СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ Российский патент 2009 года по МПК G01N3/58 

Описание патента на изобретение RU2365899C1

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и может быть использовано для прогнозирования - контроля износостойкости твердосплавных режущих инструментов при их изготовлении, использовании или сертификации.

Известен способ определения износостойкости твердых сплавов, заключающийся в том, что испытуемый материал помещают в переменное магнитное поле с напряженностью порядка 5 эрстед, измеряют магнитную проницаемость материала и по градировочному графику «магнитная проницаемость - стойкость», построенному для эталонного образца, определяют величину износостойкости материала [SU А.С. 268720, МПК G01N 3/58, БИ 1970, №14].

Одним из недостатков известного способа является то, что при измерении не учитывается влияние массы и размагничивающего фактора изделий, имеющих часто различные формы и габаритные размеры на величину магнитной проницаемости, что приводит к снижению точности измерений. Кроме того, эксплуатационная характеристика - износостойкость - контролируется данным способом посредством оценки физического состояния с помощью относительной магнитной проницаемости только в одной из компонент твердого сплава - кобальтовой связке. Это происходит потому, что карбид вольфрама - парамагнетик, и вклад его от намагниченности в общую относительную магнитную проницаемость небольшой. Поэтому с помощью данного способа производится, по существу, оценка относительной магнитной проницаемости кобальта, его количество и деформационное состояние. При этом совершенно не учитываются другие свойства поверхности и объема твердого сплава, в том числе, когезионное и адгезионное состояние на границах фаз и в объеме компонентов твердого сплава и т.д. Вследствие рассмотренных причин этот способ отличается низкой точностью при оценке износостойкости твердых сплавов.

Известен способ контроля режущих свойств партии твердосплавных инструментов, согласно которому сначала воздействуют на каждый инструмент (твердосплавную пластинку) из партии, регистрируют параметр контроля, затем выборочно подвергают механическому износу несколько инструментов из партии и определяют режущие свойства инструментов всей партии. Воздействие на каждый инструмент осуществляют путем равномерно распределенного импульсного нагрева, регистрируют хронологическую термограмму, в качестве параметра контроля определяют коэффициент температуропроводности каждого инструмента по результатам выборочного механизма износа в зависимости от коэффициента температуропроводности, а режущие свойства инструментов всей партии определяют, используя полученную зависимость [SU А.С. 1651155, МПК G01N 3/58, БИ 1991, №19]. Выбранным исходным параметром в данном способе является величина температуропроводности. Основным недостатком данного способа является то, что очень трудно, более или менее точно, определить скорость распространения тепла в материалах, в которых носителями тепла являются свободные электроны. Твердые сплавы являются такими материалами, и теплопередача у них обеспечивается за счет движения электронов. Температуропроводность всех твердых сплавов отличается на незначительную величину. Поэтому очень сложно определить флуктуации (изменяющие износостойкость) температуропроводности для одной конкретной марки твердого сплава (они практически незаметны). Последнее сопряжено с большими техническими трудностями. Должное обеспечение в этой ситуации операций контроля точными - воздействующими, регистрирующими и вспомогательными приборами и устройствами, гарантирующими необходимую точность, повлечет за собой значительное повышение себестоимости контрольных операций. Вследствие этого данный способ контроля является малоперспективным для использования как в лабораторных, так и в производственных условиях.

Известен способ прогнозирования износостойкости режущего инструмента, выбранный в качестве прототипа и заключающийся в следующем. Проводят эталонные испытания режущих инструментов при оптимальной или близкой к ней скорости резания, проводят испытания на изменение величины исходного параметра от свойств поверхностной полиоксидной структуры твердого сплава, сформированной в процессе его нагревания, строят эталонную корреляционную зависимость "исходный параметр - износостойкость", выполняют статистический контроль только величины исходного параметра для текущей партии твердосплавных режущих инструментов. После этого прогнозируют износостойкость для текущей партии инструментов на основании зависимости:

,

где Т (текущее), мин - износостойкость в минутах - среднее прогнозируемое время безаварийной работы твердосплавных режущих инструментов, подвергающихся испытаниям, из текущей партии образцов;

