Способ определения температуры в зоне шлифования
Авторы патента:
Изобретение относится к механической обработке и может быть использовано при назначении режима шлифования заготовок. Температуру измеряют на глубине поверхностного слоя заготовки в двух или более точках с помощью одновременно перерезаемых полуискусственных термопар с электродами разной толщины в направлении вектора скорости заготовки. Вычисление температуры поверхности шлифуемой заготовки осуществляют методом экстраполяции по глубине. Использование способа ведет к повышению качества и производительности шлифования за счет повышения точности определения температуры поверхности заготовки. 5 ил.
Изобретение относится к механической обработке и может быть использовано при назначении режима шлифования заготовок.
Известен способ измерения температуры поверхности при шлифовании (см. авт. свид. СССР 773453, кл. G 01 К 7/02, 1988 г.), в котором температуру измеряют термопарой, электроды которой расположены на поверхности шлифуемой заготовки, а замыкание электродов осуществляется шлифовальным кругом. К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе температура измеряется лишь на входе абразивного зерна в заготовку и только при попутном однопроходном шлифовании. Кроме того, определить температуру удается лишь при прохождении через зону последовательно расположенных и относительно длинных электродов (по сравнению с длиной зоны шлифования), что позволяет определить лишь среднюю по шлифуемой поверхности заготовки температуру. Известен способ определения температуры в зоне шлифования (см. Ящерицын П. И. , Цокур А.К., Еременко М.Л. Тепловые явления при шлифовании и свойства обработанных поверхностей. Минск: Наука и техника, 1973. С. 49-51), в котором температуру измеряют полуискусственной термопарой, электрод которой расположен в стыке разрезанной заготовки. К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе термопара измеряет температуру, относящуюся к точке спая, наиболее удаленной от теплового источника, т.е. нижней части спая (см. там же, с. 52). Температура поверхности шлифуемой заготовки остается неизвестной. Наиболее близким способом того же назначения к заявляемому изобретению по совокупности признаков является способ определения температуры в зоне шлифования (см. авт. свид. СССР 1421499, кл. В 24 В 1/00, 07.09.1988), в котором измеряют температуру нагрева на некоторой глубине в поверхностном слое заготовки, а затем вычисляют искомую температуру по формуле, принятый за прототип:

- увеличение количества однотипных элементов, действий, для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;
- выполнение известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
- создание средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними. Описываемое изобретение не основано на изменении количественного признака, представлении таких признаков во взаимосвязи, либо изменении ее вида. Имеется в виду случай, когда известен факт влияния каждого из указанных признаков на технический результат, и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень". На фиг.1 изображена схема плоского шлифования разрезной заготовки с заложенными в ней термопарами; на фиг.2 изображена схема расположения термоэлектродов на обрабатываемой поверхности заготовки (вид А на фиг.1); на фиг.3 и 4 изображены разрезы Б-Б и В-В соответственно по термоэлектродам 4 и 5 на фиг. 2; на фиг. 5 представлены зависимости температуры Т на глубине 15 мкм (термопара 4) и 65 мкм (термопара 5) при плоском встречном шлифовании от расстояния до начала теплового источника. Условия проведения эксперимента: круг 1 225


в стыке частей 1 заготовки, разрезанной в плоскости, перпендикулярной вектору скорости заготовки, шлифуемой кругом 3, размещают два или более электрода различной толщины (в направлении вектора скорости заготовки), выведенные на шлифуемую поверхность (см. фиг.1). Части заготовки закреплены в тисках 2, при этом термоэлектроды располагают симметрично относительно вектора силы закрепления заготовки (см. фиг.2). Паз А выполнен для реализации схемы базирования заготовки "в угол", а паз Б необходим для вывода удлинительных проводов термопар (см. фиг.1). Электроды 4 и 5 изолированы друг от друга и от заготовки (см. фиг.2). Термоэлектрод 4 толщиной h1, защемленный между двумя частями заготовки 1 и изолированный пластинами 6 (см. фиг.3) шлифуют совместно с заготовкой со скоростью заготовки Vз. При этом изолятор 6, выполненный из хрупкого материала (например, слюды), разрушается, а термоэлектрод 4, выполненный из вязкого материала (например, сплава - копель), деформируется. Образуется спай. Температура, регистрируемая термопарой электрод 4 - заготовка, относится к точке спая, расположенной на глубине h1 в поверхностном слое заготовки. Аналогично образуется спай термоэлектрода 5 толщиной h2 (см. фиг.4). Температура, регистрируемая термопарой электрод 5 - заготовка 1, относится к точке спая, расположенной на глубине h2 в поверхностном слое заготовки. Если в стыке расположены более двух электродов, например три или пять, то в стыке частей заготовки их размещают параллельно и на равном друг от друга расстоянии. Одинаковая сила защемления каждого из электродов в этом случае возможна, если толщина каждого из электродов отличается от толщины соседних на одну и ту же величину, например h1=25 мкм, h2=35 мкм, h3=45 мкм, h4=55 мкм, h5=65 мкм, где h1, h2, h3, h4, h5 - толщина в направлении вектора скорости заготовки, соответственно, первого, второго, третьего, четвертого, пятого электродов. Если последнее условие не выполняется, тогда необходимо располагать электроды на разных друг от друга расстояниях, пропорциональных их толщине (по принципу подобных треугольников). Вся закладка электродов должна быть расположена симметрично относительно вектора силы закрепления, сжимающей стык заготовки. Далее методом экстраполяции определяют температуру поверхности Тпов. Если в стыке заготовки одновременно шлифуют два термоэлектрода, тогда температуру поверхности определяют методом линейной экстраполяции по формуле

