Файл: Лурье, Г. Б. Основы технологии абразивной доводочно-притирочной обработки учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 124

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Электрическая часть профилографа-профплометра (рис. 39) состоит из датчика, электронного блока 7 с показывающим прибором 5 и записывающего прибора 9. Магнитная система датчика состоит из сдвоенного Ш-образного сердечника 4 с двумя катушками 3. Ка­ тушка датчика и две половины первичной обмотки диф­ ференциального входного трансформатора 6 образуют балансный мост, который питается от генератора зву­ ковой частоты 5. При перемещении датчика относитель­ но исследуемой поверхности алмазная игла /, ощупы­ вая неровности поверхности, совершает колебания, при­

водя в колебательное движение якорь

2. Колебания

якоря

изменяют

величину

воздушных

зазоров

между

якорем

 

и сердечником и

тем

самым

вызывают

измене­

ния

напряжения

иа

выходе

 

 

 

 

 

дифференциального

трансфор­

 

 

 

 

 

матора

 

6. Полученные измене­

 

 

 

 

 

ния

напряжения

усиливаются

 

 

 

 

 

электронным

блоком,

иа

выхо­

 

 

 

 

 

де которого

подключаются

за­

 

 

 

 

 

писывающий

пли

показываю­

 

 

 

 

 

щий

прибор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П н е в м а т и ч е с к и й

м е-

 

 

 

 

 

т о д

и з м е р е н и я

ш е р о ­

 

 

 

 

 

х о в а т о с т и

основан

на

опре­

 

 

 

 

 

делении

 

расхода

сжатого

воз­

 

 

 

 

 

духа,

проходящего

через

за­

 

 

 

 

 

зор, образующийся

между

соп­

 

 

 

 

 

лом

измерительной

головки

 

и

 

 

 

 

 

шероховатостью

поверхности.

 

 

 

 

 

Для контроля

шероховатости

 

 

 

 

 

от 9-го и 14-го классов чистоты

 

 

 

 

 

находят

 

применение

и н т е р ­

 

 

 

 

 

ф е р е н ц и о н н ы е

 

м и к р о-

Рис.

40.

Интерференци­

с к о п ы. Микроскоп конструк­

онный

микроскоп:

ции

В.

П.

Линника

мод.

а —

схема

мнкроннтерферо-

МИИ-1

(рис.

40)

устроен

сле­

метра, б — изгиб

интерфе­

ренционных

линий

при

изме­

дующим

образом. От

источни­

рении

шероховатости

 

 

 

 

 

ка света 3 через диафрагму и линзы пучок света

направ­

ляется на разделительную призму 5, состоящую

из двух

склеенных между

 

собой

по

диагональной

плоскости

призм. На эту плоскость нанесен

полупрозрачный

слой

серебра, в результате чего часть лучей

проходит

прямо

сквозь призму и падает на эталонное-зеркало 6,

а другая

3—2741

65


часть лучей преломляется и падает на контролируемую поверхность детали 4, накладываемую сверху на корпус прибора. Лучи, отраженные от эталонного зеркала 6 и от контролируемой поверхности 4, вновь встречаются в раз­ делительной призме 5 и направляются через линзу 2 в окуляр /. Через окуляр можно наблюдать интерференци­ онные полосы, изгиб которых соответствует микропрофи­ лю поверхности, причем масштабом служит расстояние между серединами двух соседних темных (или светлых) полос, соответствующее длине полуволны света (для бе­ лого света примерно 0,275 мкм.).

Таким образом, высота шероховатости определяется измерением величины стрелы изгиба одной полосы; по­ лученный результат умножается на '/г длины световой волны и делится на измеренное расстояние между дву­ мя полосами. Ширину и направление интерференцион­ ных полос можно регулировать. Окуляр снабжен оку­ лярным микрометром. Объект может перемещаться в продольном и поперечном направлениях. Прибор снаб­ жен фотокамерой, встроенной в его корпус. Фотографи­ рование производится на стеклянные пластинки, что по­ вышает точность последующих измерений. Проявленные пластинки помещают на проектор, и на экране обводит­ ся граничная линия средней полосы интерферограммы. Таким образом, получается профилограмма поверхно­ сти, подвергаемая далее обычной статистической обра­ ботке. На приборе можно производить и непосредствен­ но (без фотографирования) измерения высоты шерохо­ ватости, пользуясь окулярным микрометром.

