать конкретные опросы, связанные с конструкторскими и технологическими методами управления качеством машин при их проектировании и изготовлении.
3.12.2 Основные положения: повыщение износостойкости деталей машин технологическими методами
Качество, надежность, долговечность узлов трения обеспечиваются применением износостойких и антифрикционных покрытий. Толщина покрытий изменяется от долей до нескольких миллиметров в зависимости от их назначения и условий применения. Защита тонкого поверхностного слоя массивной детали позволяет сэкономить дорогостоящие легированные стали, цветные металлы, дефицитные сплавы, успешно решать проблемы восстановления изношенных деталей. Поверхностные свойства обеспечиваются как нанесением защитного слоя (покрытия), так и преобразованием поверхностного слоя металла при помощи химических, физических, механических методов, диффузионным насыщением, химико-термической обработкой. Химико-термические методы управления поверхности трения за счет увеличения твердости (цементация, азотирование, цианирование, борирование и т. п.) весьма эффективны для повышения сопротивления абразивному изнашиванию. Для улучшения противозадирных свойств создаются посредством сульфидирования, сульфоцианирования, селенирования, карбонитрации, азотирования тонкие поверхностные слои, обогащенные химическими соединениями, предотвращающими схватывание и задир. Часть технологических задач решается с использованием методов металлизации напылением, включающих газопламенную металлизацию, электродуговую, плазменную,
высокочастотную индукционную металлизацию, детонационное напыление покрытий из металлов, сплавов, оксидов, карбидов, боридов, стекла, фосфора, органических материалов.
Поверхностное упрочнение пластической деформацией, взрывом, электроискровое упрочнение, электролитические, газотермические методы, химико-термические модифицирования, осаждение покрытий из газовой фазы, нанесение покрытий вакуумными ионно-плазменными методами, лазерная обработка, ионно-лучевые и электронно-лучевые методы, наплавка, приварка износостойких материалов позволяют конструктору существенно улучшить надежность триботехнических систем.
Химико-термические методы упрочнения поверхности. Легированные стали, обладающие высокой износостойкостью и контактной прочностью, жаропрочные стали, применяемые в узлах трения, работающих при повышенных температурах, дороги вследствие высокого содержания легирующих элементов. В этих случаях экономически выгодно применять низколегированные и углеродистые стали, подвергнутые соответствующей химико-термической обработке (ХТО). Для повышения износостойкости за счет увеличения поверхностной твердости трущихся деталей применяются цементация, азотирование, цианирование, борирование и другие процессы. Для улучшения противозадирной стойкости металлов за счет создания тонких поверхностных слоев, обогащенных химическими соединениями с активными элементами и предотвращающих схватывание и задир при трении, применяют сульфидирование, сульфоцианирование, селенирование, теллурирование, обработку в йодисто-кадмиевой соляной ванне. При этих видах обработки поверхностная твердость не увеличивается, но улучшаются антифрикционные и противозадирные свойства.
В результате азотирования повышаются износостойкость, противозадирная стойкость, коррозионная стойкость, усталостная прочность, возрастает твердость поверхности и увеличивается сопротивление размягчению при высоких температурах. Значительно более производительный метод, не уступающий азотированию по эффективности упрочняющего действия ― цианирование ― осуществляется в жидких соленых ваннах, содержащих смеси цианистых солей натрия и калия.
В СССР был разработан процесс карбонитрации, отличающийся малой токсичностью и более высокой производительностью. Карбонитрация успешно применяется для упрочнения инструмента из быстрорежущей и штамповой сталей. Большой эффект получается при использовании карбонит рации для упрочнения таких кинематических пар, как зубчатые передачи, кулачки, пары втулка — вал, резьбовые соединения и т. п.