Изобретение предиаэначено для измерения температуры резания металлов нри сверхвысоких скоростях резатеия.
В настоящее время определение температуры резания в основном производится способом измерения термоэ. д. с. с помощью естественной термопары. Элементами термопары служат резец п изделие, а «горячим cnaeiM является зона резалия. Из-за разности потенциалов материалов резца и изделия между ними в контакте появляется э. д. с., которая пропорциональна величине температуры «горячего спая. Термоэ. д. с. снимается непосредственно от резца и изделия. В случае вращающегося изделия или режущего инструмента э. д. с. снимается с помощью ртутного токосъемника или других сложных устройств.
При изучении процесса резания с нормальными скоростя1ми указанный способ измерения температуры вполне приемлем. Однако в условиях сверхвысоких скоростей резания металлов, особенно при резании со окоростью 6000-60000 м/мин, онимать термоэ. д. с. практически невозможно.
Для повышения точности измерений температур в зоие резания в условиях сверхвысоких порядка 1000 м/сек скоростях резания подвижный элемент -помещают в казенную часть стреляющего приспособления, а неподвижный - устанавливают на выходе его дульной части, затем выстреливают подвижный элемент и судят об искомой величине по термоэ. д. с, которую снимают с пары пластИН, образующих неподвижный элемент, в момент замыкания их подвилшым элементом, потенциал которого совпадает с потенциалом одной из упомянутой пары пластин.
При применении предлагаемого способа
возможно определить температуру резания при кратковременном контакте резец-заготовка, например, при выстреливании резца с погрещностью измерения 4-7%.
На чертеже представлена схема устройства, реализующего предложенный споссб.
В казенной части 1 стреляющего приспособления 2 размещен подвил ный элемент (резец или заготовка) 3. На выходе из дульной части стреляющего приспособления установлен неподвижный элемент (заготовка или резец) 4, выполненный из пары пластин, потенциал одной из которых совпадает с потенциалом подвижного элемента 3. При выстреле элемент 3 снимает с элемента 4 припуск,
замыкает обе пластины, с которых в этот момент на осциллограф 5 поступает сигнал в виде термоэ. д. с. пропорциональной температуре в зоне резания. Так как одна из пластин элемента 4 имеет потенциал элемента 3, а
удается получить стгнал, пропорциональной температуре в зоие резания с двух неподвижных пластин при любой скорости движения подвижного элемента.
Предмет изобретения
Способ изм.еренн-я температуры в зоне р.езания металлов путем снятия термо-э. д. с. естественной термопары, образованной резцом и обрабатываемой заготовкой, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений при сверхвысоких, порядка 1000 м/сек, скоростях резадия, подвижный элемент - резец или заготовку - помещают в казенную часть стреляющего приспособления, а неподвижный - устанавливают на выходе его дульной части, затем выстреливают подвижный элемент и судят об искомой величине по термо-э. д. с., которую сним.ают с пары пластин, образующих неподвижный элемент, в момент замыкания их подвижным элементом, дотенцнал которого совпадает с потенциалом одной из упомянутой пары плаСТИН.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ | 1972 |
|
SU335551A1 |
Способ измерения термо-ЭДС при точении | 2020 |
|
RU2746316C1 |
Способ измерения термо-ЭДС при точении | 2020 |
|
RU2737660C1 |
Устройство для измерения расхода энергии при сверхскоростном резании металлов | 1982 |
|
SU1121123A1 |
Способ тарирования естественной термопары резец-деталь | 2020 |
|
RU2734315C1 |
Устройство для измерения температуры резца естественной термопарой | 2017 |
|
RU2650827C1 |
Способ тарирования естественной термопары резец-деталь | 2022 |
|
RU2792519C1 |
Способ измерения температурных и силовых параметров в процессе резания при точении | 2022 |
|
RU2796970C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ | 2014 |
|
RU2574234C1 |
Датчик частоты относительных колебаний резца и заготовки | 1978 |
|
SU684330A1 |
Даты
1972-01-01—Публикация