The Influence of Low-Temperature Plasma Modification on Contact Interactions of Cutting Tools

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

This article presents the results of comparative analysis of diffusion and chemical processes running upon contact interaction with processed material of a regular cutting tool and of a tool with the surface layer of the working part modified by the impact of gas discharge.

Sobre autores

N. Azikov

Mechanical Engineering Research Institute of the Academy of Sciences

Email: bmbsar85@mail.ru
101900, Moscow, Russia

B. Brzhozovskii

Mechanical Engineering Research Institute of the Academy of Sciences

Email: bmbsar85@mail.ru
101900, Moscow, Russia

D. Krainev

Volgograd State Technical University

Email: bmbsar85@mail.ru
400005, Volgograd, Russia

Zh. Tikhonova

Mechanical Engineering Research Institute of the Academy of Sciences; Volgograd State Technical University

Email: bmbsar85@mail.ru
101900, Moscow, Russia; 400005, Volgograd, Russia

Yu. Chigirinskii

Volgograd State Technical University

Autor responsável pela correspondência
Email: bmbsar85@mail.ru
400005, Volgograd, Russia

Bibliografia

  1. Brzhozovskii B., Zinina E., Martynov V., Tabakov V. Low-temperature plasma hardening impact on the properties of the cutting tool working part // Int. J. of Advanced Manufacturing Technology. 2023. T. 124. P. 183. https://doi.org/10.1007/s00170-022-10465-z
  2. Бровкова М.Б., Мартынов В.В., Плешакова Е.С. Основные направления повышения стойкости металлорежущего инструмента с модифицированной рабочей частью // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2020. № 2. С. 71.
  3. Тихонова Ж.С., Крайнев Д.В., Фролов Е.М. Thermo-Emf as Method for Testing Properties of Replaceable Contact Pairs [Электронный ресурс] // Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 1097.
  4. Панов В.С., Чувилин А.М., Фальковский В.А. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них. М.: МИСИС, 2004. 463 с.
  5. Металлорежущий инструмент. Каталог. [Электронный ресурс] // URL: https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/pages/tools.aspx.
  6. Ингеманссон А.Р., Бондарев А.А. Определение теплопроводности твердосплавного режущего инструмента с многослойными износостойкими покрытиями // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). 2019. Т. 21. № 3. С. 97.
  7. Balaji A.K., Mohan V.S. An “effective cutting tool thermal conductivity” based model for tool-chip contact in machining with multi-layer coated cutting tools // Machining Science and Technology. 2002. V. 6. № 3. P. 415.
  8. Берман Р. Теплопроводность твердых тел / Пер. с англ. М.: Мир, 1979. 286 с.
  9. Кржижановский Р.Е. Некоторые закономерности в поведении теплопроводности металлов и сплавов. В кн. “Тепло- и массоперенос”. Т. 1. Минск: Изд-во АН БССР, 1968. С. 115.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (1MB)
3.

Baixar (952KB)
4.

Baixar (552KB)
5.

Baixar (558KB)
6.

Baixar (197KB)
7.

Baixar (1MB)

Declaração de direitos autorais © Н.С. Азиков, Б.М. Бржозовский, Д.В. Крайнев, Ж.С. Тихонова, Ю.Л. Чигиринский, 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies