
- •1.Инструментальные материалы
- •10. Поверхности детали, движения (подача, глубина резания )
- •11. Толщина, ширина, площадь срезаемого слоя, скорость резания.
- •12. Конструктивные параметры резца.
- •13. Координатные плоскости резца
- •14. Углы в плане. Их влияние на процесс обработки.
- •15.Углы в главной и вспомогательной текущей плоскости. Их влияние на процесс обработки.
- •16.Угол наклона главной режущей кромки, его влияние на процесс резания.
- •17.Углы резца в продольной и поперечной плоскости.
- •18.19. Углы резца в движение: а) поперечная обточка; б) продольная обточка
- •20. Углы резца в зависимости от его установки
- •21. Схемы стружкообразования
- •22. Типы стружки
- •23.Пластическая деформация срезаемого слоя, коэффициент усадки
- •24. Различные методы определения коэффициента усадки.
- •25. Влияние на коэффициент усадки толщины среза и угла резания.
- •26. Влияние на коэффициент усадки скорости резания и радиуса округления при вершине резца.
- •27.Влияние t и s на Кус.
- •28. Образование нароста
- •29. Износ режущего инструмента
- •30. Виды износа реж. Инструмента(износ истиранием)
- •31. Влияние на износ режимов резания
- •32. Влияние на износ сож
- •33. 34 Физическая природа изнашивания
- •35.Критерии затупления (критерий максимального износа).
- •39.Влияние на силы резания свойств обрабатываемого материала, материала инструмента и скорости резания.
- •40.Влияние на силы резания t и s.
- •41.Влияние на силы резания угла резания и главного угла в плане.
- •42.Влияние на силы резания формы инструмента, износа, сож.
- •45. Скорость резания и стойкость.
- •46. Влияние на скорость резания обрабатываемого материала, глубины и подачи.
- •49. Разновидности токарных операций. Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей
- •Подрезание торцов и уступов
- •Вытачивание канавок
- •Обработка конусов
- •Сверление и рассверливание отверстий
- •Растачивание отверстий
- •50.Строгание, режущий инструмент, режимы резания
- •51.Долбление, режущий инструмент, режимы резания
- •55. Сила резания при сверление.
- •57. Факторы влияющие на силы резания при сверлении.
- •58 Износ свёрл, скорость резания.
- •59. Сверление глубоких отверстий.
- •60. Зенкерование и режущий инструмент.
- •61. Развёртывание и режущий инструментю.
- •67. Виды фрезерования.
- •68 Элементы режимов резания и срезаемого слоя при фрезеровании цилиндрическими фрезами.
- •69. Толщина и площадь срезаемого слоя при фрезерование.
- •70. Попутное и встречное фрезерование.
- •72. Силы резания при фрезерование.
- •74.Шлифование и его особенности.
- •75. Строение шлифовального круга и его структура.
- •77. Виды абразивных материалов и их характеристики.
- •79. Износ шлифовальных кругов.
- •85.Нарезание резьбы гребёнками.
- •86.Нарезание резьбы метчиками и плашками.
- •87.Нарезание резьбы фрезами.
- •89. Образование теплоты при резании и её распределение.
- •90. Методы измерения температуры при резании.
- •91. Факторы, влияющие на температуру при резании.
50.Строгание, режущий инструмент, режимы резания
Строгание, процесс обработки материалов резанием со снятием стружки, осуществляемый при относительном возвратно-поступательном движении инструмента (строгального резца, ножа и т.п.) или изделия. При С. стружка, как правило, снимается при рабочем ходе.
В металлообработке скоростью резания при С. называется скорость Vp (в м/мин) прямолинейного движения резца (на поперечно-строгальном станке, рис. 1) или обрабатываемого изделия (на продольно-строгальном станке) при рабочем ходе. Подача х (в мм/дв. ход) — поперечное перемещение изделия за один двойной ход резца (на поперечно-строгальном станке) или резца за один двойной ход обрабатываемого изделия (на продольно-строгальном станке). Глубина резания t (в мм) — расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями. Основное технологическое время при С.:
мин,
где В — относительное перемещение резца или обрабатываемого изделия в направлении подачи в мм; n — число двойных ходов резца или изделия в мин; i — число проходов резца.
Для более полного использования мощности станка применяется многорезцовое С. (рис. 2). Высокопроизводительное чистовое С. осуществляется широкими строгальными резцами со вспомогательной режущей кромкой под углом j1 = 0°, длиной (1,2—1,8) s, оснащенными пластинками из твёрдых сплавов: С. ведётся при больших подачах — до 20 мм/дв. ход и более. Рациональный режим резания при С. определяют по той же методике, что и при точении, с учётом соответствующих поправочных коэффициентов.
