Способ определения действительного угла атаки струи абразива (варианты)
Сущность изобретения: на поверхности исследуемой детали устанавливают шарообразный образец, подвергают его воздействию струи абразива до износа. Для изношенного образца определяют ось симметрии и точку ее пересечения с поверхностью исследуемой детали. Измеряют острый угол между плоскостью, проходящей через указанную точку по касательной к поверхности исследуемой детали, и осью симметрии изношенного образца. По этому углу судят о действительном угле атаки струи абразива. Согласно второму варианту способа на поверхность исследуемой детали устанавливают шарообразный образец, подвергают его воздействию струи абразива до придания образцу конусообразной формы. Определяют угол при вершине конуса и острый угол g между поверхностью исследуемой детали и прямой, проходящей через вершину конуса и наиболее удаленной от поверхности исследуемой детали точку на основании конуса. Действительный угол атаки определяют как сумму углов b/2+
. 2 с.п. ф-лы.
Изобретение относится к области исследования изнашивания деталей машин потоком абразивных частиц, газообразными и гидроабразивными струями, в частности к экспериментальному определению действительного угла атаки струи абразива.
Аналогом для двух предлагаемых вариантов является способ определения действительного угла атаки, заключающейся в том, что на поверхность детали устанавливают пару образцов из разных материалов, относительная износостойкость которых монотонно изменяется в зависимости от угла атаки. Подвергают образцы воздействию струи абразива, измеряют величины их износа и определяют относительную износостойкость. Определяют экспериментальную зависимость относительной износостойкости этих материалов от угла атаки. С помощью экспериментальной зависимости по относительной износостойкости образцов определяют действительный угол атаки [1] (А.с. СССР N 1436008, кл. G 01 N 3/56, 1988). Этот способ не позволяет определить конкретное направление струи абразива относительно детали, т. к. заданному углу атаки соответствует бесконечное множество направлений в пространстве. Точность обеспечивается только в случае соответствия режимов лабораторных и эксплуатационных испытаний. В качестве прототипа для двух предлагаемых вариантов выбран способ определения действительного угла атаки струи абразива в промышленных установках. Согласно этому способу на поверхность, подвергающуюся действию абразивной струи, устанавливают полусферический образец из хрупкого материала, например стекла, и измеряют угол между касательной к установочной поверхности и радиусом полусферы образца, проходящим через участок его наибольшего износа. (А.с. СССР N 232580, кл. G 01 N 3/56, 1973). Способ, надо полагать, основан на том факте, что хрупкие материалы в большинстве случаев наиболее интенсивно изнашиваются при углах атаки близких к 90o. Обратная к известным результатам эксперимента по определению зависимости износа стекла от угла атаки при газообразивном изнашивании частицами карбида кремния с размерами соответственно 127, 21 и 9 мкм. По зависимостям, полученным Г. Шелдоном и Дж. Финни, видно, что максимум износа силикатного стекла в потоке частиц размером 127 или 21 мкм наблюдается при угле атаки около 80o, а в потоке частиц размером 9 мкм максимум износа смешивается с углом атаки около 25o. (см. Sheldon G.L. Fippie J. On the ductile Behavior of nominaly Brittle Materials During Erosive Cutting.- "Transactions of the ASME", ser. B, 1967, Vol. 88. N 4, pp 51 57, 58 68. или Тененбаум М.М. Сопротивление абразивному изнашиванию. М. "Машиностроение", 1976, с. 222 223). Частицы размером 9 мкм и менее часто составляют значительную долю пыли, изнашивающей вентиляторы, циклоны, системы пневмотранспорта, насосы и т.п. В таких условиях участок наибольшего износа образца не будет соответствовать нормальному попаданию струи абразива и применение данного способа станет невозможным. В случае изнашивания более крупными частицами, когда угол атаки, соответствующий максимальной скорости изнашивания, равен 80o, участок наибольшего износа образца, строго говоря, будет определяться не точкой, а окружностью или частью (другой) окружности. В этом случае метод не дает достаточно точного результата. Выбор только хрупкого материала для изготовления образца ограничивает возможности эксперимента. Задачей первого варианта изобретения является повышение достоверности результата при различных, в том числе неконтролируемых условиях изнашивания. Под условиями понимания: скорость соударения, крупность абразива, форма зерен, консистенция смеси, температура и т.д. Согласно первому варианту на поверхность исследуемой детали устанавливают образец, подвергают его воздействию струи абразива до износа и определяют параметр, по которому судят о действительном угле атаки струи абразива. В отличие от прототипа используют образец шарообразной формы, для изношенного образца определяют ось симметрии и точку ее пересечения с поверхностью исследуемой детали. В качестве параметра, по которому судят о действительном угле атаки струи абразива, используют острый угол между плоскостью, проходящей через указанную точку по касательной к поверхности исследуемой детали и осью симметрии изношенного образца. Материал образца может быть не хрупким. Задачей второго варианта изобретения, как и первого, является повышение достоверности результата при различных условиях изнашивания. Кроме того, ставится задача проще и точнее определить угол атаки абразива. И еще второй вариант призван расширить арсенал способов определения действительного угла атаки струи абразива. Второй вариант способа определения действительного угла атаки струи абразива заключается в том, что на поверхности исследуемой детали устанавливают образец, подвергают его воздействию струи абразива до износа и определяют параметр, по которому судят о действительном угле атаки струи абразива. Отличительные признаки второго варианта. Используют образец шарообразной формы. Струей абразива воздействуют до придания образцу конусообразной формы (в некоторой точностью). Определяют угол





Формула изобретения
1. Способ определения действительного угла атаки струи абразива (варианты), заключающийся в том, что на поверхность исследуемой детали устанавливают образец, подвергают его воздействию струи абразива до износа и определяют параметр, по которому судят о действительном угле атаки струи абразива, отличающийся тем, что образец используют шарообразной формы, для изношенного образца определяют ось симметрии и точку ее пересечения с поверхностью исследуемой детали, а в качестве параметра, по которому судят о действительном угле атаки струи абразива, используют острый угол между плоскостью, проходящей через указанную точку по касательной к поверхности исследуемой детали, и осью симметрии изношенного образца. 2. Способ по п.1, заключающийся в том, что на поверхность исследуемой детали устанавливают образец, подвергают его воздействию струи абразива до износа и определяют параметр, по которому судят о действительном угле атаки струи абразива, отличающийся тем, что используют образец шарообразной формы, струей абразива воздействуют до придания образцу конусообразной формы, определяют угол

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2