Cтраница 2
Максимальная скорость врезной бесприжоговой подачи шлифовального круга v i определяется по наличию прижогов на шлифованной с определенной скоростью подачи поверхности заготовки, период стойкости тс абразивного инструмента - по ГОСТ 21445, контактная температура 6К в зоне обработки - методом полуискусственной термопары с использованием специальных устройств, учитывающих вид контакта шлифовального круга с заготовкой и специфику транспортирования СОТС в зону обработки. Полуискусственную термопару необходимо градуировать с помощью задатчика температуры непосредственно на работающем станке в динамике. [16]
Максимальная скорость врезной бесприжоговой подачи шлифовального круга v i определяется по наличию прижогов на шлифованной с определенной скоростью подачи поверхности заготовки, период стойкости тс абразивного инструмента - по ГОСТ 21445, контактная температура 6К в зоне обработки - методом полуискусственной термопары с использованием специальных устройств, учитывающих вид контакта шлифовального круга с заготовкой и специфику транспортирования СОТС в зону обработки. Полуискусственную термопару необходимо градуировать с помощью задатчика температуры непосредственно на работающем станке в динамике. [17]
Спай искусственной термопары имеет конечный объем, что является причиной инерционности и других специфических погрешностей этого метода измерений. Показания полуискусственных термопар и термопар без предварительно формируемого спая следует относить к температурам, развивающимся при трении электродов о поверхность одного из элементов пары, или к температурам пластически деформируемых поверхностных слоев материала. [18]
Метод естественной термопары непригоден, так как пластмасса не проводник электричества, а оптический метод - из-за того, что пластмасса до момента воспламенения не дает свечения. С определенными ограничениями может быть использована полуискусственная термопара. [19]
![]() |
Распределение температуры на поверхности и в глубине детали при шлифовании ( ( материал детали - сталь 40ХЗСМВФЮ. [20] |
Наибольшее распространение получили методы измерения температур при помощи полуискусственных и искусственных термопар, которые позволяют определять максимальную и среднеконтактную температуры точки поверхности контакта. Максимальные температуры обычно измеряют при помощи малоинерционных полуискусственных термопар, где одним из термоэлектродов является исследуемый материал, а вторым - очень тонкие металлические термопровода. [21]
![]() |
Измерение температуры в срезаемой стружке с помощью полуискусственных термопар.| Температурное поле в стружке ( по результатам эксперимента. [22] |
Измерение температуры в стружке в процессе резания было осуществлено на основе методики, схема которой показана на рис. 8.11. Концы изолированных константановых проволочек диаметром 0 12 мм были закреплены в глухих отверстиях, просверленных в стальном бруске на разной глубине h, в пределах толщины срезаемого слоя а 1 25 мм. Под действием сил, развиваемых строгальным резцом, двигающимся со скоростью v, металл срезаемого слоя пластически деформировался и константановые проволочки прочно защемлялись каждая в своем отверстии, образуя полуискусственные термопары обрабатываемая сталь - константой. [23]
В просверленное в резце отверстие вводится кон-стантановая проволока, которая выводится на переднюю или заднюю поверхность, где и расклепывается. Диаметр широкой части канала 1 мм; проволока в нем изолирована. Метод полуискусственной термопары дает более надежные результаты, чем первый метод Я. Г. Усачева, но имеет, примерно, те же недостатки. [24]