Obrabotka Metallov 2015 No. 2

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ № 2 (67) 2015 14 ТЕХНОЛОГИЯ справочник / под общ. ред. Л.В. Худобина. – М.: Ма- шиностроение, 2006. – 544 с. 14. Носенко В.А. Шлифование адгезионно-актив- ных металлов. – М.: Машиностроение, 2000. – 262 с. 15. Правиков Ю.М. Повышение эффективности операций шлифования путем снижения засаливания рабочей поверхности шлифовального круга (на при- мере шлифования заготовок из алюминиевых спла- вов): дис. … канд. техн. наук: 05.02.08 / Ульяновский политехнический институт. – Ульяновск, 1982. – 244 с. 16. Худобин Л.В., Белов М.А. Шлифование загото- вок из коррозионно-стойких сталей с применением СОЖ. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. – 148 с. 17. Казаков С.Н. Выбор СОЖ и метода правки абразивного круга для врезного предварительного шлифования валов с плазменными покрытиями // Машиностроение: республиканский межведом- ственный сборник научных трудов / Белорусский национальный технический университет. – Минск: Технопринт, 1980. – № 14. – С. 58–62. 18. Совершенствование процесса шлифования износостойких покрытий / П.И. Ящерицын, С.Н. Ка- заков, С.И. Миткевич, А.И. Белицкая // Алмазная и абразивная обработка деталей машин и инструмента: межвузовский сборник научных трудов / Пензенский политехнический институт. – Пенза: Изд-во ППИ, 1986. – Вып. 14. – С. 3–8. 19. Выбор смазочно-охлаждающей жидкости для шлифования плазменных покрытий на железной ос- нове / Р.Ф. Мустафаев, Н.С. Алексеев, В.А. Капорин, А.В. Рязанов, С.В. Иванов // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2012. – № 4. – С. 28–30. 20. Смагин Г.И., Яковлев Н.Д., Мустафаев Р.Ф. Эффективность новой смазывающе-охлаждающей жидкости на основе водорастворимого полимера // Оборудование и технология машиностроительного производства: межвузовский сборник научных тру- дов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1996. – Вып. 2. – С. 55–60. 21. Носенко В.А., Саютин Г.А. Роль охлаждаю- щих свойств среды в изнашивании абразива // Абра- зивы: научно-технический реферативный сборник. – М.: НИИМАШ, 1979. – № 3. – С. 6–7. 22. Алексеев Н.С., Иванов С.В., Капорин В.А. Шлифование плазменных покрытий на никелевой и железной основе // Технологии упрочнения, нанесе- ния покрытий и ремонта: теория и практика: в 2 ч.: ч. 1: материалы 16 международной научно-практиче- ской конференции. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – С. 181–187. 23. Износ инструмента из эльбора в различных средах при шлифовании титановых сплавов / Г.И. Са- ютин, В.А. Носенко, Г.А. Мельников, Н.И. Богомо- лов // Абразивы: научно-технический реферативный сборник. – М.: НИИМАШ, 1975. – № 6. – С. 46–49. 24. Современные смазочно-охлаждающие жид- кости / Е.С. Киселев, А.Н. Унянин, З.С. Курзано- ва, М.А. Кузнецова // Вестник машиностроения. – 1996. – № 7. – С. 30–34. OBRABOTKAMETALLOV (METAL WORKING AND MATERIAL SCIENCE) N 2(67), April – June 2015, Pages 6–16 Efficiency of microporous coatings grinding using coolant Alexeev N. S. , Ph.D. (Engineering), Associate Professor, e-mail: tm@rubinst.ru Kaporin V. A. , Engineer, e-mail: kaporinvl@mail.ru Ivanov S. V. , Engineer, e-mail: vitsal_72@mail.ru Rubtsovsk Industrial Institute, Branch of I.I. PolzunovAltai State Technical University, 2/6Traktornaya st., Rubtsovsk, 658207, Russian Federation Abstract Wear-resistant microporous coatings on nickel and iron base falls into the category of hard materials, which abrasive treatment is associated with considerable difficulties. The main causes of intractability of these coatings by grinding lie in the rapid loss of cutting properties of the abrasive wheel, due to wear, bluntness and active adhesion of the coating on the working surface of the tool. The results of investigations of the cutting ability of wheels made of aluminum oxide and silicon carbide in microporous coatings grinding without coolant (without coolant), using tap water and oil are presented in the article. The wear of the abrasive grains and the nature of their interaction with the material being processed depending on the composition of the coolant are studied. Ways to improve the efficiency

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1