![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по цифровым устройствам Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам Психология и педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине Рефераты по сексологии Рефераты по информатике программированию Краткое содержание произведений |
Реферат: Обработка поверхностей деталей летательных аппаратовРеферат: Обработка поверхностей деталей летательных аппаратовСодержание 1. Индукционная поверхностная закалка
2. Упрочнение деталей поверхностным пластическим деформированием 2.1 Общие сведения ……………………………………………………..10 2.2 Исходные данные и задача расчета…………………………………10 2.3 Расчет параметров дробеударного упрочнения резьбы…………...11 2.4 Расчет параметров алмазного выглаживания цилиндрической поверхности…………………………………………………………..12 3. Список использованных источников……………………………………….14
В основе метода лежат два физических закона: закон электромагнитной индукции Фарадея (возникновение индукционных токов в проводнике, который находится в переменном магнитном поле); и закон Джоуля-Ленца (нагрев проводников электрическом током). Закона электромагнитной индукции: ЭДС индукции в замкнутом контуре пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.
Закон Джоуля–Ленца:
Если на участке
цепи под действием
электрического
поля не совершается
механическая
работа и не
происходят
химические
превращения
веществ, то
работа электрического
поля приводит
только к нагреванию
проводника.
При этом работа
электрического
тока равна
количеству
теплоты, выделяемому
проводником
с током:
Диаметр
заготовки
Длина
заготовки
подвергаемой
закалке
Материал детали: Углеродистая сталь 12Х2Н4А
Рис.1 Эскиз детали Характеристики материалов: Плотность
стали
Удельная
теплоемкость
Теплопроводность
Температуропроводность
Удельное
электрическое
сопротивление
Характеристики индуктора: Число
витков
Покрытие Ан.Окс.100 из.
Удельное
электрическое
сопротивление
(АМГ6)
Рис.2. Индуктора с деталью 1- индуктор; 2- канал для протока воды; 3-деталь Температурный режим: Температура
поверхности
Минимальная
Скорость
нагрева
Задача расчета: -
Расчитать
глубину закаленного
слоя на частотах
-
Необходимую
плотность
мощности
-
Амплитуду тока
в индукторе
-
Мощность
технологической
установки
- Выбрать схему нагрева и охлаждения детали - Привести эскиз индуктора -
Дать рекомендации
по выбору частоты
Толщина
скин-слоя
Для одновиткового индуктора шаг намотки S равен длине индуктора L.
Времени
нагрева
Толщина
скин-слоя в
зависимости
от частоты тока
Запишем толщину скин-слоя в безразмерном виде :
Здесь
По графику
на рис.3. определим
Рис.3. Решение задачи нагрева одномерного полубесконечного тела внутренними источниками теплоты
Зная безразмерную
По графику
на рис.3 определим
глубину закалки
Переведем
На основе
проведенных
расчетов можно
сделать вывод
о том, что при
увеличении
частоты тока
Расчет плотности мощности.
Обычно при
расчетах плотность
мощности
Из полученных
плотностей
тока выберем
наибольшую Расчет амплитуды тока в индукторе.
Амплитуда
тока
Наибольшая
амплитуду тока
в индукторе:
Расчет мощности технологической установки.
где
Мощность
технической
установки
Выберем
т.е.
Тогда необходимая плотность мощности:
или
В связи с выбором мощности установки необходима коррекция времени и скорости нагрева, а также амплитуды тока: Из выражения (3) получаем:
Из (2) выражение
для
Из выражения (4) для амплитуды тока получаем:
Рекомендации по выбору частоты и режимам нагрева и охлаждения:
Для получения
максимальной
глубины закаленного
слоя рекомендуется
назначить
частоту
После закалки рекомендуется применить охлаждение в воде или масле и отпуск для снятия внутренних напряжений при Т =200С. 2.Упрочнение деталей поверхностным пластическим деформированием.2.1 Общие положения.Обработка дробью применяется для упрочнения разнообразных деталей планера и двигателей летательных аппаратов – лонжеронов, бимсов, монорельсов, деталей шасси, обшивок, панелей, лопаток турбины и компрессора, подшипников и т.д. Сущность
дробеударного
упрочнения
заключается
в бомбардировке
поверхности
детали потоком
дроби, обладающей
значительны
запасом кинетической
энергии. Источником
энергии дроби
является струя
газа, жидкости,
центробежная
сила или ускорение
силы тяжести.
