СОСТАВ ДЛЯ ПРОПИТКИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА Российский патент 2012 года по МПК B24D3/34 

Описание патента на изобретение RU2443538C1

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении и эксплуатации абразивных инструментов.

Известны составы для пропитки абразивного инструмента, содержащие растворенные органические соединения (Авт. св. СССР №1283069, кл. В24D 3/34, 1987, Бюл. №2; Авт. св. СССР №1710324, кл. В24D 3/34, 1992, Бюл. №5; Авт. св. СССР №865646, кл. В24D 3/34, 1977, Бюл. №35).

Однако известные составы для пропитки абразивного инструмента имеют следующие недостатки: ограниченная область применения; повышение стойкости абразивного инструмента и качество обработанной поверхности незначительны.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является состав для пропитки абразивного инструмента по Авт. св. СССР №1710324, кл. В24D 3/34, 1992, Бюл. №5.

Импрегнатор, применяемый в данном составе, - водный раствор карбамида и тиокарбамида. Данный импрегнатор имеет ряд значительных недостатков, таких как ограниченная область применения, только при операциях шлифования без использования смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) вследствие высокой степени растворимости карбамида и тиокарбамида в воде и других органических растворителях; повышение стойкости абразивного инструмента и шероховатости обрабатываемой поверхности не существенно.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении стойкости абразивного инструмента, улучшении качества обрабатываемой поверхности и возможности применения абразивного инструмента, пропитанного данным составом, при шлифовании с СОЖ.

Это достигается тем, что в составе для пропитки абразивного инструмента, содержащим растворитель и органическое вещество, при этом в качестве органического вещества при импрегнировании используют 4,4-оксибис(бензолсульфонилгидразид), а в качестве растворителя диметилсульфоксид, при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: 4,4-оксибис(бензолсульфонилгидразид) 10-15, диметилсульфоксид - остальное.

Применяемый 4,4-оксибис(бензолсульфонилгидразид) (OBSH) нетоксичен, не растворим в воде и в большинстве органических растворителей, что не исключает возможность применения его в качестве импрегнатора абразивного инструмента при шлифовании не только всухую, но и с СОЖ (Гришин Б.С. Материалы резиновой промышленности (информационно-аналитическая база данных): монография. Ч.2. / Б.С.Гришин; Федер. агентство по образованию, Казан. гос. технол. ун-т. - Казань: КГТУ, 2010. - С.356).

При контакте зерна с обрабатываемой поверхностью в зоне контакта развиваются высокие температуры. В результате воздействия этих температур (140-160°С) OBSH распадается с энергичным выделением газовой фазы. В зоне контакта в большом количестве создается активная газовая среда (азот и пары воды), которая интенсивно взаимодействуют со свежеобразованными ювенильными поверхностями с образованием нитридов металла, тем самым экранируя адгезионное взаимодействие между абразивным зерном и металлом. Образовавшиеся в результате реакции в зоне контакта нитриды металла облегчают процесс диспергирования, снижая нагрузку на зерно и, таким образом, увеличивая стойкость абразивного инструмента. Воздействие на процесс резания соединений нитрида железа основывается так же на эффекте высокотемпературной смазки. До температуры плавления (около 500°С) нитриды железа обладают высокой хрупкостью и твердостью относительно подложки. Далее по мере увеличения температуры в зоне резания нитриды железа оплавляются, создавая в контакте абразивного зерна с обрабатываемым металлом микрослой смазки, тем самым снижая адгезионное взаимодействие и оптимизируя фрикционные процессы.

В предлагаемом составе в результате разложения OBSH создается обильный поток газа, который проникает в зону контакта в условиях высоких давлений и температур. Помимо физической адсорбции и хемосорбции, железо в γ-модификации активно поглощает азот внутрь объемной фазы, следствием этого является его поверхностная неоднородность, образуются микроучастки металла с растворенной газовой составляющей. Все эти процессы влияют на динамику резания, что приводит к уменьшению силы диспергирования металла и снижению нагрузки на зерно.

Одним из продуктов реакции разложения OBSH является вещество, дифенилдисульфид, которое обладает высокими смазывающими свойствами вплоть до температуры разложения (>200°С) с образованием дифенилсульфида и свободной серы. Высвободившиеся сера вступает в взаимодействие с обрабатываемым металлом, образуя сульфиды металлов, которые, как известно, оказывают благоприятное воздействие на процесс шлифования. Сульфидные пленки дифенилсульфида, обволакивая стружку, способствуют снижению адгезионного взаимодействия с абразивными зернами, предотвращая тем самым засаливание круга.

Образовавшиеся в результате разложения OBSH пары воды, взаимодействуя с поверхностным кислородом, ослабевают его экранирующие влияние, тем самым создавая оптимальные условия для дальнейшего образования в зоне контакта нитридов и сульфидов металла.

Комбинация воздействий продуктов разложения OBSH в зоне контакта увеличивает стойкость абразивного инструмента. Шероховатость обработанной поверхности благодаря повышенной стойкости абразивного инструмента, положительной динамике резания и наличия высокотемпературных смазочных пленок уменьшается.

Импрегнирование абразивного инструмента реализуется следующим образом. OBSH растворяют в диметилсульфоксиде в диапазоне 10-15% от массы растворителя при температуре растворителя 20-50°С. Выбор диметилсульфоксида в качестве растворителя OBSH обосновано максимальной степенью растворимости в нем относительно других растворителей. Процесс импрегнирования производился методом свободного капиллярного поднятия с последующей сушкой в печи при температуре 70-100°С в течение 10-12 часов.

После сушки количество OBSH в круге характеристики 25AF60I7V (25А25М27К5) составляет 3-4% от массы круга при концентрации раствора 10-15 мас.%.

Испытания пропитанных кругов проведены на станке 3Г71. Режимы шлифования: скорость круга 28 м/с, скорость стола 12 м/мин, глубина шлифования 0,02 мм/дв. ход. Шлифуемый материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Шлифование выполняли без охлаждения и с охлаждением содовым раствором (0,3% кальцинированной соды). В аналогичных условиях были проведены испытания кругов, пропитанных известным составов.

Эффективность работы абразивного инструмента оценивают коэффициентом шлифования и шероховатостью обработанной поверхности. Экспериментальные данные представлены в таблице.

Лучшие результаты получены при концентрации OBSH в растворе 10-15 мас.%. При концентрации в растворе менее 10 мас.% эффект от применения незначителен. Повышение концентрации OBSH в растворе, более 15 мас.% отрицательно влияет на процесс шлифования, т.к. ухудшает условия размещения стружки в порах круга.

Данные таблицы подтверждают эффективность использования раствора OBSH в качестве импрегнатора абразивного инструмента. Использование импрегнирующего состава, содержащего OBSH, позволило повысить качество обработанной поверхности на 20-30% по сравнению с кругами, пропитанными известным составом. Также шлифование инструментом, пропитанным раствором OBSH, приводит к повышению коэффициента шлифования в 1,4 раза по сравнению с известным составом, что в свою очередь положительно влияет на повышение производительности шлифования этим инструментом, увеличивая время работы шлифовального круга между правками.

Импрегнатор Содержание, мас.% Скорость стола, м/мин 12 12 (с охлаждением) Шероховатость Ra, мкм Коэффициент шлифования Шероховатость Ra, мкм Коэффициент шлифования Карбамид 7 3,8 2,5 4,2 2 Тиокарбамид 5 Вода 88 OBSH 5 3,2 3 2,8 2,5 Диметилсульфоксид 95 OBSH 10 2,8 3,4 2,5 3 Диметилсульфоксид 90 OBSH 15 2,9 3,5 2,6 3 Диметилсульфоксид 85 OBSH 20 3,3 3,3 3 2,9 Диметилсульфоксид 80

Еще более значимые результаты показывает сравнение прототипа и предлагаемого импрегнатора с применением в процессе шлифования охлаждения водным раствором соды. Вследствие вымывания известного состава потоком СОЖ его эффективность снижается. При этом качество обработанной поверхности с использованием в качестве импрегнатора раствора OBSH, при прочих равных условиях увеличилась на 40%, коэффициент шлифования в 1,5 раза.

