Технологическое обеспечение упрочняющей обработки деталей во вращающемся электромагнитном поле

Кочубей Анатолий Анатольевич. Технологическое обеспечение упрочняющей обработки деталей во вращающемся электромагнитном поле: Диссертация кандидата Технических наук: 05.02.08 / Кочубей Анатолий Анатольевич;[Место защиты: ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет], 2017 - 156 с.
Автор
Кочубей Анатолий Анатольевич
Год
2017
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1 Состояние вопроса. задачи исследования 9
1.1 Использование вращающегося электромагнитного поля в технологических целях 9
1.2 Закономерности движения ферромагнитных частиц во вращающемся электромагнитном поле 15
1.3 Обзор методов упрочняющей обработки ППД 22
1.3.1 Использование потоков движущихся частиц в технологии упрочняющей обработки 22
1.3.2 Использование магнитного поля для отделочно-упрочняющей обработки поверхности деталей 34
Глава 2 Кинетика и технологический эффект свободнодвижущихся инденторов во вращающемся электромагнитном поле 42
2.1 Движение ферромагнитных инденторов во вращающемся электромагнитном поле 42
2.1.1 Характеристика вращающегося электромагнитного поля 42
2.1.2 Кинетическое состояние ферромагнитных инденторов в магнитоожиженном вращающемся слое 44
2.2 Термодинамическая модель магнитоожиженного слоя во вращающемся электромагнитном поле 48
2.2.1 Энергетический баланс ферромагнитного индентора магнитоожиженного вращающегося слоя 48
2.2.2 Оценка энергетического состояния МОВ слоя при фазовых переходах 52
2.3 Ударно-импульсные взаимодействия ферромагнитных инденторов в МОВ слое и обоснование их эффективной загрузки 53
2.4 Оценка производительности упрочняющей обработки во вращающемся электромагнитном поле 58
2.5 Моделирование качества поверхностного слоя, формируемого в процессе обработки МОВ слоем 62
2.5.1 Технологическое назначение применения МОВ слоя в технологии изготовления деталей машин 62
2.5.2 Расчетно-аналитическая оценка параметров качества поверхностного слоя при ППД конвективными потоками свободнодвижущихся инденторов 63
Глава 3 Методика экспериментального исследования технологических возможностей процесса упрочняющей обработки свободнодвижущимися инденторами во вращающемся электромагнитном поле 72
3.1 Методика экспериментальных исследований 72
3.1.1 Технологическое оборудование 72
3.1.2 Контрольно-измерительные приборы и приспособления 77
3.1.3 Экспериментальные образцы 80
3.1.4 Обрабатывающие среды 82
3.2 Методика проведения экспериментальных исследований 83
3.2.1 Методика обоснования эффективных условий магнитодинамической обработки 84
3.2.2 Методика исследований влияния магнитодинамической обработки на качество поверхностного слоя 88
Глава 4 Исследования влияния основных технологических факторов магнитодинамической обработки на производительность процесса и качество поверхностного слоя 96
4.1 Исследования производительности процесса обработки во вращающемся электромагнитном поле 96
4.1.1 Обоснование эффективной массы загрузки ферромагнитных инденторов в рабочую зону устройства 96
4.1.2 Влияние индукции вращающегося электромагнитного поля на интенсивность обработки 99
4.1.3 Влияние размерных соотношений ферромагнитных инденторов на интенсивность обработки 100
4.2 Исследования изменения качества поверхности в процессе магнитодинамической обработки 101
4.2.1 Исследование микропрофиля обработанной поверхности 102
4.2.2 Исследование физико-механических характеристик поверхностного слоя 111
Глава 5 Расчёт конструкторско-технологических параметров процесса и практическое применение магнитодинамической обработки 117
5.1 Расчёт технологических характеристик магнитодинамической обработки 117
5.2 Расчёт параметров качества поверхностного слоя, формируемого в процессе магнитодинамической обработки 121
5.3 Обоснование конструктивных и технических характеристик устройств для магнитодинамической обработки 124
5.4 Формализация проектирования операций упрочняющей обработки магнитодинамическим методом 128
5.5 Практическое применение и технико-экономическое обоснование магнитодинамической обработки 131
Общие выводы и рекомендации 135
Перспективы дальнейшей разработки диссертационнго исследования 137
Список литературы

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Коноплин Александр Юрьевич
Количество страниц
Год
2025
99 000 UZS
Автор
Нгуен Хуан Ван
Количество страниц
Год
2017
99 000 UZS
Автор
Макеев Дмитрий Николаевич
Количество страниц
Год
2015
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3