Т (эталонное), мин - средняя износостойкость в минутах для твердосплавных режущих инструментов из эталонной партии твердосплавной продукции;

τ (эталонное), пс - средняя величина выбранного исходного параметра, полученная при измерении характеристики поверхностной полиоксидной структуры у твердосплавных режущих инструментов из эталонной партии твердосплавной продукции;

τ (текущее), пс - средняя величина выбранного исходного параметра, полученная при измерении характеристики поверхностной полиоксидной структуры у твердосплавных режущих инструментов из текущей - контролируемой партии. В качестве исходного параметра при этом используют величину времени жизни позитронов, внедренных в поверхность и приповерхностные слои твердых сплавов и производящих оценку электронной плотности их структуры. По величине электронной плотности прогнозируют износостойкость изготовленных режущих инструментов [SU А.С. 2251095, МПК G01N 3/58, БИ 2005, №12]. Основным недостатком данного способа является высокая организационная сложность в его осуществлении. Для реализации этого способа необходим радиоактивный источник. В соответствии с нормами для его обслуживания существуют высокие требования. Необходимо иметь специальное помещение для его хранения. Измерение соответствующих параметров и обработку полученных результатов может производить только специально подготовленный и обученный персонал. С помощью данного способа производится оценка структуры на атомном уровне, и не всегда сопоставление данных результатов с результатами, получаемыми по износостойкости, приводит к точному прогнозу. Данный способ позволяет проводить разбраковку - прогнозировать износостойкость твердых сплавов, близких по виду и степени дефектности структуры. Сравнение структур, сильно различающихся по виду и степени дефектности, дает достаточно заметные погрешности в прогнозе износостойкости твердосплавных режущих инструментов. Вследствие этого данный способ прогнозирования износостойкости не совсем точно характеризует эксплуатационные свойства, предопределяемые степенью дефектности структуры, что в итоге снижает степень тесноты корреляционной связи между исходным параметром и износостойкостью режущих инструментов. Тем не менее, данный способ контроля информативно отражает эксплуатационное состояние поверхностной структуры инструментального материала, что важно для установления связи между данной характеристикой и адгезионным износом, в большой степени зависящим от вида и степени дефектности поверхностного слоя, он выбирается в качестве прототипа.

Задачей предлагаемого способа прогнозирования износостойкости твердосплавных вольфрам-кобальтовых (группа К) режущих инструментов является повышение точности и снижение трудоемкости при прогнозировании износостойкости твердосплавных режущих инструментов. Прогнозирование основано на тесной корреляционной зависимости между износостойкостью и показателем кислотно-основных свойств поверхности - рН у полиоксидной структуры твердых сплавов (группа К), сформировавшейся, в свою очередь, на их поверхности при нагревании в электрической печи с открытым доступом атмосферного воздуха при температуре, равной температуре (оптимальной температуре), действующей в зоне резания «инструментальный - обрабатываемый материал», и продолжительности, равной времени резания до заданного критерия затупления. С уменьшением комплексного показателя кислотно-основных свойств полиоксидной структуры на поверхности - рН износостойкость режущих инструментов (режущих пластинок) при резании ими сталей и сплавов возрастает.

Поставленная задача при прогнозировании износостойкости в предлагаемом способе решается путем использования выбранного исходного параметра и включает: проведение эталонных статистических испытаний на износостойкость в процессе резания машиностроительных материалов на металлорежущем станке, измерение - контроль исходного параметра, построение корреляционной - эталонной зависимости «износостойкость - исходный параметр» и последующий статистический контроль исключительно только величины исходного параметра у текущей контролируемой партии твердосплавных режущих инструментов (или отдельных инструментов) на основании зависимости:

где аЭ и вЭ - постоянные коэффициенты:

,

из них:

Т (мин) - текущая износостойкость в минутах для твердосплавных режущих инструментов, подвергшихся испытаниям, из прогнозируемой текущей партии образцов;

pH (б/в) - текущее значение (безразмерная величина) выбранного исходного параметра, полученное при контроле поверхностной полиоксидной структуры у сменных твердосплавных режущих пластинок (резцов) из текущей (контролируемой) партии;

Тэ1 и Тэ2 (мин) - износостойкость в минутах для двух выборок сменных твердосплавных режущих пластинок из эталонной партии твердосплавной продукции;

pHэ1 и pHэ2 (б/в) - безразмерные величины выбранного исходного параметра для двух выборок образцов твердосплавных режущих инструментов из эталонной партии принимаемой (отправляемой) продукции, отличающемся тем, что с целью повышения точности прогнозирования износостойкости в качестве исходного параметра используют величину комплексного показателя силы и концентрации кислотно-основных активных центров в поверхностной полиоксидной структуре - рН, с уменьшением которого износостойкость возрастает.