Похожие патенты RU2443538C1

название год авторы номер документа
СОСТАВ ДЛЯ ПРОПИТКИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА 2010
  • Митрофанов Артем Петрович
  • Носенко Владимир Андреевич
  • Бутов Геннадий Михайлович
RU2440886C1
СОСТАВ ДЛЯ ПРОПИТКИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА 2013
  • Митрофанова Галина Ивановна
RU2513175C1
СОСТАВ ДЛЯ ПРОПИТКИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА НА КЕРАМИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ НА НИКЕЛЕВОЙ И ЖЕЛЕЗНОЙ ОСНОВЕ 2013
  • Мустафаев Расим Фарманоглы
  • Салявина Нэля Петровна
  • Алексеев Николай Сергеевич
  • Иванов Сергей Владимирович
  • Капорин Владимир Анатольевич
RU2550681C1
СОСТАВ ДЛЯ ПРОПИТКИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА 2013
  • Крутикова Анастасия Алексеевна
  • Носенко Владимир Андреевич
  • Новопольцева Ольга Михайловна
  • Митрофанов Артем Петрович
RU2532615C1
СОСТАВ ДЛЯ ПРОПИТКИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА 2014
  • Носенко Владимир Андреевич
  • Крутикова Анастасия Алексеевна
  • Новопольцева Оксана Михайловна
  • Митрофанов Артем Петрович
RU2595790C2
Состав для пропитки абразивного инструмента 1989
  • Яковлев Виктор Михайлович
  • Максимов Анатолий Андреевич
  • Федоров Сергей Алексеевич
  • Матрохин Вячеслав Логинович
SU1710324A1
Способ пропитки абразивного инструмента 1987
  • Мубаракшин Ринат Музакирович
  • Калюжный Александр Вячеславович
  • Доронин Юрий Васильевич
  • Шардаков Михаил Валерьевич
  • Плюснин Андрей Викторович
SU1407780A1
СПОСОБ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА 2004
  • Жуков Николай Павлович
  • Дмитриев Вячеслав Михайлович
  • Майникова Нина Филипповна
  • Рудобашта Станислав Павлович
  • Чурилин Алексей Владимирович
RU2284895C2
Состав для пропитки абразивного инструмента 1985
  • Михайлов Владимир Александрович
  • Доронин Юрий Васильевич
SU1315271A1
ИМПРЕГНАТОР ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ 1993
  • Сердюк В.В.
  • Куценок Ю.Б.
  • Степанов А.Б.
  • Ашкинази Л.А.
RU2047476C1

Реферат патента 2012 года СОСТАВ ДЛЯ ПРОПИТКИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении и эксплуатации абразивных инструментов. Пропитку абразивного инструмента осуществляют составом, содержащим растворитель и органическое вещество. В качестве органического вещества он содержит 4,4-оксибис(бензолсульфонилгидразид), а в качестве растворителя - диметилсульфоксид при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: 4,4-оксибис(бензолсульфонилгидразид) 10-15, диметилсульфоксид - остальное. В результате повышается стойкость абразивного инструмента, улучшается качество обрабатываемой поверхности, появляется возможность применения абразивного инструмента, пропитанного данным составом, при шлифовании не только всухую, но и с СОЖ. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 443 538 C1

Состав для пропитки абразивного инструмента, содержащий растворитель и органическое вещество, отличающийся тем, что в качестве органического вещества он содержит 4,4-оксибис (бензолсульфонилгидразид), а в качестве растворителя диметилсульфоксид при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:
4,4-оксибис (бензолсульфонилгидразид) 10-15 диметилсульфоксид остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2443538C1

Состав для пропитки абразивного инструмента 1989
  • Яковлев Виктор Михайлович
  • Максимов Анатолий Андреевич
  • Федоров Сергей Алексеевич
  • Матрохин Вячеслав Логинович
SU1710324A1
Состав для пропитки абразивного инструмента 1985
  • Доронин Юрий Васильевич
SU1283069A1
Способ повышения эксплуатационных свойств абразивного инструмента 1977
  • Ананьян Рафаэль Вазгенович
  • Маслов Николай Павлович
  • Сидоров Виктор Дмитриевич
  • Соколова Людмила Сергеевна
  • Дьяконова Мария Павловна
SU865646A1
Сырьевая смесь для получения силикатных изделий 1978
  • Тимашев Владимир Васильевич
  • Осокин Александр Павлович
  • Воробьева Маргарита Андреевна
  • Попов Михаил Николаевич
  • Дюкова Наталья Федоровна
SU885192A1

RU 2 443 538 C1

Авторы

Митрофанов Артем Петрович

Носенко Владимир Андреевич

Бутов Геннадий Михайлович

Даты

2012-02-27Публикация

2011-01-13Подача