§ 18. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Для выявления трещин применяют физические ме­ тоды контроля, при которых намагниченная деталь при­ водится в соприкосновение с частичками крокуса, нахо­ дящимися во взвешенном состоянии в жидкости. Имею­ щиеся трещины прерывают магнитные силовые линии, возникающие в магнитном поле. Мелкие частицы кро­ куса, находящиеся в растворе, перекрывают эти трещи­ ны, соединяя два полюса магнитного поля, в результате чего трещины на детали обнаруживаются невооружен­ ным глазом.

66

Другой способ контроля поверхностных дефектов основан на проникновении флюоресцирующего (светя­ щегося) вещества в поверхностные трещины. Сущность метода заключается в облучении испытуемой поверхно­ сти ультрафиолетовыми лучами, при котором флюорес­ цирующие вещества испускают собственное свечение, видимое глазом. Контролируемая деталь погружается в жидкость, состоящую из 15% авиационного минераль­ ного масла, являющегося средой для флюоресцирующе­ го вещества, и 85%' керосина, придающего смеси высо­ кую способность проникновения в мельчайшие трещины. В качестве добавок в 100 смъ смеси растворяют 0,02 г дефектоля и 0,2—0,3 г эмульгатора ОП-7. Дефектоль — порошок органического происхождения, обладает свой­ ством светиться под влиянием ультрафиолетовых лучей; эмульгатор ОП-7 способствует смыванию смеси с по­ верхности детали.

После промывки деталь поступает в сушильный шкаф, где выдерживается при температуре 40—70°С. Затем деталь погружают в коллоидный водный раствор специального состава, который как бы вытягивает к по­ верхности флюоресцирующее вещество из трещин. В ка­ честве извлекающего порошка могут быть использованы окись магния и тонкоизмельченный сплав электрона. На тех участках, где порошок, нанесенный на поверх­ ность, впитал флюоресцирующий раствор, возникает зе­ леное или зелено-голубое свечение, позволяющее обна­ руживать места расположения трещин. После этого де­ таль вынимают и осматривают в затемненном помеще­ нии при источнике света — колбе кварцевого стекла, заполненной ртутными парами (ртутная газоразрядная лампа ПР-К2). Трещины представляются светящимися линиями, поры и рыхлоты — пятнами.

Выделение тепла при шлифовании происходит в зо­ не шлифования, т. е. в месте контакта между шлифо­ вальным кругом и обрабатываемой поверхностью. В этом месте в момент срезания стружки температура достигает наивысшего значения. При чрезмерном вы­ делении тепла в зоне шлифования температура поверх­ ностного слоя детали может возрасти и превзойти тем­ пературу отпуска. При этой температуре в стали начи­ наются структурные изменения, сопровождающиеся по­ явлением на обрабатываемой поверхности цветов побе­ жалости. При дальнейшем повышении температуры по-

3*

67


являются 'Гфижоги, сопровождающиеся местным сниже­ нием поверхностной твердости. При кругах повышенной твердости, при чрезмерно высоких режимах шлифования и очень затупленных кругах прижоги могут распростра­ няться на сравнительно большие участки обработанной поверхности. При несбалансированном круге, биении шпинделя изделия или неисправности опор шпинделя могут появиться местные точечные прижоги, занимаю­ щие малые участки на шлифованной поверхности.