Полиоксидные структуры, формирующиеся на контактных поверхностях твердосплавных режущих инструментов, оказывают большое влияние на их износостойкость. Наиболее важной характеристикой поверхностного полиоксидного образования, в значительной степени определяющего эксплуатационные характеристики твердосплавного режущего инструмента, является комплексный показатель концентрации и силы активных центров (степень кислотности). Поверхностные полиоксидные образования твердых сплавов вольфрам-кобальтовой группы (группа применяемости - К) имеют в своей структуре преимущественно активные центры кислотного типа. При участии в химических реакциях с другими объектами кислотные активные центры, принадлежащие полиоксидам, являются эффективными акцепторами электронов и донорами протонов. Активные центры существенным образом оказывают влияние на реакционную способность полиоксидов по отношению к атомам и молекулам окружающей газовой среды. С увеличением в структуре поверхностных полиоксидов концентрации кислотных активных центров интенсивность их окисления возрастает, и, соответственно, улучшаются свойства поверхностной полиоксидной массы как твердой смазки и среды, экранирующей адгезионное взаимодействие в зоне контакта. Повышение концентрации и силы кислотных центров приводит к росту степени окисляемости полиоксидов, а это, в свою очередь, снижает реакционную активность поверхности и силу взаимодействия трущихся тел в зоне контакта. Концентрация и сила кислотных активных центров в структуре образующихся полиоксидов зависят от исходного состава твердых сплавов и условий образования полиоксидных структур на контактных поверхностях режущего инструмента. Состояние с повышенной или пониженной концентрацией кислотных активных центров в структуре полиоксидов возникает из-за различного состава и свойств исходных образцов из твердых сплавов, недостатка или избытка углерода в карбидных соединениях, степени дефектности кобальтовой компоненты, вследствие особенностей протекания твердофазных реакций между вольфрамом и углеродом или карбидом вольфрама и кобальтом на этапах приготовления карбида вольфрама и окончательного спекания композитов.

Если в окрестности расположения данных кислотных активных центров у полиоксида присутствуют активные центры противоположного типа, например в области расположения сильного кислотного центра локализуется некоторое количество слабых основных центров, то общая концентрация и сила кислотных активных центров снижаются. Это приводит к снижению степени окисления поверхности и, соответственно, к увеличению интенсивности взаимодействия контактной поверхности твердосплавного режущего инструмента с обрабатываемым материалом. Вследствие этого происходит повышение адгезионного износа.

