(54) СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ СТЕКЛА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Смазочно-охлаждающая жидкость для обработки стекла | 1982 |
|
SU1058998A1 |
Смазочно-охлаждающая жидкость для алмазной обработки оптического стекла | 1982 |
|
SU1074895A1 |
Смазочно-охлаждающая жидкость для алмазно-абразивной обработки металлов | 1988 |
|
SU1684319A1 |
Смазочно-охлаждающая жидкость для обработки стекла | 1975 |
|
SU596613A1 |
Смазочно-охлаждающая жидкость для механической обработки металлов | 1989 |
|
SU1712393A1 |
Смазочно-охлаждающая жидкость для алмазной обработки стекла | 1985 |
|
SU1326611A1 |
Керамическая связка для изготовления алмазного инструмента | 1985 |
|
SU1247253A1 |
Смазочно-охлаждающая жидкость для обработки стекла | 1974 |
|
SU522225A1 |
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1969 |
|
SU247442A1 |
Способ изготовления абразивного инструмента | 1986 |
|
SU1400868A1 |
Изобретение относится к технологии обработки неметаллических материалов, в частности к смазочно-охлаждающим жидкостям, применяемым для 5 тонкой шлифовки алмазным инструментом оптических стекол и может быть использовано на предприятиях.оптикомеханической и оптико-электронной промышленности.10
Известна смаз очно-охлаждающая: жидкость (СОЖ) для шлифования стекла на основе эмульсона НГЛ-205 с добавлением неорганических солей нитрита натрия, кальцинированной соды и трип 5натрийфосфата LI Известна также смазочно-охлаждающая жидкость на основе водных раст- . воров нефтяных сульфокислот и неорганической соли, в которую, с целью 20 уве.пичения смазывающей способности, введен глицерин Г2.
Кроме того, известна смазочно-охлаждающая жидкость, применяемая для обработки силикатных материалов ал- 25 маэным инструментом и содержащая, вес.%: водорастворимую неорганическую соль никеля 0,5-10; триэтаноламин 0,5-10, тринатрийфосфат 0,50 и воду до 100 ГЗ.-30
Однако указанные жидкости при шлифовании являются недостаточно эффективными.
Наиболее близкой по составу к предлагаемой является смазочно-охлаждающая жидкость для обработки стекла, содержащая, вес.%: глицерин 2-10, триэтаноламин - 0,1-1, неионогенное поверхностно-активное вещество 0,010,2 и воду до 100 4.
Этот состав наиболее эффективен при -грубом шлифовании неметаллических материалов на заготовительных операциях алмазным инструментом, содержащим алмазы крупной фракции (АСМ 200/160, 160/125, 125/100).
Связка алмазного инструмента для тонкого шлифования обладает иными физико-механическими свойствами (например, содержит мелкие фракции алмазов АСМ 40/28, 28/10, 14/10), что требует применения и соответствующей смазочно-охлаждающей жидкости, исключающей засаливание связки алмазного инструмента, что обеспечивает достаточно высокую работоспособность, инструмента, в результате чего повышается производительность и качество обработки.
Цель изобретения - повышение производительности обработки.
Посталенная цель достигается тем что СОЖ для шлифования стекла, содержащая воду, глицерин, триэтаноламин и неионо1 енное поверхностно-активное вещество, дополнительно содержит хлористый магний и Мочевину при следующем содержании компонентов/ вес.%
Хлористый магний 0,2-1,5 Мочевина0,5-2,0
Неионогенное поверхностно-активное вещество 0,01-0,2 Триэтаноламин 0,1-0,5 Глицерин2,0-10,0
ВодаОстальное Препарат ОС-200,01 0,01 Стеарокс-6 - Триэтаноламин0,1 0,1 Глицерин22 До 100 До 100 До 100 До Вода
Шлифование проводят на станке PLM - 400. В качестве инструмента применяют круги диаметром 400 мм с пя- g тачками на связке Ml с концентрацией алмазов марки АСМ-25% (зернистость 40/28, 28/20). Обрабатывают Детали фотооптики из оптического стекла марки К-8, БС-8, Время шлифовки .Q составляет 2 мин, количество обрабатываемых деталей за 1 цикл 30 шт.
Предлагаемый;
16 19 1
В качестве неионогенного поверхностно-активного вещества можно использовать смесь полиэтиленгликолевых эфиров высших жирных спиртов или смесь полиэтиленгликолевых эфиров стеариновой кислоты (препарат ОС-20, стеарокс-6).
Технология приготовления СОЖ состоит из процесса растворения в воде при температуре 40-50 с неионогенного поверхностно-активного вещества (.ПАВ) с последующим добавлением остальных компонентов, которые легко растворяются в воде.
По указанной технологии были приготовлены рецептуры, представленные в табл. 1,
.Таблица 1
Высоту выступления алмазов из связки инструмента определяют под микроскопом при пятисоткратном увеличении. Максимальную производительность обработки (мм VMMн) определяют по величине удельного съема стекла.
Результаты испытаний предлагае- мых составов в сравнении с известным представлены в табл. 2.
Таблица 2
1500
Поверхность чистая 1700 100 До 100 До ЮОДо 100 До 100
23
21 15 22 20 13
4
5 6. 7 Известный Применение предлагаемого состава СОЖ увеличивает производительность тонкого шлифования оптического стекл на ,30% за счет увеличиения самозатачивания инструмента. Повышение работоспособности алмазного инструмента обусловлено образованием комплексных соединений хлористого магни и мочевины, образующихся в процессе шлифования, которые адсорбируются на связке инструмента, предохраняя его от засаливания, что, в свою очередь исключает появление царапин на обрабатываемой поверхности. Формула изобретения Смазочно-охлаждающая жидкость для шлифования стекла, содержащая воду, глицерин, триэтаноламин и неионогенное поверхностно-активное вещество, отличающаяся тем, что, с целью повышения производительност .обработки, жидкость дополнительно с
Продолжение табл. 2
Инструмент самозатачивается. Поверхность стекла чистая. Отсутствуют царапины
То же
Засаливание инструмента жит хлористый магний и мочевину следующем содержании компонентов, .%: 2-10 Глицерин 0,1-0,5 Триэтаноламин Неионогенное поверхностноактивное ве0,01-0,2 щество Хлористый 0,2-1,5 магний 0,5-2,0 Мочевина Остальное. Вода Источники информации, нятые во внимание при экспертизе 1.Курчик Н.Н. и др. Смазочные ериалы для обработки металлов реием М., Химия, с.136-137. 2.Авторское свидетельство СССР 53284, кл. С 10 М 3/04, 1970. 3.Лвторское свидетельство СССР 47442, кл. С 10 М 3/02, 1969. 4.Авторское свидетельство СССР заявке 2810539/23-04/ . С 10 М 3/14, 25.06.79 (.прототип;
Авторы
Даты
1981-10-30—Публикация
1979-10-29—Подача