автореферат диссертации по обработке конструкционных материалов в машиностроении, 05.03.01, диссертация на тему:Влияние активной внешней среды на термодинамические процессы при изнашивании твердых сплавов
Автореферат диссертации по теме "Влияние активной внешней среды на термодинамические процессы при изнашивании твердых сплавов"
РОСТОВСКИЙ-ИА-ДОНУ СРД&НА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ {«статут СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШНОСТРОШШ
На правах рукописи УДК 621.9.026.7.079.004.62:636.24(04)
АЛИЕВ ЫухарбиЛ Магометович
ВЛИЯНИЕ АКТИВНОЙ НШПНЕЙ СРЕДИ НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ИЗНАШИВАНИИ ТВЕРДОС СПЛАВОВ
05.03.01 - Процессы механической и физико-технической обработки, станки и инструмент
А ВТ ОР Е $ Е Р А-Т
диссертации на сонскание ученой степени кандидата технических наук
Ростов-на-Дону - 1992
Работа выполнена в Рос?овокоц-на-Доку ордена Трудового Красного Знамени институте сельскохозяйственного иашиноотроонмя
Научный руководитель - доктор технических наук,
профессор РЫЕКИН А.А.
Официальные оппоненты - доктор технических наук,
профессор ГОГОЛЕВ А.Я.,
- кандидат технических наук ЩУЧЕВ К.Г.
Еэдущеа предприятие - НПО "РостНИШМ", г.Ростов-на~
-Доку.
Защита состоится " 2.8 " Си?/зелл, 1992 года в 10.00 чёсов на заседании специализированного Совета,Д.063.27.03 в Ростовскоц--на-Дону ордена Трудового Красного 3напеки институте сельскохозяйственного машиностроения: 344708, г. Ростов-на-Дону, ГСЛ-8, пл.Га-гарина.1, РИСХМ, ауд. 252.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ростовского--на-Дону ордена Трудового Красного Знааени кнсгитутв сельскохозяйственного ыашшостроеняя.
Отзыв в 2-х экз., заверенный печатью, просим высылать в специализированный Совет по указанному адресу.
Автореферат разослан " _ 1992 года:
Ученый секретарь специализированного Совета к.т.н.,доцент
явсшл J
■ а. Легка I ОЕДО З/РЛЮВРИСИШ P.V30TU
г дел i
" i'ßlYR^ßRC^.u современном этепэ развития [>-оталлсобрг.бот"л качество инсодмопх« пгрпет порЕсстегодацуо роль з обеспечении нь-дегшости технологических систен., Оскспнио направления сояерлснг?-соаания ннструнентзльнвх чатерчмоэ « асглдснке эффективности кро~ цссси реакция связеик: о разработкой новых состасси бкстрорскуцчх стало!!, твердих сплавов, цсрг;;гтов и сверхтвердых екнтстяческнхмп-тррпалов; с иоиененясм свойств тонких поверхностных слоев применэ-штн геэноссстойнпх покритий и други?; видов упрочнения; с нсполъм-асяксн новых составов глтзсчно-охяакдаЕлщх тохнологмчясккх срод ÍG0TC) к способов их подачя п эо;гу реоанил; с ряярьЗоткой оятп'йгь-ньгх режимов резания » с дальнейший изучением ааконоквриостей 5:зна-епмвния инструментальных материалов на оснон-э современник продста-рлений тсриодинаияни необраттоос процессов.
Реализация выЕепереччсло»нщх истодов тогчггамя износостойкости реаояцих инструментов осуществляется, n основном, на сонопе данных экспер:гдонтзлы&к лсслодоронкй. Яри ото:; но ьс*»гда учнтцза-•"':ся, что трен'лэ при резания алталлоя прстзиао* в условиях шгеэи-сивчого ^еплошдеякшя с ^луктуяцишнют npouscewts на контакте, д поведение счстсш "инструмент-заготовта" иодчинлется закоиг-н т-ра ы ïosосной тер модчнсмики.