Процесс регулирования концентрации активных центров в поверхностной полиоксидной структуре можно осуществлять, прежде всего, за счет легирования состава твердых сплавов теми или иными элементами, оказывающими влияние на формирование оксидных соединений с повышенной или пониженной кислотностью (с пониженной или повышенной электронной плотностью в локальных точках). В результате повышения уровня кислотности поверхности и ее окисляемости степень твердофазного взаимодействия трущихся поверхностей в зоне контакта будет снижаться вследствие образования соединений с менее прочной химической связью. В результате снижения уровня кислотности поверхности и ее окисляемости степень твердофазного взаимодействия трущихся поверхностей в зоне контакта будет возрастать вследствие образования соединений с более прочной химической связью. На прочность образующейся связи в межконтактном пространстве влияет наличие или отсутствие в нем кислородной пленки. Наличие окисленной структуры снижает прочность возникающих химических связей, а их отсутствие повышает. Снижение силы кислотных центров, принадлежащих поверхности твердого сплава, происходит в результате перераспределения электронной плотности между локальными участками с повышенной и пониженной электронной плотностью. Вследствие указанных причин окисляемость поверхности снижается, и возрастает интенсивность микросварочных процессов между контактными поверхностями режущего инструмента и обрабатываемым материалом. Последнее приводит к активизации износа режущего клина вследствие разрушения образовавшегося микросварного шва по телу режущего инструмента. Повышение износа происходит также в результате снижения качества антиадгезионного барьерного слоя - полиоксидной пленки. При этом снижается интенсивность взаимного скольжения кристаллографических плоскостей, образующих кристаллическую решетку, сформированного на поверхности твердого сплава полиоксида. Из данного обстоятельства следует, что именно кислотный характер дефектности поверхности и достаточная концентрация на поверхности кислотных центров и их сила предопределяют образование и регенерацию полиоксидной массы с оптимальными, для осуществления эффективного в ее структуре сдвига, свойствами. Такое строение полиоксидной структуры приводит не только к снижению интенсивности адгезионного взаимодействия контактных поверхностей, но и к снижению коэффициента трения и сил резания. Степень кислотности полиоксидной структуры тесным образом связана с электронной плотностью вещества и, соответственно, с его дефектностью. Уплотнение полиоксидной поверхностной структуры за счет атомов внедрения и в определенных случаях атомов замещения приводит к повышению электронной плотности в локальных центах и, соответственно, к их кислотности. Кислотные активные центры располагаются в локальных точках, а кислотность поверхности носит несплошной характер. Сила кислотных центров и место их дислокации (расположения) на поверхности принимают определенный вероятностный закон своего распределения, характерный для каждой конкретной полиоксидной структуры, сформированной на поверхности конкретного твердого сплава. Определенную степень кислотности полиоксидной структуры твердого сплава формируют атомы внедрения, замещения, атомные комплексы и т.д. С ростом их концентрации возрастают концентрация кислотных активных центров и их сила. Это приводит к росту общей поверхностной кислотности. Поверхность при этом приобретает склонность к более активному образованию соединений с кислородом. Непрерывно формируемая и регенерируемая, за счет активных кислотных центров, поверхностная полиоксидная структура является эффективной твердой смазкой в зонах контакта и препятствием для образования адгезионных соединений с обрабатываемым материалом, что в итоге снижает износ и приводит к повышению износостойкости твердосплавного режущего инструмента, его эксплуатационной эффективности. Таким образом, чем ниже pH поверхностной полиоксидной структуры на поверхности твердосплавного режущего инструмента (чем больше кислотность поверхности), тем выше интенсивность образования и регенерации оксидов на поверхности, тем ниже уровень межфазного взаимодействия контактирующих тел и тем ниже износ твердосплавного режущего инструмента, а следовательно, выше его износостойкость. Кислотность поверхности возрастает с увеличением степени стехиометрии формирующихся оксидов, что, в свою очередь, предопределяется составом, строением и свойствами исходных карбидных зерен. Изменять кислотно-основные свойства полиоксидной поверхности можно путем легирования исходных твердых сплавов различными элементами, вызывающими у активных центров способность быть эффективными донорами или акцепторами электронов. Кислотно-основные свойства поверхностных полиоксидных структур, образующихся на поверхности твердых сплавов при их нагревании, зависят также от состава, исходных свойств компонентов, способа их получения и способа получения твердых сплавов. На характер кислотности поверхности влияет химический состав карбидных зерен, вид химической связи между металлом и углеродом, дисперсность карбидных частиц, вид и степень дефектности карбидных соединений, температура и продолжительность спекания, условия спекания (вакуум, защитная атмосфера, продолжительность спекания и т.д.). Существенно важной особенностью предлагаемого способа является то, что в соответствии с его приемами без дополнительных затрат и технических трудностей представляется возможным проводить более объективную и точную оценку износостойкости вследствие оперативного анализа и сопоставления текущих контролируемых и эталонных параметров, полученных в широком диапазоне режимов резания, температур резания и температур окисления в электрической печи. На свойства полиоксидных пленок, образующихся в зоне контакта, и на свойства полиоксидных структур, формирующихся на поверхности твердосплавных режущих инструментов при их нагревании в электрической печи, значительное влияние оказывают защитные покрытия и различные поверхностные упрочнения, тем не менее, и в данном случае между износостойкостью и комплексным показателем кислотно-основных свойств поверхности полиоксидных структур твердых сплавов, как показали испытания, наблюдается также устойчивая корреляционная взаимосвязь.