В зависимости
от типов и
конструктивного
исполнения
технологических
установок
(оборудования)
скорость дроби
может изменяться
от 10 до 100
Основным достоинством дробеударной обработки является возможность эффективного упрочнения деталей различной конфигурации, имеющих мелкие надрезы, пазы, галтели и резьбовые поверхности. Усталостная прочность детали после упрочнения дробью повышается на 15…50% в зависимости от марки материала и режимов упрочнения. Изменения размеров деталей после дробеударного упрочнения незначительны и исчисляются микронами. Поэтому точностные характеристики деталей определяются операциями, предшествующими упрочнению (шлифование, чистовое точение и др.). 2.2 Исходные данные и задача расчетаЭскиз детали приведен на рис.1. Деталь изготовлена из стали 12Х2Н4А; Предел
прочности
Плотность
стекла
Предварительная обработка детали: термоупрочнение и чистовое точение с шероховатостью:
После обработки ППД исходная шероховатость не должна ухудшиться.
Для обработки
резьбы (см. рис.4.)
использовать
стеклянную
дробь. Диаметр
стеклянной
дроби из следующего
ряда: 100; 160; 200; 250
Рис.4. фрагмент резьбы детали Задача расчета Расчитать параметры дробеударного упрочнения резьбы и алмазного выглаживания цилиндрической поверхности. 2.3. Расчет параметров дробеударного упрочнения резьбы.Назначим
диаметр стеклянной
дроби согласно
исходным требованиям
(
При пластическом внедрении шарика в поверхность (рис.5.) баланс энергии и работы имеет вид:
Рис.5. Пластическое внедрение шарика в поверхность Здесь:
После подстановки (2) и (3) в (1)получаем:
отсюда при HB 3В имеем глубину отпечатка:
при
Глубина упрочненного слоя находится из соотношения:
Если учесть,
что
Из (4) выражение
для
глубина
наклепанного
слоя
2.4 Расчет параметров алмазного выглаживания цилиндрической части.Алмазное выглаживание заключается в пластическом деформировании обрабатываемой поверхности скользящим по ней инструментом-выглаживателем, что позволяет получить упрочненную поверхность с низкой шероховатостью и сжимающими остаточными напряжениями, распространяющимися на значительную глубину. При этом в месте контакта инструмент-деталь (в очаге деформирования) происходит локальный переход металла в состояние текучести, в результате чего изменяются характеристики поверхностного слоя, что в итоге повышает сопротивление усталости деталей при эксплуатации.
Назначение
режимов обработки
выглаживания
сводятся к
определению
оптимальных
значений силы
выглаживания
Критерий выбора радиуса сферы – твердость материала.
Для стали
12Х2Н4А назначим
Оптимальное
значение силы
выглаживания
Здесь: с = 0,008 – коэффициент, учитывающий условия обработки,
Рис. 6. Схема деформирования поверхностного слоя при алмазном выглаживании ( в направлении подачи) 1-микронеровности исходной поверхности; 2- наплыв; 3-выглаживатель; 4- поверхность после выглаживания
Назначим
величину продольной
подачи s
= 0,08
Параметры шероховатости зависят также от числа рабочих ходов z выглаживателя. С увеличением z до 2…3 параметр шероховатости уменьшается в меньшей степени. При z 4 возможен перенаклеп ПС. Определим глубину наклепанного слоя по зависимости Серенсена С.В. [2, стр.19]:
– глубина наклепанного слоя
Следовательно толщина упрочненного слоя:
Список использованных источников 1. Саливанов Д.С. конспект лекций по курсу Белоусова В.С. «Обработка поверхностей деталей ЛА», 2002.2. А.К. Карпец, В.С. Белоусов, В.И. Мальцев упрочнение деталей авиационных конструкций ППД: Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ. 1995. – 79 с.
Министерство Образования Российской ФедерацииНовосибирский Государственный Технический Университет Кафедра самолёто- и вертолётостроения Курсовая работаПо дисциплине:Обработка поверхностей деталей летательных аппаратов Факультет ЛАГруппа: С-82 Студент: Cаливанов Д.С. Преподаватель: Белоусов В.С. Новосибирск 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|