Для обнаружения мягких пятен и прижогов приме­ няется контроль путем травления. Так как структура троостита более чувствительна к действию кислот, чем другие структурные составляющие, применение травле­ ния позволяет отличать троостит и обнаружить мягкие пятна. Мягкие пятна, получившиеся от неправильной термообработки, можно после травления отличить от прижогов, вызванных несоблюдением надлежащего ре­ жима шлифования, так как в первом случае темные пят­

на,

характеризующие троостит,

частично переходят в

светло-серые пятна мартенсита;

при прижогах же тем­

ные

пятна имеют более резкие

граничные контрасты.

При травлении деталей из хромоуглеродистых сталей применяются как водные растворы азотной кислоты, так и спиртовые или ацетоновые растворы азотной кислоты. Последние могут быть заменены растворами этнленглнколя. Обнаружение мягких пятен и прижогов на де­ талях проводятся в порядке, приведенном в табл. 4.

Прижоги и мягкие пятна деталей контролируют глаз­ ным осмотром без лупы. При этом на смоченном бензи­ ном или водным раствором (ванна № 11) сером фоне поверхности травленных деталей проявляются мягкие трооститовые участки в виде более темных -пятен с раз­ мытыми или с резко выраженными границами. Состоя­ ние поверхности детали влияет на процесс травления.

Чем чище и ровнее поверхность, тем более четким полу- „ чается результат. Для чисто полированных деталей тре­ буется очень слабая протравка, для грубо шлифованной поверхности необходимы более крепкие растворы и бо­ лее длительное травление.

Остаточные напряжения обнаруживаются при непо­ средственном измерении деформаций разрезанных колец или прогиба пластинки по мере удаления поверхност­ ных слоев металла (рис. 41). Удаление металла осу­ ществляется путем электромеханического полирования.

68


 

 

 

 

 

Т А Б Л И Ц А

<l

Технологический маршрут травления деталей

 

 

 

для обнаружения мягких пятен и прижогов'

 

 

 

Операция

Рабочая среда

Примечание

 

 

Обезжири­

Бензин Б-70 или водно-

Последующее

удаление

вание

щелочной

раствор

воды

с деталей

путем

 

 

 

 

просушки или

про­

 

 

 

 

тирки

тканью

 

 

Травление

Этиленгликоль,

либо

Температура

раствора

 

этиловый

спирт, или

комнатная. Время вы­

 

ацетон —100

м л .

держки

1—4 мин

с

 

Азотная

кислота

периодическим

встря­

 

(плотностью

1,4)

хиванием

 

 

 

 

20—50 мл

 

 

 

 

 

 

 

 

Промывка

Проточная

вода

 

5—6-кратное погруже­

 

 

 

 

ние

 

 

 

 

 

Осветление

Хромовый

ангидрид

Промывка

деталей в те­

 

80—150 г. Серная кис­

чение 30 сек со встря­

 

лота (плотностью 1,04)

хиванием и 5—6-крат­

 

4 г, вода

1000

мл

ным

 

погружением.

 

 

 

 

Температура

раствора

 

 

 

 

комнатная

 

 

 

Промывка

Проточная

иода

 

5—6-кратное погруже­

 

 

 

 

ние

 

 

 

 

 

Осветление Вода — 1000 м л . Соля-' ная кислота (плотно­ стью 1,19) 200—300 м л . Ингибитор ПБ5-5-10 г

Промывка

Проточная

вода

Нейтрали­

Вода —1000

м л , сода

зация

кальцинированная

 

15—25 г

 

Температура раствора комнатная. Выдержка до получения серого фона поверхности де­ тали (от 30 сек) до не­ скольких минут с 5—6-кратным погру­ жением

5—6-кратное погруже­ ние

Температура комнатная. Время нейтрализации 30—60 сек, 5—6-крат­ ное погружение

Промывка

Проточная

вода

Предохра­

Вода —1000

м л . Сода

нение от

кальцинированная —

коррозии

10—15 г. Нитрит нат­

рия — 2—3 г

5—6-кратное погруже­ ние и встряхивание .

5—6-кратное погруже­ ние и встряхивание Температура раство­ ра 20—85° С. Время выдержки от 30 сек до 2 мин

69