Реализация способа осуществляется, последовательно проходя несколько этапов. Сначала проводят эталонные испытания. Для этого производят достаточно представительную выборку твердосплавных (группа К) режущих инструментов (режущих пластинок) из имеющейся партии твердосплавной продукции и проводят испытания их на износостойкость в процессе резания на металлорежущем станке, как правило стали, вызывающей интенсивный адгезионный износ. Резание проводят на оптимальной или близкой к ней скорости резания [см., например, RU 2168394 C2, 7 B23B 1/00, от 10.06.01. Бюл. №16]. При этом одновременно регистрируют среднюю температуру резания - по данным термоэдс или по показаниям пирометра. Определяют величину износостойкости как продолжительность безотказной работы до заданного критерия затупления - фаски износа на задней поверхности (как правило, 0,2-0,8 мм). Затем испытанные в процессе резания твердосплавные режущие инструменты подвергают окислению в электрической печи с открытым доступом атмосферного воздуха. Температура и продолжительность нагревания в электрической печи примерно равняются температуре в зоне резания и продолжительности резания инструмента до заданного критерия затупления. После завершения операций окисления, извлечения образцов из печи и остывания с их поверхностей убирают полиоксидные образования и подвергают их измельчению. После этого у полученной полиоксидной массы измеряют комплексный показатель силы и концентрации кислотно-основных активных центров - pH. Измерения проводят на приборе - универсальном иономере мод. ЭВ-74. Для этого берут навеску приготовленной полиоксидной структуры массой 0,4 г и помещают в потенциометрическую ячейку с дистиллированной водой объемом 25 мл. Ее pH должен равняться 6,9-7,0 ед. Потенциометрическая ячейка оснащается магнитной мешалкой. В ячейке располагают также электроды: например, хлорид - серебряный ЭВЛ-1М3 и стеклянный ЭСЛ-43-07. Иономер соединен с компьютером, а непрерывно регистрируемые в ячейке данные электродвижущей силы (эдс) выводятся на дисплей. В итоге, при измерении, получают зависимость pH раствора в ячейке от времени начала адсорбции электродом протонов, образующихся в результате диссоциации молекул воды на протоны и гидроксильные группы. Диссоциация происходит на поверхности полиоксидной структуры, инициируется полиоксидной структурой и определяется ее свойствами. Концентрация образующихся протонов зависит как от свойств полиокидной структуры, так и от свойств твердых сплавов, из которых получены полиоксидные образцы. Величина эдс, а следовательно, и pH зависят от концентрации гидроксильных групп, адсорбируемых поверхностью полиоксидных порошков и концентрацией протонов, остающихся в составе воды. Чем большая концентрация гидроксильных групп адсорбируется полиоксидной поверхностью и чем меньше в составе воды протонов, тем меньше эдс и, соответственно, выше концентрация и сила кислотных активных центров в поверхностной полиоксидной массе и наоборот.

Анализ полиоксидной структуры длится от нескольких секунд до несколько минут (как правило 2-3 мин). Контроль pH (прогнозирование износостойкости твердосплавных режущих инструментов режущих пластинок) производится по выборке из поставляемой партии в количестве не менее 4-10 образцов. После этого строится график эталонной зависимости «износостойкость - величина комплексного показателя силы и концентрации кислотно-основных центров на поверхности полиоксидов - pH». Данная экспериментально полученная зависимость достаточно хорошо аппроксимируется с высокой степенью тесноты корреляционной связи линейной зависимостью:

где аэ и вэ - постоянные коэффициенты:

,

из них:

Т (мин) - текущая износостойкость в минутах для твердосплавных режущих инструментов, подвергшихся испытаниям, из прогнозируемой эталонной партии образцов;

pH (б/в) - текущее значение (безразмерная величина) выбранного исходного параметра, полученное при контроле поверхностной полиоксидной структуры у сменных твердосплавных режущих пластинок (резцов) из эталонной (контролируемой) партии;

Тэ1 и Тэ2 (мин) - износостойкость в минутах для двух выборок сменных твердосплавных режущих пластинок из эталонной партии твердосплавной продукции;

pHэ1 и pHэ2 (б/в) - безразмерные величины выбранного исходного параметра для двух выборок образцов твердосплавных режущих инструментов из эталонной партии принимаемой (отправляемой) продукции.

