Центральный металлический портал РФлучшие сервисы для Вашего бизнеса

 ГЛАВНАЯ   МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ   ОБЪЯВЛЕНИЯ   ПРАЙСЫ   КОМПАНИИ   СТАТЬИ   РАБОТА   ФОРУМ   ГОСТы   МАРОЧНИК   КАЛЬКУЛЯТОР   БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ   ВЫСТАВКИ  

Полезные статьи -> Обработка металлов -> Шлифовка и полировка -> Износ шлифовальных кругов -> Износ шлифовальных кругов

Износ шлифовальных кругов

Оглавление статьи Страницы статьи:  1  2  3  ...  5  6  7  ...  20  21  22  ...  39  40  41 

ностью скалывается только один раз. При наблюдении за алмазом правильной формы, но с видимыми внутренними включениями зафиксировано четыре «всплеска». До разрушения поликристалла число всплесков достигло восьми. Аналогичные результаты представлены, где сравнивается напряжение алмазов в форме куба с различным количеством Со — Fe зернистостью 35/40 амер. меш. Количество металла контролировалось величиной магнитной активности (табл. 12). Отмечено, что после нагрева до 1200° С прочность синтетических алмазов уменьшается в

2 раза. Исследованиями установлено также, что прочность алмазов зависит не только от формы, но и от состояния поверхности кристалла. Зерна с плоскими гладкими гранями значительно прочнее зерен такой же формы, но с шероховатыми гранями (табл. 13).

Представленные исследования, хотя и описывают некоторые особенности разрушения абразивных зерен, но не дают ответа на вопрос о механизме разрушения зерен в шлифовальном круге и не позволяют рассмотреть роль разрушения зерен в процессе шлифования. Значения же основных закономерностей процесса разрушения должны позволить управлять процессом разрушения. Так, с целью повышения эффективности шлифования, например для снижения износа зерен при шлифовании металлов, желательно замедлить процесс роста трещин, тогда как при обработке сверхтвердых материалов, наоборот, необходимо всячески облегчить процесс разрушения зерен, чтобы поддержать стабильную режущую способность кругов.

Обычно хрупкая прочность основывается на предельном состоянии упруго-напряженного тела и сводится к задаче теории упругости. Наиболее распространенным методом является метод расчета по допускаемым напряжениям, суть которого заключается в следующем. По действующим нагрузкам определяются главные напряжения o1, о2,

03 (o1> о2 >0з) в различных точках тела. Далее по теории предельных напряженных состояний во всех точках определяются эквивалентные напряжения oЭКВ, одноосные растягивающие, равноопасные заданному сложному напряженному состоянию. Точка, в которой эквивалентные напряжения максимальны, называется опасной точкой. Максимальное эквивалентное напряжение сопоставляется с допускаемым [o]:

oэкв max < [o] = oL/nL,

где oL — некоторое предельное для данного материала напряжение для одноосного сжатия; nL — коэффициент запаса прочности.

Для хрупких и малопластичных материалов в качестве коэффициента oL можно принять предел прочности при одноосном растяжении оb или сжатии oсж. Поскольку при абразивной обработке режущий клин зерна испытывает объемное напряженное состояние, теоретическое определение хрупкой прочности, по мнению Т. Н. Лоладзе и Г. В. Бокучава, представляет более сложную задачу, не решенную до настоящего времени. Кроме того, при прерывистом резании с высокими скоростями в момент врезания режущая часть подвергается ударному воздействию, следовательно, необходимо знать характеристики прочности при ударном нагружении. Предполагается, что в качестве таковой можно принять величину ударной вязкости.

Таким образом, работы, посвященные процессу разрушения зерен в круге, практически отсутствуют, хотя этот процесс — один из определяющих видов износа абразивных зерен.

