Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 59 60 61 62 63 64 65... 420 421 422
 

частина енергії, то за один цикл розколювання граніту, зношування робочої поверхні колонного ножа може і не відбутися. Руйнування починається тільки після насичення поверхні колонного ножа енергією граничної величини, яка витрачається на подрібнення блоків, спотворення кристалічних ґраток, збільшення і перерозподіл густини дислокації [15]. Фактична конфігурація і дійсні розміри ділянки контакту і величини напружень відрізняються від теоретичних у зв'язку з шорсткістю поверхонь, хвилястістю, наявністю залишкових напружень і невеликих залишкових деформацій матеріалу, особливо поверхневого шару. Лезо і бокові грані інструменту схильні до зношування об монолітний абразив при дії високих контактних навантажень. Контактні напруження є локальними і величина їх швидко спадає при віддаленні від ділянки контакту. Практично на глибині понад трьох-чотирьох кратної величини найменшого розміру ділянки контакту, їх можна не брати до уваги [16]. На поверхні дотику інструменту і кам'яного блоку спільно діють нормальні і дотичні сили, оскільки ножі закріплені не жорстко. При відхиленні осі ножа від вертикалі напруження уздовж контуру ножа значно зростають (рис. 2.20) [17]. Навіть при статичному стисканні, нормальні сили супроводжують сили тертя ковзання. Тому до матеріалу ножа пред'являються підвищені вимоги по стійкості проти зминання, що визначається величиною межі текучості при стисканні (сто,?). Рисунок 2.20 Епюри напружень уздовж контуру ножа Інструмент повинен бути твердим і пружним для ефективного протистояння дії абразиву і достатньо міцним, щоб не руйнуватися під дією високих контактних навантажень. Пошук зносостійкого матеріалу для виробництва і відновлення інденторів проводився з урахуванням результатів серії натурних випробувань колонних ножів. Дослідні ножі виготовили з інструментальної сталі Х12М, термообробленої на різну твердість (різна кількість залишкового аустеніту), а також з наплавлених хромо-марганцевистою сталлю 30Х10П0 з структурою метастабільного аустеніту і електродами 240X1ЗС5Р (мартенситна структура, твердість 67-68 НЯС). В результаті випробувань встановлено: 1. Матеріали із структурою метастабільного аустеніту, не забезпечують збільшення опору зношуванню оскільки, деформаційне зміцнення в умовах Опір інструменту зовнішній силовій дії на окремих еіанах його руйнування при абразивному зношуванні характеризуватиметься різними механічними властивостями. 2у кут загострення; 62
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 59 60 61 62 63 64 65... 420 421 422

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Расчет и конструирование машин контактной сварки
Сварка трением
Сварка пластмасс ультразвуком. 2-е изд.
Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин
Механическое и транспортное оборудование заводов огнеупорной промышленности
Технологія електродугового зварювання
Контактная стыковая сварка оплавлением меди и ее сплавов

rss
Карта