Последующий контроль твердосплавных режущих инструментов текущей партии поставляемой продукции производится на основании измерения только выбранного исходного параметра, а именно: величины комплексного показателя силы и концентрации кислотно-основных центров в поверхностной полиоксидной структуре - pH. На основании полученной эталонной зависимости «износостойкость - pH» и формулы (1), приведенной выше, осуществляется прогноз износостойкости текущей партии твердосплавной продукции. Прогнозируемая износостойкость может быть выше или ниже полученной при эталонных испытаниях. С увеличением кислотности полиоксидной массы (снижение комплексного показателя силы и концентрации кислотных центров - pH) износостойкость возрастает.

Предлагаемый способ позволяет прогнозировать с высокой точностью износостойкость твердосплавных (группа К) режущих инструментов при обработке сталей и сплавов, вызывающих интенсивный адгезионный износ. Точность способа существенно повышает его избирательность - прогнозирование износостойкости твердосплавных инструментов группы применяемости - К.

На чертеже представлена графическая корреляционная зависимость изменения величины износостойкости от величины pH.

Пример осуществления способа прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов. Сначала проводятся измерения на износостойкость сменных твердосплавных режущих пластинок марки ВК8, полученных из эталонной - предыдущей партии поставляемой продукции. В качестве обрабатываемого материала использовалась аустенитная сталь 12Х18Н10Т. Скорость резания при испытаниях выбиралась равной 75 м/мин. Подача и глубина резания были приняты соответственно 0,23 мм/об и 1,5 мм. Резание осуществлялось без охлаждения. За критерий затупления принимался износ режущей пластинки по задней поверхности, равный 0,6 мм. Средняя температура резания в зоне контакта инструментальный - обрабатываемый материал при скорости резания 75 м/мин по показаниям естественной термопары и на основании тарировочной таблицы составляла примерно 740°С. Стойкость для образцов из 10 штук первой эталонной партии составила: 34,5; 33; 32,5; 32; 31,5; 31; 30,5; 30; 29,5; 29 мин. Среднее значение составило 31,35 мин. Стойкость для образцов из 10 штук второй эталонной партии составила: 35,5; 35; 34,5; 34; 34; 33,5; 33,5; 33; 32,5; 32 мин. Среднее значение составило 33,75 мин. Затем использованные твердосплавные пластинки помещались в электрическую печь с открытым доступом атмосферного воздуха и выдерживались в печи при температуре, равной средней температуре резания - 740°С. Продолжительность окисления брали примерно равной средней продолжительности резания до заданного критерия затупления. Для первой партии 31,35 мин, а для второй 33,75 мин. Образовавшуюся на поверхности каждой твердосплавной пластинки полиоксидную структуру снимали и подвергали измельчению. Затем из порошка приготавливали навески массой 0,4 г, помещали их в ячейку иономера и производили измерение pH. Время измерения pH у полиоксидной массы, полученной из каждой режущей пластины, составляло 2 мин. Из измеренного для каждого образца массива данных определяли среднеарифметическое значение и брали его в качестве характеристики силы и концентрации кислотно-основных центров на поверхности полиоксидов и, соответственно, за показатель износостойкости твердосплавных режущих инструментов. Значения pH для первой партии образцов из 10 штук составили: 5,70; 5,80; 5,85; 5,90; 5,95; 6,00; 6,00; 6,05; 6,10; 6,15 ед. Среднее значение оказалось равным 5,960 ед. Значения pH для второй партии образцов из 10 штук составили: 5,60; 5,65; 5,70; 5,70; 5,75; 5,75; 5,80; 5,80; 5,85; 5,90 ед. Среднее значение оказалось равным 5,750 ед. По данным износостойкости твердосплавных режущих инструментов и величине pH для полиоксидов из эталонной партии образцов строили график эталонной корреляционной зависимости «износостойкость - pH».