Недостаточная изученность д'лссипг.тивинх г')дуктуоц:;окныч про-rièccoD, протекавших в зоне трония, епаиуссзязей ыеэд im«u и спой-ствг'нч r-нешней среды, зстру.пчтег яырзйо-гку неутео-обееновшчнк рп-комеидпций но попшемио износостойкости равдлого инструмент.«*.
Ос.човньк ебьоктом исслодзкакчя является процесс нзназяштп •гвэрдтпг сштпсп при действии ¡глд«« СОТО на основе онслизл флукуу-•Рчиошю-дчсснаатпенык хпрактерис-шк при роэашч нвтяятв.
- певшей«»* кансдоотсйкосги тяррдшг гаклвов и нроаяводитолыгасти прошесо р?ззни« не основа noywnw« диезяпс-гяз-них |^:у-л1>':и1Н0'<;!ы-ч ирсцсссои зеонгпкгнпс^, {доодадьввгопя, обес«ечн-líovrr.sx э^актишмоть пряченс-шт cwaaanito-охлгздстдак гащкос.?ей (СОЛ), прогнозирование режущих свойств шютк«юнт?дыгек нотарип--топ и выйор оптимыхыилс peswioa реопния.
Основные задач? -работе;
- тоортсичесг.ое и энсперямеятадьнгоо лзуодике илияиия источкп-кос твимолсгАочсииа iîft темпера гурние распределения к ^иуктуатдеон-
н!."э процессы 3 г о'ft трения;
- ксследюаание влияния COS на трибологичэоие, гемпературяыэ, флуктусцксншэ характеристики к параглетри твердых сплавов;
- нзучвше ътттп COS и режима рэзания на онерго-эитропий-ше характеристики диссип&тнвного процзсса, протекающего На 'фдук-тусцконном уровне по кшегическоцу механизму.
Научная иодиднз. Яр и изучен*:*: контактной нары как открытой термодинамической 05:сте:щ установлено слияние источника топ.чопог-лсябния от действия СОГС на температурные распределения, фяуктуа-цзшнные процессы в зоне треняя и интенсивность Езнашшэная твердых сплавов.
Активное действие СШ с полиыерншш присадка,«и на зону резания перераспределяют тепловыэ погони, повышает тсипзратурныз гра-дашнти, локализует объемный истопник геплоецдеденяя, ciwsaef флуктуации ■гсг.шерзтур, скоростей и напряжений и повивает ¡¡энооо-стойкость твердкх сплавов.
5!зучсна дь-огрукдаонных процессов и терисокяслите/л-
лой сгабильнсотк присадок б эмульсиях COS, Лоаезако, «то полотерные прагвдю» диванмлеглрояьного латекса образуют термкчзехи у eve й-чизиа грвкичнке с л см на oi2JEaeba&: поверхностях инструмента и усиливаю! оххяждакщпй
Но осной« тераодшакиче-саой «нгерлрзтаци:« процесса тренил (ролания) разработана методика оцони:-. д1:сс;1пет1Ш<нх воэаокномей оскы резашш до данный анализа негэнтропии я энергия колебав тсриоЭДС и виброскорости. ,
Показеко, ч»о влияние полимерной СОК увеличивает диссипацию кинетической энергии ив зоны резания за счет конеэктавньк ггосцзс-созг обусловленных флуктуацияии скоростей и теиперьтур.
Пр¿ктн^ее кая_це!м о сть. Теоретические « эксперкь-ентслыше результаты позволяет производить обоснованный подбор пер ярения «марок инструментальных материалов и эффективных видов СОЙ при резании различных по обрабатываемости материалов.
Оценка диссипатнвных возможностей системы резаная по разре-ботанному кегзнтропийноцу критерию позволяет определить оптимальные pasnuu реэенил по минимуму интенсивности изнашивания) тсерды-и:': сплавами, без необходимости проведения длительных стойкостнах испытаний.
Прямзнение COS с полимерными присадками ковшаот износостойкость тверда сплавов до 2-х раз к увеличивает производительность механической обработки в среднем на 20-305?,
4
е8^!'3!;1^!1^.^5^']:^^^1^^2;!0!^'^' Теср-зтяческио и зьсйс-Р'/лшнтзлыгло исследования, пзлокешше в дксортацни, вит:!;-.': 1 а ру.чкз:: нву-й.'о-кослодозагольокой работа 645 я по прсокту прсгрш."<н АН СССР "Яойшг-шй над<г?>:осгн состой "издана - чйлм-.ок -
среда".
Годоазг. эдоно'пизсхгя эффзк'гишость по одчо:<у предприял-а пр'Л-Ьнг-киа на опзргдоях чорйообрааовааня в качеств« ССЕ омудьокг; с г.п.т.!;, '>ршл-ч врчсйлчгл.':! к?, опткуольмп: режимах резан;«: ооогми^лл "7,3 -шс.руйлзй (э 1920 года).
Атоабршд Еаботид. Ослснн:-? рй^удьтогн дксаертедионной сообщались из нзучко-техничесгеп: конференциях ггао|*ееорско~г1реио~ дузателмкопо состава Рссгсвскогс-на-Доиу ордена Грудового Крлс;:о-го Зкзцля; инстктутп сельскохозяйсггснкого ::сашсос?ров«ия а 19Ь7--1931 гг.; па всесо^знс; кон.ререг.цчя:: (Горьапй, К27 г.; Шшск, л"!с9 г.); республиканских (Барпгул, 1083; Ленинград, 1520 г.); г.с-!ПЛЫ!Оа (Крбснодср, 1983 г.).
Публимстаь По ттэряалам иссдедсзшгаЯ опубликовано 10 печпт-работ, '
Стсук^ра к обьс!! мбопь, Диссертация состоит яз рпе,чгамл, ля'г'л ряз^елоз, обгчдх вг.зодов. Работа иэлззсна н*. /Ул сср'ющ.гх ысг5инэпк(.!ного текста, оо.г.срки-? рясуниоз, Утебяиц, Спи-
чек яич-зрзчури якяпзеу нзкае-ногзпзР. нскольаовайних литера-
ТУГН1К пстоиникоа.
«удодов ракля
11 п1с^«10'гряяц соврсмояйне предеташимш с дне^и-п»зтп»пяс процессах пра гро;::« к изкгкгягглпя тгордчх тр.*;. " ■•'С!" облюти известии рд^пы з.п» ко^ок^го, п.ж нрпг.^цтт.ро, одорсв.», с л), йч'к.'ср^--^, ¡ьпммь г. ¿даяпзр«», x. ¡'р^г^рн, В.В. Цуютпс«», Л.С. Цоснега, Л.П. йериг.икдро, II,л. «.у;?», П.. чьчкч д. д. рь-яхака, д. а. йоля'сся'з, л.'!. г'фхуногд дг-.
Аналлэ литйрагуршх ::с?оч1зд:ои показывает, ч*о г-упия-; - :по дасокпетивннЧ, ск/оогггт.г^адяЯгл лрг.пасс, прдотздкЯ :и>-г^у—'У-ш;ионнси урсит. Поя'ссцу НЕЧС^.пзв аиляотея териодчи --.".¡чес-
НКЯ !КДХОД К Яэуг-.ЭШЙЭ ¡ГрСЙЛеЯ;? ПГм»Жй8Э1ЯМ. О^ЛОКО, ЙСПСЛЫЗО
»гнаа тердедвлшчргесгсхг продс?оглглмй »¿достаточное гии:»!шз у;;о-ллетсл изучеш« д:;сс:тп"; г.г-п^к флу гтуа,шк процессов п а оно.
трепня и n:t вяшви> на взнос, гаетрумзптаяьмк шгсриачои v условиях ¡!£3t-i!í',H, При реаанни аомляов возрастает роль теплового капало диссипации зпсргмп контактного кзаиыодейстыя, однако практически па изучались диссппатииные процессы нл фдуктуоцлониоа ypOE'te i; их олкялле на параметры источников тепловыделения, температурные распределения к интенсивность изнашивания,
В современной литературе отражены основное фнзико-хниическпа ьазхоннэки алиянил С СП на контактные процессы я изнашивание инструмент алышх материалов. Перспективно использование полимерных присадок к COS, способствующих проявления эффекта самоорганизации В то Бремя недостаточно изучено влияние СО® на флуктуацисшше характер!''.тики и днссшативнш процессы при резании металлов.
Прнмзнекие »ериоданЕынческого подхода к оценке влияния ОШ на иэи&аивание инструментальных материалов с развитием энергоантрошШ--ных представлении о флуктуационньк дяссиптивньк процессах требует проведения дальнеГших теоретических и экспериментальных исследований и этой области.
Ит£Р£я„г£иД1 посвящена исследованию влияния объемных тепловых источников разной физической природы на теипоратуркые распределения с паре трения. Для пара трения "деформируемое полупространство - яодуогреничекный стержень", что соответствует пара "твердая сплав Í - заготовка 2", приведены выражения для расчета температурных распределений в направлении, перпендикулярном к поверхности трения, с учетом действия ойьеыних источников тепловыделения OJl и теллоиоглоцешш Wo .
Получено выражение для расчета максимальных пооерхиостных температур при ?реш;н:
( I )
где > ~ ноэффщиенты теплопроводности; Qj, Q¿ - ко-
6
эффпцианты з*окпс-рй1^росрозодкос1 я5 % - время; ,ГП<
( £ - отиопс'кчз шкздэды попере^чого сечемся стерг.ня к !?> ..
• г^мтерий ВИО); К?- яо?$$кцяснт локализации сбън.г-а^ : яовкх асточиикоз; - касгтахш«« нопряпеиад я осяс ?ро;т;с:
V? - Ъг.уг.'фчтотвя скорость гкольжения: и - частота пр.>»?с-ся.
Раярайсгаиа фа»»ом5НэлоГ!?чес:«а я «одель телловкх прс^гсооз а паре трсспи "икструм^нт-дв-г^аь"» оскованнагх тш вэслкс?5пэя «.чпвр*.турп>/чи г-родпснт&ня и ф^туацисмсдг:» лроцесевма э зон^ трения,
- Установлено следующее:
1) источник теаяопоглоцения от действия СОТС дел реальных условна трелил и рэзенил не скос?! «зает прямого вл".",п<я из нз!.«неик.г т'скясратуры поперхксдои трэнил;.
2) акткгноя дойетзкв анеотай среди приводит к зн&<штально!<у росту тенпературнкх градиентов, парораспределение теплозых лото-йог», ссшзечм) обшдеьге тсаг.оратур к локализации источника тапло-««деясч:?я :: поверхности контакта;
3) параметра источника тепюпиделения тесно сэязг.га с ипте::-си$ивзпяой флуктуянногп'ья лроц-?осог> п зоне третпя.
Х^г'ьи^гдчпе^оовргг^ена экенздаиентальвох' исоладоайМ!? вглп-ки.ч СС5и на ^ри^лоряческао кагс!*гер:га?кг«< к кт-енсивностг» кз»а®к-
сйыиг твер.г).:'-< ейлааоп.
Установлено:
1) аэтнлйое действ«« на асну ргаашш рпзлтешх по сэстдру СШ. умгл-пает птисачиое-д, изня'лазткя трердмилэеисго «истуу-кеш-а. Накб'ояыгуо :>ф?г>н:т:шность з апоеенжг иансса кнс?рукя«а при рззчняи сталей 45, х'сПйКЕСг и 38ХС показала »од»ая еяульсия Д'л-шпыгстйре/лчого латексе с полииероводгемиггог« грисадккдя (ДВСл);
2) сгеишт «/'Д* (поднял м<уч;«счя а ДЗОЛ) «если¡и;-
усилии рйзепая на й -- но сравнения с резаная на ига,чухе;
3) ¡•чульсид Д[У!Л по с друг,¡иг. СОЯ обайпзятмв» вялое шеокп- «•-.¡шерьтурша града«?ты 51 га!?оисяф«ши',«а дкесипг>п«ч тсвлпйоЧ опергия св^бо/дош г»оаержюстпм«* ре^удегО' »щетр^йента*
•4) охлездогат оочы резпнтл тдоъсквЯ ДййЯ врякод;»? к,.С|ааса~' Го!» ерэдкокаодф^тиччегж значений »кброоиерготвй лйяйЛм. яэрше«
П91яа резца 55 а-арюешюй тзрпо'ЭДО; иабледармое угденьэдн;^ -
?
аций температур («ериоЗДО и виброскорост»! свидотаяьотву*яг о снижении ин1е;к,;;г.ностй фдуктузционного теплового источника.
Разработана методика энешериыентялькой оценки анергоэнтрэпнй-ных характеристик флуктуационных величин. Математической обработкой случайных реализаций процесса на ф5п:сирован21ьк частотах определили: ыатештнческоа свидание, дисперсно, средяекведратнческое значение, плотность вероятности, функции распределения, езнтропюо флуктуационных процессов и энергию динамических колебаний. Результата?« обработки случайных сигналов вибросксрости и переменной термэЗДС при резании установлено, что плотность вероятности,» сс-новнои, распределена по полкмсдвльноАгу закону, что указывает на раоноа.-дноать и стохастичноать статксткчзского материала. Прнкзис-кие энергоэитропкЯного подхода « оценка cJcmaiUiboc сигналов в теши условиях повышает информативность о процэссах контактного взаимодействия и позволяет оцедагать степень упорядоченности зтдк процессов.
Четвертнд глава посведена акелегркузнтельнеяу исследований кинетики деструкционнцх процессов, териооккгл;;тельнэЯ стабильности различных присадок и 1:оцпонэн?ов ССК с исиэцыо дифференциаль-но-термичссксго (ДТА) и термэграииметркческого (ДТГ) нетодов гяе-лпза. Нагрев композиции СОК осуществлялся в тигельной почи прибо— ра "Дериватограф - 1500 С* " со скорость» нагрева - 6°С в кинуту до температур 800 - SOO°C. Для различных СОЙ определяли температурные интервалы проявления за о- или эвдотермичесюк оффоктса деструкции ССЕ.
Термический анализ похезел:
I) существуя? злачз!тельныз отличия в кинетике терыоокиоли-•гельноП деструкции ССЕ с пэлиыершам присадкаия дизЕшязтнроль-ного лаюкса по сравнению с другими сортами охлаздаяе^х жидкостей;
2} полшерикз присадки со.'сыэсяии металлических пороаков ь о пульс«::: ДВСЛ сбеспэчмвагт более висскуы терштоескуа стабильность деструкция CCS и длительные температурные интервалы перехода от экэо- к эндотермическим превращениям» по сраснанив_ о дру- . п:ш1 видами СОН;
3) полимерные присадки ь эмульсии ДВСЛ способны образовывать термически устойчивые? гршичше слои на омываемых поверхностях инструмента и усиливают охл&кдавдий эффект за счет более интенсивной диссипации тепловой ¡энергии свободны,«;: поверхностями инстру-
±г ПИН
Раз. I. Териограмга пссхгдоэания образца водной дисперсии полкмерноЯ шзхгедг.: ДСЛ. I - кригая потеря веса образца; 2 - схорость потеси веса; 3 - лашжжц- зн-раздалл; 4 - изменен:» теипературц.
кекта и детали.
Терыогража водной дисперсии полимерной птисадки ДВСЛ представлены на рис. I.
Пятен глава посвящена анализу упорядоченности процесс« роза-' нпя по термодинамически« характеристикам. Отмечено, что онергоэк-тропийное состояние зоны резания определяет кинетику структурооб-разования на контакте и кеханизш поверхностного разрушения. Изнашивание инструментального материала характеризуется следующими особенностями;
1) струякообразование, изне:п;:ганло рехуцего инструмента и создание новой поверхности на заготовке совершаются одновременно л взаимосвязанно;
2) активированные трением поверхностные моя инструментального материала являются термодинамически неустойчивыми и стрейлтея
к взенмодеЯствик с окружавшей средо": или кентртелои;
3) при контактировании струхки с передней поверхностью инструмента возмокно существование значительного градиента скоростей; такое движение сопряжено с возникновением неустойчивости и проявляется в существовании птирокого спектра йлуктуация скоростей и на-' пряжений в зоне, трения;
4) особенности напряхенно-де^ермнруеыого состояния и термической активации заик трения в сочетании с возможностью релаксгцл/. люб их видов* напряжений обусловливает, гр-видимому, более разномерное распределение поглощенной энергии з поверхностном слое с возможность» протекания процессов самоорганизации и изучения флуктуации с их более вырзаенноЯ упорядоченностью.
Показано, что эволюция а система резания начинается'с локализации зеки максимальноЯ температура, напряжений и гас фдукгуацай в тонком поверхностном слое контакта при действии на эту систему "отрицательной" энтропии (кегэнтропии). .
Так как процессы трения при резании металлов является кинетическими и протекают в условиях активного взаимодействия с окру:*а;о-' щей средой было предложено флуктуации виброскоростей к теркоЭДС рассматривать как источник негс-нтропяи относительно зоны резания.
Статистическая негэнтропия ¿Г 11 энергия колебаний Е вы-по зависимостям:
П
1 10
Рис.2. Изменение негэнтропийного коэффициента Кз а зависимости от пути резания при точении стали 12Х18НЮТ твердил сплавом яКЗ I у =2 к/с; 5 «0,39x10--* м/об, г =0,5x10-3 М;
8 кГц): I - без охлаждения; 2 - охлаждение ¡эмульсией ДВСД.
J_„1____
1 Л 5 . V, М/С
Рис.3. Влияние скорости везения на изменение негэнтропийного
коэффициента Кг по оценке Флуктуации териоЭДС ( 5 -0Г39хЮ-3 „/«в 4 „ 0.5x10-3 к, 5- 6 кГц): 1,3 -
ВК8.- 12Х16Н10Т; 2,4 - Т]Ж - ЗЗХС; 3,4 -З./М .
И
Л Xi-fíxt) , сз)
Itl
где йяагцйй раопрвдздения еяучаШ..>й ввиичккц . Дея
сцонкн ¿иесктатгккцк го.нгешествй триЗосцствд к систеы розааая предложено прдомпгь ь<эгэнтрот;йнай коэффициент использования
Ks=-S7f.
Кола вн&чекия коэффициента kj достигая? шксшального гначекгш, ■lo процесс киренмрййуввоя йо&авеииой дассипацяей энергий va ао-
«з резан:?л»
Экснарипеитально усгд'ювлйнныэ тенденции тиснения иегонтра-п»£здт коэффициента K¿ сойтаа*с*ку«« предяоаьнной терыодинаак-ческой интерпретации изнскивания «аордах сплавов к фгаичоскому смыслу rmpauavpa Ks íp^s, й,3).
На екапержюнталыон материала показа«» прьк?иноск*я еоацох-коеть вибора оятймсяыюй скорости ре&аннл ко ногонтропнйноцу коэффициенту на разчше чйстотех флуитусцяоннше процессов (риз. 3). од-««цадьисй скорости розакия соответствует «нииаальная шигонсисисать изи&кнцчтп твердых сплавов н ыакеккальноа эначон:т нзгзктропкКнс-го коо>.«:?;с1!Тй использования энергии" флуктугций.
Р&зеитпо tepsíoairaciuihgokvtc представлений пркцеаитегьио к енаднэу изказявйНйя тверд1«: сплаьов при рааиши позволило установить вяйяниз акульего ДЕСЯ, ярдаемяеиой в качестве СОЙ,- иа интсн-афищяв дооохоациа екергек контактного взаимодействия ks oamt трения (руганяя) ai. счз-v ышстическлк (рлуктуа^иошил? процессоэ (рис. 2). В розукьгбте уиеныгзгтея плотность накопленной онтродай в твердей еял&ье, сиг^ватсп термздииоупвдскиЛ баланс в сторону Соле^ ьызоной структурной уворядочшйюзги в ¡»она трення и повнааа*-ея е итога износостойкость ргадазго инструмента.
ОБЩИЕ В Н В О ДU
I. Рйзрабстен зрп-ронайшй метод оценки даосшвдю онергки RoHsatMKi&ro савимод?.ка?в«к при резании, уч'лтыаащйй вликямо те»-плратур:шх градиентов (топлевух потокск) на флуктуацконньге 'процессы в зоне гр«н«я.
Ш
2, TeopewwacKitts анализом вашкя теплота ксточнакоо »а теи-пчрз?уршэ распределения при трении усыновлено, что акгнаняп среда а виде СОН сингла1? сбгемнко ич-мпарятурн, доЕиаают температур;««; гргдивигн и локализует Алуктуе^юпмко катсч^иин тепловыделения ч поверхности трения.
3, О!■;спор;;>• dмтальiлдг:i исследозвкияни показано» что
среда в гиде ССа м а больной степени эмульсия ДВСЛ (с присадками днаичияетнрольного латекса), сткчт' иктенеизность иснапмзшп.ч товрдас 0ПЛ9В0Э и фдукгуациошше яроссеоа в вено роэьнлл.
4, Ториогравиастрйаескаа лнэдкэоа установлена, что ыулш<я Д2СЛ» по сравнении с водоП обладие-? ноеьееонну?! охлетдавдз'.'.; ой$ек~ усч за счет суцестеозаияя дополнительного легочника теазопот'лсл.а-' нгш от провокация эндотермических p<ia«:i?tft а болва широких теш^ера-
зс диапазонах щг деструкции далгаарной присадки к в результате убсяичечия тепяооуда<о! свободна"! поверхностшш ододуленэд.
5» Разработано кетсдикя определения оивргв'доесвкгк и ?»:vpo-пиШшк характеристик случайавс врешнчих реализация гкбросиорсзг: и перс-иэнной составлявшей теркоЭДС.
6. Пргдлокенний з работе логэнтроннРкнй подход позволяв? с:?о~ кивать дксояпатиишо процессы п счстеизх трзния к резания, прогз-какзк пэ кннетичэскоиу ысхаинаау на фдукту«Г-!"нжяи yuosiid.
7. Предлогею, нзучко обоснован« и роаллзсианц на прэктн:« способы выбора шетруиеиталышк котсряслоа, олткиеяыюс режниоп резанкл и еффэхпшюотя пргменшюП С(й но ногэнтропиймему кеэф-<Ь:цленту использования фдуктуационной эке'^ин. Иайспмчльныо ояа-псалл к-згантропайного -коэффициента соэгзетстзуют псзизоннсА д"о-сшпцкн энергии контактного взаиыодсйсгвия из acira трогая (рззл-ния), образованно упорядочению: структур трепня и ¡сипиглыгая пн-тенвиэиостя пзнслиэания пнегручеаталышх цатеризлоп.
0. Разработанные на основа тоораишеекзп а рксязршзнгалыйп: исследований, практические рекомендации внодрони в ..роизмдстэ с годовым экономии¿скип эффектом 27,3 тыс.руб.
Основные йояояения диссертации опубликованы л следуешь; работах:
1. Алиев М.М,, Моисеев В.Г., Диггер-лев B.C. Пряменчняо сисс-аоэйвктивкнх ССТС пря эубофрааерзвянш* колксмодуяышх аубчатах колос // Огея пр^&шиешш иоодк сизэоедо-охлслдптара твхкояогиче-окзк сред .при обработке металлов рзэаниеи: Теэ.докл.Всесеюэпш-уц.-тохи.сезсамра. - Горький, 1987. - С. I3I-I32.
2, Л ЛИОН M.Моисееа В,Р,, &*ктркев B.C. Довкзенив ртоИко-сгл бао'грорсхуадго KHûrpyusiça приивнемпеи визокоэф^ектив:«« СОТО // Приьозодзо прогроссизкьк инструментальных »«сериалов и иетэдоа поздаоняя стойкости реху"'-** иногругейтов: Таз.до^ч.грсгь-ей краозой иауч,-*ехи,конф. - Краенодчр, .988. »• С».83-24»
3, Исслсдовгняо процзсоп обрайотк;-; иелкокодулыак пувчагих ко.чйс с ц«ай ноггаекзя зксшгузтцкшной надояноск* кздздвй: Oí-пет о КИгУ'Геиа A.527fGD,00. ГИСХЙ: Руководитель В,С. Дштркеп. -<\\ГР Ül.e?,eO?3?4S; Puta. » 02.89.0046246, - Ростов и/Д, К83.
