Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 142 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 142 Next Page
Page Background

Актуальные проблемы в машиностроении

. Том 4. № 1. 2017

Инновационные технологии

в машиностроении

____________________________________________________________________

43

Результаты и обсуждение

В настоящее время большинство исследователей используют положение о

независимости предела текучести обрабатываемого материала от температуры и скорости

деформации. Однако в работе [5] установлено, что с увеличением температуры касательные

напряжения в условиях плоского сдвига существенно уменьшаются, снижается

действительный предел прочности на сдвиг.

Существенное влияние на процесс теплообразования при ФЭМ оказывает размер

области взаимодействия детали и инструмента. Для оценки области пластического

деформирования необходимо определить ее длину и высоту.

Принимая

глубину

поверхностного

слоя,

подвергшегося

пластическому

деформированию, равной половине высоты неровностей, найдем длину Lд области

деформации в основной плоскости из геометрических соотношений (рис. 1) [6]:

 

r

R

arc r L

Z

Д

2

1 cos

(1)

Высота области пластической деформации определяется соотношением:

Z

Z

Z

Z

п

R

R R

R

h

 

2

2

2

1

sin

(2)

Температура в зоне контакта инструмента и обрабатываемой поверхности при ФЭМ

определяется суммарным воздействием механической и электрической энергий:

э

П

Т Т Т

 

1

(3)

Рис. 1.

Схема пластического деформирования поверхностного слоя в основной плоскости