Для осуществления прогнозирования износостойкости у твердосплавных режущих пластинок в последующей текущей, предназначенной для потребления, партии образцов производят испытание только величины комплексного показателя концентрации и силы кислотно-основных центров на поверхности полиоксидов - pH. У полиоксидов полученных из 10 окисленных твердосплавных режущих пластинок он (pH) составил: 5,85; 5,90; 5,95; 5,95; 6,00; 6,00; 6,10; 6,15; 6,20; 6,20 ед. Среднее значение данной величины составило 6,030 ед. На основании среднего значения величины pH у полиоксидной структуры, полученной из твердосплавных режущих пластинок марки ВК8 (pH ср) текущей партии и формулы (1), находят Т (ср) - среднепрогнозируемое значение износостойкости твердосплавных режущих пластинок из ВК8 у текущей партии поставляемой продукции. В итоге прогнозируемое - текущее значение износостойкости из расчетов для контролируемой партии продукции составило в среднем 28,5 мин, что является ниже стойкости относительно эталонной партии резцов примерно на 7%.

При осуществлении прогнозирования износостойкости для текущей партии твердосплавных инструментов отпадает необходимость в проведении дорогостоящих и трудоемких испытаний на износостойкость, проводимых на металлорежущих станках.

Способ обладает высокой точностью прогноза. Это происходит вследствие тесной связи между свойствами твердых сплавов (износостойкостью), свойствами полиоксидных структур твердых сплавов и комплексным показателем концентрации и силы кислотно-основных активных центров в поверхностной полиоксидной массе - pH.

Вследствие сравнения данных прогноза износостойкости, полученных в соответствии с прототипом и по предлагаемому способу, а также в результате контрольных экспериментальных исследований износостойкости, выполненных в процессе резания аустенитной стали, выявлено, что результаты, полученные в соответствии с прототипом, отличаются от контрольных испытаний на 15-20%, в то время как результаты, полученные по предлагаемому способу, отличаются лишь на 5-10%.

Таким образом, предлагаемый способ контроля - прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов может быть использован с достаточно высокой экономической эффективностью на предприятиях, изготавливающих и потребляющих твердосплавную продукцию.

Похожие патенты RU2365899C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2008
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Тюрин Юрий Иванович
  • Арефьев Константин Петрович
  • Матвеенко Василий Иванович
  • Лычагин Дмитрий Васильевич
RU2370750C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2006
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Минакова Тамара Сергеевна
  • Егорова Лидия Александровна
  • Копнова Раиса Дмитриевна
  • Копылов Юрий Васильевич
RU2315972C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2016
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Сыртанов Максим Сергеевич
  • Игнатов Виктор Павлович
  • Пашкова Людмила Александровна
  • Кудияров Виктор Николаевич
  • Лидер Андрей Маркович
RU2619801C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2016
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Сыртанов Максим Сергеевич
  • Пашкова Людмила Александровна
  • Лидер Андрей Маркович
  • Кудияров Виктор Николаевич
  • Игнатов Виктор Павлович
RU2617137C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2018
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Корепанов Владимир Иванович
  • Вильчинская Светлана Сергеевна
  • Корепанов Иван Владимирович
  • Галанов Юрий Иванович
  • Игнатов Виктор Павлович
RU2698490C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2015
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Петров Александр Васильевич
  • Волков Сергей Владимирович
  • Ефременков Андрей Борисович
  • Чазов Павел Викторович
  • Моховиков Алексей Александрович
RU2591874C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2018
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Корепанов Владимир Иванович
  • Вильчинская Светлана Сергеевна
  • Ботвалинская Анастасия Александровна
  • Кондратюк Алексей Алексеевич
  • Корепанов Иван Владимирович
RU2698481C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2010
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Извекова Татьяна Николаевна
  • Разумова Елена Владимировна
  • Копнов Леонид Дмитриевич
  • Должиков Валерий Петрович
RU2422801C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2014
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Ефременков Андрей Борисович
  • Марьин Сергей Сергеевич
  • Бибик Владислав Леонидович
  • Батурина Оксана Николаевна
  • Пушилина Наталья Сергеевна
RU2569901C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2015
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Волков Сергей Владимирович
  • Меркулов Валерий Иванович
  • Ефременков Андрей Борисович
  • Моховиков Алексей Александрович
  • Бибик Владислав Леонидович
RU2596864C1

