Изнашивание рабочей поверхности алмазного сверла с металлокерамической матрицей
Аннотация
Проведено исследование поверхности трения алмазного сверла с металлокерамической матрицей в процессе сверления материалов. Изменение рельефа рабочей поверхности сверла изучалось с интервалом 10 с; установлены начало активного обнажения режущих граней алмазных частиц и последующий эффект самозатачивания. Выявлен процесс формирования и изменения «шлейфа» материала матрицы за алмазной частицей при изнашивании поверхности. Алмазные частицы не теряют режущей способности в процессе сверления в результате прочного удержания в твердосплавной матрице с медной пропиткой. Показано, что распределение микротвердости матрицы равномерное, которое указывает на отсутствие площадок скоплений меди. Выявлено, что при изнашивании стадия приработки занимает незначительный участок, основной износ инструмента происходит в установившемся режиме; катастрофического износа не наблюдается.
Ключевые слова
Об авторах
Петр Петрович ШаринМария Ильинична Васильева
Геннадий Георгиевич Винокуров
Россия
ВИНОКУРОВ Геннадий Георгиевич – к.т.н., в.н.с. ИФТПС СО РАН, g.g.vinokurov@iptpn. ysn.ru;
Михаил Владимирович Федоров
Россия
ФЕДОРОВ Михаил Владимирович – инженер I категории ИФТПС СО РАН, fedorov.83@mail.ru;
Василий Егорович Гоголев
Россия
ГОГОЛЕВ Василий Егорович – вед. инженер ИФТПС СО РАН, gogholiev.vasilii@mail.ru.
Список литературы
1. Лебедев М.П., Шарин П.П., Гоголев В.Е. и др. Способ изготовления алмазного инструмента. Положительное решение о выдаче патента от 15.11.2012 на заявку №2012104802.
2. Шарин П.П., Гоголев В.Е., Атласов В.П. и др. Разработка технологических процессов изготовления алмазного сверла на металлокерамической матрице // Труды VI Евразийского симпозиума по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата EURASTRENCOLD-2013. Т.2. – Якутск: Ахсаан, 2013. – С. 237–241.
3. Физические свойства алмаза: Справочник / Под ред. Н.В. Новикова. – Киев: Наукова думка, 1987. – 188 с.
4. Лисовский А.Ф. Особенности формирования мезоструктуры в WC-Co твердых сплавах // Сверхтвердые материалы. Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины. – Киев. – 2011. – №2. – С. 96–98.
5. Цыпин Н.В. Износостойкость композиционных алмазосодержащих материалов для бурового инструмента. – Киев: Наукова думка, 1983. – 192 с.
6. Кузей А.М., Лебедев В.Я., Францкевич А.Я. Влияние микроструктуры на характер износа алмаза в однокристальном правящем инструменте // Процеси механічної обробки в машинобудуванні: Збірник наукових праць. Вып. 7. – Житомир, 2009. – С. 93– 100.
7. Михайлов М.И., Щерба В.Я., Прушак В.Я. Износостойкость ограночных дисков. – Гомель: Инфотрибо, 1996. – 159 с.
Рецензия
Для цитирования:
Шарин П.П., Васильева М.И., Винокуров Г.Г., Федоров М.В., Гоголев В.Е. Изнашивание рабочей поверхности алмазного сверла с металлокерамической матрицей. Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2014;19(1).
For citation:
Шарин П.П., Васильева М.И., Винокуров Г.Г., Федоров М.В., Гоголев В.Е. Изнашивание рабочей поверхности алмазного сверла с металлокерамической матрицей. Arctic and Subarctic Natural Resources. 2014;19(1). (In Russ.)
JATS XML








