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
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