2. Хрупкая прочность твердых тел и предпосылки расчета зерен шлифовальных кругов

Открытый А. Ф. Иоффе эффект увеличения прочности кристалла каменной соли при растворении его поверхностных слоев, случаи разрушения металлических конструкций при напряжениях меньше условного предела текучести, а также многие другие явления разрушения, принципиально необъяснимые с точки зрения теорий прочности, заставили исследователей отказаться от имеющихся представлений о прочности ob, как о некоторой константе материала. Кроме того, многочисленные опыты показали, что совершенство структуры кристалла является важным путем повышения прочности. Следуя этой идее, удалось поднять значение прочности до 10 ГПа, что ранее было незнакомо технике. Так, в 30-х годах академики А. П. Александров и С. Н. Журков на стеклянных нитях достигли прочности в 6000 МПа, а на кварцевых нитях — 13000 МПа. Таким образом, было наглядно доказано, что «исправление» дефектной структуры кристаллов увеличивает их прочность на несколько порядков и приближает последнюю к теоретическому значению.

Новое направление в механизме разрушения, основанное на изучении самого процесса разрушения, берет начало от

работы А. А. Гриффитса, где рассмотрена следующая задача. Тонкая хрупкая пластинка равномерно растягивается в одном направлении напряжениями o в своей плоскости. В пластинке имеется сквозная трещина длиной 2l, расположенная перпендикулярно направлению растяжения. При этом установлено, что, начиная с некоторого значения нагрузки Р, происходит развитие трещины, сопровождающееся увеличением свободной поверхности. Поэтому Гриффите ввел понятие поверхностной энергии хрупкого тела и сформулировал принцип, согласно которому имеющаяся трещина начнет лавинообразно распространяться, если только скорость освобождения энергии упругой деформации превзойдет прирост поверхностной энергии трещины, т. е. при

dAu/dl> 4у,

где А и — изменение упругого потенциала пластины вследствие наличия трещины, равное произведению средней площади области концентрации напряжений (пропорциональной Р) на среднее значение плотного упругого потенциала (пропорциональной Р2/Е),

Aи = л0l2Р2

— множитель, зависящий от коэффициента Пуассона; Е — модуль упругости); у — поверхностная энергия единицы свободной поверхности.

Поскольку величина упругого потенциала пластины без трещины не зависит от l, то из соотношений имеем

2Еу = л0P2l.

Формула, описывающая зависимость разрушающей нагрузки от длины начальной трещины, является основной зависимостью Гриффитса. Согласно этой формуле процесс разрушения происходит следующим образом: вначале с увеличением нагрузки Р длина начальной трещины 10 остается неизменной, пока нагрузка не достигнет критического значения Ркр, после чего начинается динамический процесс развития трещины. Анализ этого процесса в рамках энергетического подхода Гриффитса труден с точки зрения примене-

ния математического описания, поэтому до 60-х годов количество решенных до конца задач исчислялось единицами.

Новое развитие концепция Гриффитса получила в 60-х годах после работ Дж. Ирвина, который предложил на основе анализа поля напряжений у вершины трещины использовать для установления условий перехода к хрупкому разрушению параметра интенсивности напряжений у вершины трещины К. Kритерий вязкости разрушения является энергетическим критерием, следовательно, учитывает прочностные и пластические свойства материала. В отличие от общепринятых критериев прочности и пластичности, учитывающих усредненные свойства образца при нагружении, критерии линейной механики оценивают локальные свойства материала у вершины трещины и «привязаны» к определенному виду напряженного состояния. В целом, все процессы разрушения материала определяются интенсивностью поля напряжений в области, окружающей конец трещины, и характеризуются коэффициентом интенсивности.

