A study was made of the cyclic strength of domestically produced oxide-carbide ceramics during the processing of hardened steel samples installed in the faceplate body under intermittent turning conditions. Turning was carried out until the destruction of the cutting edge of the plates. The structure of the destroyed surface layer is investigated and the mechanism of destruction of the cutting edge of tool plates made of cutting ceramics is determined. It has been established that the low performance of cutting inserts made of oxide-carbide ceramics under interrupted turning conditions is mainly caused by chipping of the cutting edge due to the formation of microcracks at grain boundaries. A characteristic feature of the brittle fracture mechanism of cutting ceramics is intergranular tearing and spalling of large grains AL 2 O 3
Макаров Д. В., Мелконян Р. Г., Суворова О. В., Кумарова В. А. Перспективы использования промышленных отходов для получения керамических строительных материалов // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016. ? 5. С. 254 ? 281.
Верещагин В. И., Козик В. В., Сырямкин В. И. и др. Полифункциональные неорганические материалы на основе природных и искусственных соединений. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2002. 359 с.
Panzeraa T. H., Streckera K., Geraldo de Oliveiraa L. et al. Effect of steatite waste additions on the physical and mechanical properties of clay composites // Materials Research. 2010. V. 13. N 4. P. 535 ? 540.
Mielcarek W., Wozny D. N., Prociow K. Correlation between MgSiO3 phases and mechanical durability of steatite ceramics // Journal of the European Ceramic Society. 2004. V. 24. P. 3817 ? 3821.
Баранцева С. Е., Левицкий И. А., Позняк А. И. Возможности и перспективы использования базальтов и туфов Республики Беларусь для производства строительной керамики // Труды Кольского научного центра РАН. 2015. ? 5 (31). С. 505 ? 508.
Гурьева В. А. Магнезиальное техногенное сырье в производстве строительных керамических материалов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Строительство и архитектура. 2013. Т. 13. ? 1. С. 45 ? 48.
Гурьева В. А., Прокофьева В. В. Структурно-фазовые особенности строительной керамики на основе техногенного магнезиального сырья и низкосортных глин // Строительные материалы. 2014. ? 4. С. 55 ? 57.
Худякова Л. И., Войлошников О. В., Котова И. Ю. Керамические материалы на основе отходов горнодобывающей промышленности // Экология и промышленность России. 2014. ? 2. С. 27 ? 29.
Вакалова Т. В., Говорова Л. П., Горбатенко В. В., Промохов В. В. Структурно-фазовые изменения при нагревании дунитовых пород Северного Урала // Новые огнеупоры. 2016. ? 2. С. 6 ? 11.
Ильина В. П., Попова Т. В., Фролов П. В. Получение керамических материалов на основе нетрадиционного высокомагнезиального сырья // Огнеупоры и техническая керамика. 2014. ? 11 ? 12. С. 62 ? 66.
Кривошапкина Е. Ф., Рябков Ю. И., Кривошапкин П. В. Использование природного сырья для получения макропористой кордиеритовой керамики // Огнеупоры и техническая керамика. 2016. ? 4 ? 5. С. 47 ? 50.
Elmaghraby M. S., Ismail A. I. M., Abd El Ghaffar N. I. Atalla Egyptian serpentinite for producing forsterite and its thermo-mechanical behavior // International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology. 2015. V. 2. Is. 7. P. 137 ? 146.
Rani A. B., Annamalai A. R., Majhi M. R., Kumar A. H. Synthesis and characterization of forsterite refractory by doping with kaolin // International Journal of Chem.Tech. Research. 2014. V. 6. N. 2. P. 1390 ? 1397.
The article can be purchased
electronic!
PDF format
700 руб
UDK 621.9.025:748.62
Article type:
Science for ceramic production
Make a request