расчет магнитной индукции в рабочем зазоре при магнитно-абразивной обработке

E-Book Overview

Статья. Опубликована в журнале "Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. C, Фундаментальные науки". – 2009. – №3 – с. 146-151.
Авторы: Л.М. Акулович, Л.Е. Сергеев, В.Я. Лебедев, В.Е. Бабич, И.Н. Комик.
В статье приводится методика расчета магнитного поля в рабочем зазоре, позволяющая определить силы резания при магнитно-абразивной обработке. Установлена зависимость и осуществлена практическая реализация процесса магнитно-абразивной обработки при обеспечении оптимальных качественных показателей обработанных поверхностей деталей машин. Показано, что правильно созданная конструкции рабочей зоны полюсного наконечника приводит к отсутствию необходимости получения его эквидистантности по отношению к конфигурации детали, что резко снижает себестоимость изготовле-ния данного наконечника. Простота предлагаемой конструкции рабочей зоны полюсного наконечника в совокупности с учетом фундаментальных положений электромагнетизма обеспечивает требуемый уровень давления зерен ферроабразивного порошка в зоне его контакта и высокую эффективность пространственно-временного их расположения.

E-Book Content

2009 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия С УДК 621.923 РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ В РАБОЧЕМ ЗАЗОРЕ ПРИ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ д-р техн. наук, проф. Л.М. АКУЛОВИЧ, канд. техн. наук, доц. Л.Е. СЕРГЕЕВ, канд. техн. наук В.Я. ЛЕБЕДЕВ, В.Е. БАБИЧ, И.Н. КОМИК (Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск) Приводится методика расчета магнитного поля в рабочем зазоре, позволяющая определить силы резания при магнитно-абразивной обработке. Установлена зависимость и осуществлена практическая реализация процесса магнитно-абразивной обработки при обеспечении оптимальных качественных показателей обработанных поверхностей деталей машин. Показано, что правильно созданная конструкции рабочей зоны полюсного наконечника приводит к отсутствию необходимости получения его эквидистантности по отношению к конфигурации детали, что резко снижает себестоимость изготовления данного наконечника. Простота предлагаемой конструкции рабочей зоны полюсного наконечника в совокупности с учетом фундаментальных положений электромагнетизма обеспечивает требуемый уровень давления зерен ферроабразивного порошка в зоне его контакта и высокую эффективность пространственно-временного их расположения. Введение. Совершенствование методов механической обработки обеспечивает снижение трудоемкости процесса изготовления деталей машин ввиду уменьшения припуска на обработку. Несмотря на изменение качественного состава операций технологического процесса происходит рост количества финишных операций в связи с повышением сложности конструкций и требований к точности и качеству их изготовления. Вследствие этого при проектировании процесса обработки необходимо произвести оценку его эффективности, показателями которого являются качество обработанных деталей, надежность функционирования, производительность и себестоимость производства. Разработка теоретических основ процесса резания материалов позволяет обеспечить научно обоснованный технологический процесс с оптимальной последовательностью и минимальным количеством необходимых операций [1]. К финишным операциям относится и магнитно-абразивная обработка (МАО) [2 – 4]. При МАО роль режущего инструмента выполняет порция магнитно-абразивного порошка, а заготовку для обработки размещают между полюсами магнитного индуктора на определенном расстоянии. Пространство между полюсами индуктора частично или полностью заполняют магнитно-абразивным порошком [5]. Под воздействием магнитного поля частицы ферроабразивного порошка (ФАП) формируются в цепочки, образуя своеобразную «щетку». Данная щетка удерживается силами магнитного поля в рабочем пространстве, оказывается прижатой к обрабатываемой поверхности и при движении заготовки относительно инд
You might also like

способы обработки материалов. уч. пос
Authors: Корягин С.И. , Пименов И.В. , Худяков В.К.    156    0


курсовое и дипломное проектирование
Authors: Беляев П.С. , и др.    162    0




Computational Intelligence In Reliability Engineering
Authors: Gregory Levitin , Gregory Levitin    138    0



курсовое проектирование металлорежущих станков
Authors: Подлеснов В.С. , Ананьев А.С.    185    0


наплавка и напыление
Authors: Хасуи А. , Моригаки О.    216    0


Superlubricity
Authors: Ali Erdemir , Jean-Michel Martin    278    0


способы обработки материалов
Authors: Корягин С.И. , Пименов И.В. , Худяков В.К.    212    0