Имеется много моделей детального механизма разрушения в конце трещины, однако в случае хрупкого разрушения все они совпадают с условиями Дж. Ирвина. При этом главным является то, что при решении многих важных задач можно не интересоваться детальными процессами, протекающими в окрестностях конца трещины. Это удается сделать благодаря тому, что для решения задачи достаточно знать только характер и интенсивность напряженного состояния в области, окружающей конец трещины, вместе с малым объемом, где протекает процесс разрушения. Точную картину удается заменить некоторым приближенным (весьма близким к точному) представлением напряженного состояния у конца трещины, т. е. поточечное описание напряжен

Оглавление статьи Страницы статьи:  1  2  3  ...  5  6  7  ...  20  21  22  ...  39  40  41 

Автор: Администрация   Общая оценка статьи:    Опубликовано: 2011.10.31   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ:



запомнить  Регистрация

Металлоторговля:
Объявления
Прайсы (по торг. позициям)
Прайсы (в файлах)

Марки металлов
Калькулятор веса металла

Новости

НОВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

16:39 Трос стальной ГОСТ 3064-80 от 100 п.м.

16:37 Канат арматурный ГОСТ 13840-68

07:53 СВА-6 Установка акустическая для поиска мест повреждения кабеля

07:52 ”ГРОЗА-1” Комплекс для диагностики заземляющих устройств

07:51 ИПИ-10-МОЛНИЯ Высоковольтный измеритель параметров изоляции

07:50 ПБНИ-3 Блок низковольтных измерений переносной

07:49 АВ-60-0,1РП СНЧ установка высоковольтная для испытания кабеля

07:35 УПУ-6 Установка испытательная пробойная универсальная

07:33 К540-3 Измеритель параметров силовых трансформаторов

07:31 ГЗЧ-2500 Генератор звуковой частоты для поиска мест повреждения кабеля

НОВОСТИ

22 Октября 2017 17:17
Утилизация высоковольтного кабеля

17 Октября 2017 12:22
Вертикально-подъемный мост Тикуго (28 фото, 1 видео)

24 Октября 2017 11:14
Южнокорейский импорт стального лома в сентябре вырос почти на 30%

24 Октября 2017 10:12
”НМЗ” повышает эффективность систем газоочистки

24 Октября 2017 09:58
”РУСАЛ” объявляет операционные результаты 3-го квартала 2017 года

24 Октября 2017 08:51
”GV Gold” запустил ГОК ”Угахан”

24 Октября 2017 07:16
”Северсталь” увеличивает объем закупок у предприятий Вологодской области

НОВЫЕ СТАТЬИ

Виды и особенности пружин

В чем заключается комплексная охрана строительных и промышленных объектов

Упаковка промышленного оборудования и грузов

Радиаторы отопления - особенности и применение

Ограждения из стекла для современных общественных и жилых зданий

Отделочная плитка - особенности и сфера применения

Уравнительные платформы - применение и особенности

Типы и особенности секционных ворот

Какие бывают складские услуги

Какими характеристиками отличаются провода

Дверные замки - какие надежнее?

Конструкции и рекомендации по выбору погрузочных эстакад

Душевые уголки: вид, форма и конструкция

Особенности выбора окон и их отличия

Хрустальные торшеры – роскошь, ставшая доступной

Лист нержавеющий AISI 409 - особенности марки и применение

Характеристики и общие особенности марки стали 40Х13

Свойства и особенности применения проката из нержавейки марки 20Х13

 ГЛАВНАЯ   МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ   ОБЪЯВЛЕНИЯ   ПРАЙСЫ   КОМПАНИИ   СТАТЬИ   РАБОТА   ФОРУМ   ГОСТы   МАРОЧНИК   КАЛЬКУЛЯТОР   БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ   ВЫСТАВКИ  

Компания "Русский металл" предлагает изготовление металлоконструкций.

Рейтинг@Mail.ru

О портале : Информация и правила : Реклама : Тарифы для компаний : Наши контакты : Связаться : Личный кабинет : Регистрация

2009-2017 © Любое копирование материалов без активной ссылки на metallicheckiy-portal.ru запрещено!
Использование материалов в печатных изданиях только с разрешения администрации портала.