Насосы мультипликаторного действия способны создавать давление 400…600 МПа.
поступает в левый и правый цилиндры мультипликатора. Площади цилиндров мультипликатора могут быть в 20 раз больше площади плунжеров мультипликатора. В результате давления воды, выталкиваемой плунжерами из каждого цилиндра в 20 раз выше первичного давления в гидравлическом насосе. Вода высокого давления последовательно из каждого цилиндра поступает в аттенюатор (аккумулятор), который сглаживает пульсации давления и обеспечивает ее непрерывный поток в режущую головку.
Разводка высокого давления используется для подачи воды от насоса высокого давления к режущей головке системой неподвижных и подвижных труб. Для обеспечения плотности соединений при движении портала и рабочей головки используются специальные шарниры, высокого давления или спиральные специальные конструкции.
Область применения гидроабразивной резки весьма обширна: высококачественные стали, цветные металлы, стекло, натуральный камень, керамика, материалы для авиационной и космической промышленности, пластмассы, комбинированные материалы и т. д. Гидроабразивной резкой можно разделять практически все материалы. При этом не возникает механических деформаций, поскольку воздействия струи составляет 1…100 Н, а температура в зоне реза не превышает 60…90 °С. Поэтому в материале отсутствуют термические напряжения. Исключается оплавление или пригорание кромок. Возможно обработка термочувствительных материалов. Обеспечивается экологическая чистота процесса, полное отсутствие вредных газовых выделений.
Гидроабразивная струя
способна разрезать материалы, толщиной до 300 мм по сложному контору с высокой
точностью. Возможна резка со скосом кромок. При резке возможны минимальные
зазоры между деталями, что позволяет минимизировать расход обрабатываемого
материала. Режущая головка обеспечивает перемещение абразивной струи в любом
направлении. Поэтому возможно получение двухмерных плоских и трехмерных
объемных изделий.
Используемая литература
1. Икрамов У. А. Расчетные методы оценки абразивного износа. М.: Машиностроение.1987.
2. Кащеев В. Н. Процессы в зоне фрикционного контакта металлов. М.: Машиностроение.1978.
3. Колымцев П. Т. Жаростойкие диффузионные покрытии. М.: Металлургия.1979.
4. Кононов В. К. Определение поверхностных напряжений с применением электронного автоматического самопишущего потенциометра ЭПП-09М // Высокоэффективные методы механической обработки жаропрочных и титановых сплавов. Куйбышев; КуАИ. 1981.
5. Костенецкий Б. И. Износостойкость металлов. М.: Машиностроение.
1980.
Приложение 1
Приложение 2
Технологический маршрут изготовления детали «Вал-шестерня»
|
№ Операции |
Наименование операции |
Содержание операции |
|
005 |
Заготовительная |
По отдельному тех. процессу |
|
010 |
Токарная |
Точить
поверхность |
|
015 |
Токарная |
Точить
поверхность |
|
020 |
Зубонарезная |
Нарезать зубья согласно КД |
|
025 |
Слесарная |
Убрать все острые кромки |
|
030 |
Промывочная |
Промыть деталь от всех возможных загрязнений |
|
035 |
Маркировочная |
Маркировать деталь согласно КД |
|
040 |
Контрольная |
Контроль 100% |