где Т1, Т2 - температура, зарегистрированная термопарой 4 и 5 соответственно. При многоэлектродной (более двух электродов) закладке применяют нелинейную экстраполяцию. Экспериментальные исследования температур, полученных с использованием термоэлектродов различной толщины, показали, что толщина электрода определяет глубину расположения точки, в которой фактически измерена температура (см. фиг. 5). Подтверждение этому - кривые 1 и 2 исходят из одной точки х=0 (температура во всех точках заготовки до появления теплового источника одинакова) и вновь пересекаются в точке х=1,06 мм (конец теплового источника). В пределах отрезка х= (0-1,06) мм заготовка нагревается, а затем (х>1,06 мм) температура Т2 превышает Т1, т.е. тепловой поток направлен уже из заготовки в окружающую среду - заготовка охлаждается. Именно благодаря особенностям заявляемого способа появляется возможность определить температуру поверхности, на которую опираются все аналитические методы прогнозирования глубины дефектного поверхностного слоя при шлифовании заготовок. Полученная температура Тпов становится инвариантной к толщине термоэлектрода. Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемого изобретения (способа) следующей совокупности условий:
- средство, воплощающее заявленный способ при его осуществлении, предназначено для использования в промышленности, а именно в машиностроении и может быть использовано при назначении режима шлифования заготовок;
- для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;
- следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5
Похожие патенты:
Изобретение относится к механической обработке и может быть использовано при назначении режима шлифования заготовок
Зонд для измерения температуры // 2171453
Изобретение относится к устройствам для измерения температуры, в частности для измерения температуры в реакторах
Устройство для измерения температуры // 2169351
Изобретение относится к измерительной технике и может применяться при измерении температуры с помощью термопар в условиях промышленных помех в комплекте с регистрирующим прибором автоматического следящего уравновешивания
Способ измерения максимальной температуры объекта при нагревании его облучением электронным пучком // 2168156
Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерения температуры радиационно-разогреваемых объектов контактным способом
Опускаемый погружной зонд // 2164342
Устройство для измерения температуры // 2155327
Изобретение относится к измерительной технике и может применяться в различных областях производства при измерении высоких температур
Способ определения температуры в зоне трения // 2146808
Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры в зоне сухого трения скользящих деталей, например подшипников скольжения
Изобретение относится к устройствам для измерения тепловых потоков, в том числе нестационарных, в частности для измерения теплового потока от движущейся среды к поверхности твердого тела
Изобретение относится к измерениям температуры термоэлектрическими преобразователями (ТЭП) и может быть использовано для их бездемонтажной проверки в процессе эксплуатации
Изобретение относится к механической обработке и может быть использовано при назначении режима шлифования заготовок
Изобретение относится к механической обработке заготовок, в частности к определению контактных температур при шлифовании
Изобретение относится к технологии машиностроения и может быть использовано при назначении режима шлифования заготовок
Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для измерения температур в зоне обработки при круглом шлифовании деталей
Изобретение относится к автоматизации технологических процессов и может быть использовано при шлифовании заготовок деталей машин и приборов на шлифовальных станках. Устройство содержит рабочий и базовый шлифовальные круги, привод вращения детали и привод ее врезной подачи. Предусмотрены датчики звукового давления, температуры и силы резания, подключенные к персональной электронно-вычислительной машине. В результате расширяется количество исследуемых параметров и повышается точность составления законов управления процессом двустороннего торцового шлифования деталей. 1 ил.
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения температуры и давления газовых потоков
Изобретение относится к области тепловых измерений
Изобретение относится к механической обработке заготовок, в частности к определению контактных температур при шлифовании