ОТДЕЛОЧНАЯ АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА В ПЕРЕМЕННОМ СИЛОВОМ ПОЛЕ

Отделочно-зачистная обработка в свободных абразивных средах является наиболее производительным методом, так как позволяет механизировать ручные отделочные операции удаления окалины, коррозии, облоя с литых заготовок, снятию заусенцев с деталей после штамповки, безразмерного шлифования, полирования и глянцевания, а также подготовки поверхностей под гальванические и лакокрасочные покрытия. Причем можно производить обработку на деталях от нескольких долей грамма до крупногабаритных штамповок и литья
Известные конструкции устройств, для выполнения отделочно-зачистных операций на деталях различных групп по укрупненной классификации, позволяют охватить широкую номенклатуру деталей, но в полной мере не обеспечивают все их многообразие. Существующие способы ОЗО не являются универсальными, что вызывает необходимость поиска новых технологических приемов и конструктивных решений рассматривающих технологические возможности ОЗО.
Большие проблемы возникают при обработке тонкостенных листоштампованных деталей в связи с их брикетированием или налипанием на стенки рабочих камер, когда силы поверхностного натяжения оказываются больше сил обеспечивающих интенсивное перемешивание технологической загрузки.
Современная тенденция развития отделочно-зачистной обработки направлена на увеличение энергии, сообщаемой абразивным частицам за счет использования центробежных сил, на порядок превышающих силу тяжести, и разработки кинематики движения рабочих камер, реализующей законы прострaнcтвенного движения частиц обpaбатывающей среды с большими градиентами скоростей по сечению или высоте камеры. Сюда относятся вибромашины, совершающие колебания по закону конического маятника [1], вибромашины с управляемыми возбудителями винтовых колебаний [2] и вибромашины в которых локализация направленного уплотненного слоя абразивной среды реализуется по закону двойного физического маятника. Новые технологические возможности открываются при использовании устройств с переменным градиентом скорости в сочетании с реверсированием, изменяющим не только направление вращения технологической среды, но и изменением величины центробежной силы от нулевого значения до критического, при котором происходит полное прекращение постоянного перемещения, частиц среды, после чего автоматически происходит реверсирование.
При оптимизации конструктивных и технологических параметров проектируемых машин для абразивной обработки, необходимо учитывать специфические условия существования процесса в частности обеспечение интенсивного перемешивание частиц среды, отсутствие расфpaкцирования и необходимого уровня относительных скоростей деталей и абразивных частиц.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Сергиев А.П., Антипенко Е.И. Отделочная обработка в абразивных средах. - Старый Оскол.: Научное издание, 1997.-220с.
Статья в формате PDF
164 KB...
22 07 2026 23:57:18
Статья в формате PDF
579 KB...
21 07 2026 22:56:54
Статья в формате PDF
109 KB...
20 07 2026 15:50:12
Статья в формате PDF
250 KB...
18 07 2026 23:58:18
Статья в формате PDF
119 KB...
17 07 2026 0:17:14
Статья в формате PDF
260 KB...
16 07 2026 15:17:52
Статья в формате PDF
111 KB...
15 07 2026 22:44:57
Статья в формате PDF
113 KB...
14 07 2026 3:11:18
Статья в формате PDF
124 KB...
12 07 2026 8:32:39
Статья в формате PDF
125 KB...
11 07 2026 3:37:34
Статья в формате PDF
109 KB...
10 07 2026 10:32:20
Статья в формате PDF 106 KB...
09 07 2026 11:52:34
Статья в формате PDF
300 KB...
08 07 2026 1:17:20
В работе исследовалось изменение метаболизма коллагена при остром стрессе у крыс с различным эмоциональным статусом. Острый стресс индуцировали, помещая животных в пластиковые камеры с отверстием для доступа воздуха на 1 час, 2,5 часа и 6 часов. Наблюдалось различие в реакции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и динамике показателей метаболизма коллагена у крыс с разным эмоциональным статусом.
...
07 07 2026 9:58:16
Статья в формате PDF
500 KB...
06 07 2026 3:21:28
Статья в формате PDF
123 KB...
05 07 2026 22:53:47
Предложен новый подход к изучению земного магнетизма. В центре Земли монополь µ, шаровая молния возникает в пучностях стоячих волн монополя. Гравитация – квадрупольное излучение µ.
...
04 07 2026 13:32:34
Статья в формате PDF
474 KB...
01 07 2026 4:43:59
Статья в формате PDF
116 KB...
30 06 2026 19:43:32
Статья в формате PDF
144 KB...
29 06 2026 23:21:29
Статья в формате PDF
254 KB...
28 06 2026 13:18:22
Статья в формате PDF
112 KB...
27 06 2026 0:32:31
Статья в формате PDF
256 KB...
25 06 2026 4:41:27
Статья в формате PDF
137 KB...
24 06 2026 0:43:13
Статья в формате PDF
171 KB...
23 06 2026 3:21:37
Статья в формате PDF
114 KB...
22 06 2026 21:21:19
Статья в формате PDF
700 KB...
21 06 2026 2:44:41
Статья в формате PDF
133 KB...
20 06 2026 6:44:57
Статья в формате PDF
113 KB...
18 06 2026 7:40:42
Статья в формате PDF
315 KB...
17 06 2026 16:39:30
Статья в формате PDF
251 KB...
15 06 2026 22:30:56
Статья в формате PDF
129 KB...
14 06 2026 8:58:27
Статья в формате PDF
124 KB...
13 06 2026 1:48:50
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::