noa temperatuur puidutöötlemisel
Lõikekuumus toimub peamiselt tooriku plastilise deformatsiooni piirkonnas lõike serva ees, eesmise noapinna ja kiibi, tagumise noapinna ja tooriku vahel hõõrdepindala. Puidu töötlemiseks viitab lõiketemperatuur üldiselt noa temperatuurile.
Nuga temperatuuri suurenemisest on põhjustatud kaks tulemust, üks on see, et tipptasemel temperatuuri tõus kiirendab noa kulumist ja teine on see, et noakere ebaühtlane temperatuurijaotus paneb nuga kaotama algse stabiilsuse. Esimene on tingitud nuga materjali kõvadusest kõrgel temperatuuril või termilise halvenemise tõttu; Viimane on seotud noa enda soojuspaisumise ja soojuspingega.
Kui noa temperatuur tõuseb, on noa pinnal hõõrdumine soojuse genereerimise peamine allikas ja puidu lõigates, kuna puidu soojusjuhtivus on palju väiksem kui metalli oma, seega on noale edastatud kuumus palju suurem kui metalli lõikamisel.
Nuga temperatuuri mõõtmine:
Kuna puidu lõikamiskiirus on väga kõrge ja osad, kus temperatuur tõuseb, esinevad märkimisväärselt ainult noa lõike väga väikeses piirkonnas ning kuiv puit on isolaator, kasutatakse noa temperatuuri ja lõikekontaktide pinna mõõtmiseks tavaliselt kasutatavaid meetodeid, näiteks tööriistatööde termopaaride meetodil, et määrata knife-pinna temperatuur ja raiutud pinna temperatuur. Seda ei saa puidu lõikamisel kasutada, seetõttu on puidu lõikamise nuga teatud punkti, eriti tipptasemel temperatuuri, temperatuuri keeruline otse kindlaks teha.
knife temperature measurement is generally the thermocouple or thermal resistance sensor pasted or welded on the prop, but the measurement must stop the movement of the knife, because the temperature field generated by the element hot melt mess and the impact of the response lag, to accurately determine the temperature of the knife and the blade is also difficult, unless it is with a very fine thermocouple, is to minimize the heat capacity of the element, High response measurement can also be achieved under Tingimus, et temperatuuriväli pole kaootiline.
Või kasutage objekti eralduvat soojust, et määrata objekti temperatuur kiirgusetermomeetri abil, ei saa temperatuurivälja häirida, et nuga temperatuuri määramiseks, näiteks infrapuna temperatuuri mõõtmisinstrumendi määramiseks, võib saada väga tundlikke ja täpseid mõõtmistulemusi.
Tera kõvadus saadakse kustutamisel ja karastamisel, kõrgema karastamistemperatuuriga (süsinikteras 150-200 kraadi, sulamisknoa teras 100–500 kraadi, kiiret nugateras 550 kraadi), noamaterjali kuumutamine ja jahutamine, noa karedus on märkimisväärselt kõrgem, kõrgem soojuse temperatuur.
Nuga temperatuuri mõjutavad tegurid,
Nuga temperatuuri mõjutav suurim tegur on soojusvõimsus lõikesüsteemi ajaühiku kohta ja soojusvõimsus on võrdeline lõikejõuga. See tähendab, et mida suurem on lõikejõud ja lõikekiirus, seda suurem on nuga temperatuur, kuid isegi kui lõikejõud on sama, vastavalt lõikenurgale, seljanurgale, lõiketüübile, noa kulumisseisundile ja muudele tingimustele, nuga kontaktseisund ja kiip ja lihtne töötlemine on erinev, temperatuuri jaotus on erinev.
Nuga temperatuuri tõusu mõjutavad tegurid on noa enda aspektis, peamiselt nuga materjali termilised füüsikalised omadused, tera või juhi kuju ja kontaktpinna kuju toorikuga. Üldiselt, mida suurem on nuga materjali soojusjuhtivus, seda madalam on noa pinnatemperatuur ja õrn on temperatuurigradient noa sees stabiilses olekus. Seetõttu on tsementeeritud karbiidi noa pinnatemperatuur madalam kui kiire terase noaga. Seotud noa kuju, noamaterjali soojusmahu ja pinnaga, seda väiksem on tera kiilu nurk, seda kiirem temperatuur tõuseb ja seda kiirem jahutamine.
Nuga pinnalt ümbritseva õhu soojusjuhtivuse ja kiirguseni kaotatud kuumus mõjutab ka noa enda temperatuuri, seda kiirem on õhuvoolu kiirus, seda suurem on soojusjuhtivuse koefitsient, seda rohkem noaga soojust kaotab.
Mis tahes küsimus, võtke meiega ühendust.

