Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Резание материалов (корр) копия.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
40.81 Mб
Скачать

Окислительное изнашивание

Гипотеза окислительного изнашивания основывается на известном факте коррозии твердых сплавов при нагреве их в среде кислорода и отсутствии изменения свойств поверхностных слоев сплавов при нагреве их в инертных газах (аргон, азот, гелий). Окисление может служить как защитой от интенсивного износа, так и причиной интенсив­ного износа; все зависит от того, какие образуются окислы. В ряде случаев окислы приводят к довольно сильному повышению стойкости инструмента, о чем свидетельствуют, например, данные проф. Н. Орitz при обработке конструкционной стали (t = 2 мм; s = 0,2 мм/об.; V = 120 м/мин) (табл. 14).

Таблица 14

Влияние различных сред на стойкость инструмента

Среда

Стойкость, мин

Повышение или понижение

Воздух

11

Азот

45

повышение в 4 раза

Кислород

2

снижение в 5,5 раз

Аргон

17

повышение в 1,5 раза

Углекислый газ

6

снижение в 2 раза

Применение аргона, гелия, азота существенно уменьшает интен­сивность изнашивания инструмента. Наиболее сильными защитными свойствами обладает гелий, затем аргон и азот. Однако, как показали опыты В.А. Жилина, влияние газовой среды заметно только при температурах резания, не превышающих 900 °С. При более высоких температурах окислительные и защитные свойства газовых сред весьма мало влияет на интенсивность изнашивания.

Согласно гипотезе, при температурах резания 700…800 °С кислород воздуха вступает в химическую реакцию с кобальтовой фазой твердого сплава и карбидами вольфрама и титана, причем наиболее сильно окисляется кобальт. Вследствие значительной пористости металлокерамических твердых сплавов окислительным процессам подвергаются не только сами контактные поверхности инструмента, но и зерна твердого сплава, лежащие на некоторой глу­бине от этих поверхностей. Продуктами окисления кобальтовой фазы являются окислы Со3О4 и СоО и карбидов WO3 и TiO2. Твердость продуктов окисления в 40…60 раз ниже твердости твердых сплавов. В результате значительного размягчения кобальтовой фазы нару­шается монолитность сплава и ослабляются связи между зернами карбидов вольфрама и титана и цементирующей связкой. Это создает благоприятные условия для выравнивания карбидных зерен силами трения, действующими на передней и задней поверхностях инстру­мента, и изнашивания этих поверхностей.

Склонность твердых сплавов к окислению определяется их химическим составом. Однокарбидные сплавы окисляются сильнее, нежели двухкарбидные. С увеличением содержания кобальта в твердом сплаве интенсивность и скорость окисления возрастают. Развитию коррози­онных явлений в значительной степени препятствует применение при резании инертных газовых сред. Применение аргона, гелия, азота существенно уменьшает интенсивность изнашивания инструмента. Наиболее сильными защитными свойствами обладает гелий, затем аргон и азот. Однако, как показали опыты, влияние газовой среды заметно только при температурах резания, не превы­шающих 900 °С. При более высоких температурах окислительные и защитные свойства газовых сред весьма мало влияют на интен­сивность изнашивания, что свидетельствует о том, что в суммарном механизме изнашивания инструмента окислительные процессы имеют существен­ное значение только в интервале температур 700…900 °С.

Оценивая достоверность различных гипотез изнашивания инструментов, сле­дует отметить, что только абразивное и адгезионное изнашивание полу­чило экспериментальное подтверждение. Прямых экспериментальных доказательств, подтверждающих существование диффузионного и окислительного изнашивания, нет.