- 131 о, - 0?ü,s¡ct¡jj¡h, "U". Алиев, BSF. Mc.tceei:,
4, Зякянло смазочно-оклаедшедас зчшюлогячевких пред на ке-чесуео поворхносп! при цистйвои кехачкческой обработке ксиструк-
сталей / A.A. Рьгшш, Ч»И. Алиев, B.C. Диятркоз, В.Р.Мок-ссаь // Новые ше.окоиро'лязодйге.пьку? конструкции реющего кнетру-ивнга и ccttscmt в »чшйкоо-грооягй»., - Л., 1090» - С. 65-fcö.
ii. Рижкии A.A., Алиев N.M., Моисеев В.Г. Теплсфтчоокий подход к оценке влияния прлъяоросодержацих CGÏC на процесс резания // Но иг зисокопроизноднтельны« конструкции рецу^его инструмента к ое::ас?ки и ыаашюсуроония, - Л., 1920, - С. - б?-CS.
à. Cpbiигдте.чыию ие'сяодокл-ш.ч полшорсоцарягкиу. СОТС при ре-оання г í с ; : с р.у i сан о s ;i^-oc отех.йй / А.А, Ршсга-ш, М.М. Алиев f Б.Г. ion-cesa,и др. // Надсшассь ьг.-суру-чентадьких и ешадчныг с;:ете:л:?.'ех> ьуз.сг! Pooïûû л/Д, 1991. - С. 74-79.
7. Алиез M.U,' Зависимость интенсивности к&напкздтгя инструментов tï ctoíicvG СОК к скорости резания при обрь0оз?ко «аталяов И Надежность «ыагдояжгаяьмк и сганочнш; систем: Можьуз. сб. -Розтоз н/Д, Щ1. - о. inO~i3H.
В. Клялодова-ш влияжг. рагдегоос составов СОЮ и «ühococvoä-покрыг'ЯЙ на изиезгкодмз рскуцих инструментов и разработка оа-MU'ABUiax pKft:«ö}> рзоаша: итиет о Ш? / Темп )> 640,03.03, PKCXLÍ: Ругоьа^ие«. H.a. Д-сюрнав. ~ .':> Г? 0ï.89.0046526. - Ростов и/Д, *» 25 а. Oía. иепоя, М,М. Алисе, Б,Р. Цоисйеа н- др. О» Ркаш» A.A«, Алиаа K.M., Даетриаг, B.C., Мойсозо Б,Г. 0np¿*-додомо wreui,!a.pi,:ioii гаердасилаппьвс раавертон и темюдо-
гюкммео* ирзцсоса paaisap-amarew /7 Пу«: гоши'кавш аача-
eïBi) ¡г надшшм-? кйсгруганта: пин, круч,-»ехя»кокф. -
Бармам- IÇêO. - С, Ш-В5,
10. Лди»за U.M., йахько Ыс-аосев В,Г, Усгройевво с по-possüßis«! ifítíb'ípaya omivmi CÛÏC ври обр«бот»» на иага^зора-.
sr
♦<¡9-k> *0 " *tö£t *îio:ihu 'шагс^зйоо
'•"iiítüí :ашйаопч!гоп:'а its; 51 ксгси&и'.зд
»'íiKUoriit юккЧ'исо 'n-ic^ïf.û к гэ^.тЛ e-:;jwoj.o«o // взннст-о su»¡T»
-
Похожие работы
- Фрактальный подход к процессу изнашивания твердосплавного инструмента
- Влияние состава твердых сплавов на износ при резании металлов
- Новые легированные кремнием износостойкие сплавы и технологии их нанесения
- Моделирование износостойкости и долговечности судовых технических средств на основе структурно-энергетического подхода
- Электрический критерий оценки структурной приспосабливаемости материалов при трении