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Изобретение относится к области обработки металлов резанием. Сущность: выбирают исходный параметр. Проводят эталонные испытания на износостойкость в процессе резания материалов при оптимальной или близкой к ней скорости резания. Проводят испытание на изменение величины исходного параметра от свойств поверхностной полиоксидной структуры, сформированной в процессе нагревания на поверхности твердосплавного режущего инструмента при температуре, равной средней температуре в зоне резания. Строят эталонную корреляционную зависимость «исходный параметр - износостойкость» для конкретных температур резания и нагревания. Осуществляют текущий статистический контроль величины исходного параметра у текущей партии твердосплавных режущих инструментов. Прогнозирование износостойкости для текущей партии инструментов осуществляют на основании зависимости, а в качестве исходного параметра используют величину комплексного показателя концентрации и силы кислотно-основных активных центров у поверхностной полиоксидной структуры - pH, с уменьшением которого износостойкость возрастает. Технический результат: повышение точности и снижение трудоемкости. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 365 899 C1

Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных (группа К) режущих инструментов, по выбранному исходному параметру, включающий проведение эталонных испытаний на износостойкость в процессе резания материалов при оптимальной или близкой к ней скорости резания, проведение испытания на изменение величины исходного параметра от свойств поверхностной-полиоксидной структуры, сформированной в процессе нагревания на поверхности твердосплавного режущего инструмента при температуре, равной средней температуре в зоне резания, построение эталонной - корреляционной зависимости «исходный параметр - износостойкость» - для конкретных температур резания и нагревания, текущий - статистический контроль только величины исходного параметра у текущей партии твердосплавных режущих инструментов, прогнозирование износостойкости для текущей партии инструментов на основании зависимости:
Т=-аЭ·pH+вЭ,
где аЭ и вЭ - постоянные коэффициенты:

Т (мин) - текущая износостойкость в минутах для твердосплавных режущих инструментов, подвергшихся испытаниям;
pH (б/в) - текущее значение (безразмерная величина) выбранного исходного параметра, полученное при контроле поверхностной полиоксидной структуры у сменных твердосплавных режущих пластинок (резцов);
Тэ1 и Тэ2 (мин) - износостойкость в минутах для двух выборок сменных твердосплавных режущих пластинок из эталонной партии твердосплавной продукции;
pHэ1 и pHэ2 (б/в) - значения исходного параметра (безразмерная величина) для двух выборок образцов твердосплавных режущих инструментов из эталонной партии принимаемой (отправляемой) продукции, отличающийся тем, что, с целью повышения точности прогнозирования износостойкости, в качестве исходного параметра используют величину комплексного показателя концентрации и силы кислотно-основных активных центров у поверхностной полиоксидной структуры - рН, с уменьшением которого износостойкость возрастает.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2365899C1

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2004
  • Нестеренко В.П.
  • Арефьев К.П.
  • Галанов Ю.И.
  • Сурков А.С.
  • Федько В.Т.
RU2251095C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЁРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2001
  • Нестеренко В.П.
  • Арефьев К.П.
  • Кондратюк А.А.
  • Меркулов В.И.
  • Романов Б.П.
  • Суржиков А.П.
RU2209413C1
Способ измерения износа режущего инструмента 1986
  • Зориктуев Вячеслав Цыденович
  • Исаев Шамиль Галиакберович
  • Никин Алексей Дмитриевич
  • Миндубаев Анвар Ибрагимович
SU1415151A1
DE 3136434 A1 31.03.1983.

RU 2 365 899 C1

Авторы

Нестеренко Владимир Петрович

Тюрин Юрий Иванович

Минакова Тамара Сергеевна

Николаева Валентина Петровна

Арефьев Константин Петрович

Даты

2009-08-27Публикация

2008-07-21Подача