Основные недостатки С.: удар инструмента (резца) в начале каждого рабочего хода и наличие холостого хода, что снижает стойкость инструмента и производительность обработки.
51.Долбление, режущий инструмент, режимы резания
Долбление— вид механической обработки металлов резанием, при которой инструмент (долбяк) совершая возвратно-поступательные движения, срезает обрабатываемый материал. Долбление очень близко к другому виду обработки материалов резанием, строганию.
Основное назначение долбления это: Обработка наружных поверхностей, в том числе. Обработка внутренних цилиндрических, многогранных и неравнобоких поверхностей(сквозных и «глухих» отверстий и полостей) Нарезание зубчатых колёс как наружного, так и внутреннего зацепления. Стоит отметить, что нарезать колесо с внутренним зацеплением возможно только долблением
Долбление достаточно точная операция при обработке материалов и требующая значительного усилия, потому для проведения долбления применяют следующее оборудование: Вертикально-долбежные станки: Основное предназначение — долбление.
Строгальные станки: долбление является вспомогательной операцией и отличается низкой точностью(прим.как исключение).
Универсально-фрезерные станки: долбление производится при установке на главный шпиндель специальной долбежной головки(как вспомогательная операция при мелкосерийном и единичном производстве).
Основным инструментом при выполнении долбления является т.наз долбяк. Долбяк представляет собой специально приспособленный и заточенный резец устанавливаемый в резцедержателе долбежной головки. Долбяк при работе совершает частые возвратно-поступательные движения(вверх-вниз) и режущей кромкой срезает стружку на обрабатываемой поверхности материала. Заготовка в свою очередь совершает движение подачи в ручном или автоматическом режиме. При долблении применяют СОЖ.
Для изготовления долбяков применяются быстрорежущие стали и оснащение пластинами из твердых сплавов.
Долбяки предназначены для нарезания зубьев цилиндрических прямозубых и косозубых зубчатых колес внешнего и внутреннего зацепления Схема нарезания зубьев колес показана на рис. 5.1
Дисковый долбяк для прямозубых колес представляет собой (рис. 5.2) корригированное зубчатое колесо, снабженное передним и задним углами.
Для создания заднего угла на вершинах и боковых сторонах зубьев коррекция долбяка в сечениях, перпендикулярных его оси, сделана переменной.
Для увеличения точности нарезаемых колес и долговечности долбяка при переточках его исходное или расчетное сечение (а) располагается на некотором расстоянии от переднего торца. В расчетном сечении смещение исходного контура равно нулю, т.е. толщина зуба будет равна соответствующему размеру исходного контура инструментальной рейки.
52.Процессы
сверления и рассверливания
Р
ассверливание позволяет
получить более точные отверстия и
уменьшить увод сверла от оси детали.
При сверлении отверстий большого
диаметра (свыше 25-30 мм) усилие подачи
может оказаться чрезмерно большим.
Поэтому в таких случаях сверление
производят в несколько приемов, т. е.
отверстие рассверливают. Режимы резания
при рассверливании отверстий те же, что
и при сверлении. На рисунке слева элементы
резания при сверлении -а) и рассверливании
- б) отверстия: n - вращение сверла, Sz -
подача приходящаяся на одну режущую
кромку, a и b - толщина и ширина срезаемого
слоя, t - припуск на сторону, D - диаметр
основного отверстия, Do - диаметр
предварительно просверленного отверстия
Сверление.Наиболее распространенным методом получения отверстий в сплошном материале является сверление. Движение резания при сверлении - вращательное, движение подачи - поступательное. Перед началом работы проверяют совпадение вершин переднего и заднего центров станка. Заготовку устанавливают в патрон и проверяют, чтобы ее биение (эксцентричность) относительно оси вращения не превышала припуска, снимаемого при наружном обтачивании. Проверяют биение торца заготовки, в котором будет обрабатываться отверстие, и выверяют заготовки по торцу. Перпендикулярность торца к оси вращения заготовки можно обеспечить подрезкой торца, при этом в центре заготовки можно выполнить углубление для нужного направления сверла и предотвращения его увода и поломки. Перед началом сверления обрабатываемая заготовка приводится во вращение. Сверло плавно (без удара) подводят вручную (вращением маховика задней бабки) к торцу заготовки и производят сверление на небольшую глубину (надсверливают). Затем отводят инструмент, останавливают заготовку и проверяют точность расположения отверстия. Для того чтобы сверло не сместилось, предварительно производят центровку заготовки коротким спиральным сверлом большого диаметра или специальным центровочным сверлом с углом при вершине 90 градусов. Благодаря этому в начале сверления поперечная кромка сверла не работает, что уменьшает смещение сверла относительно оси вращения заготовки. Для замены сверла маховик задней бабки поворачивают до тех пор, пока пиноль не займет в корпусе бабки крайнее правое положение, в результате чего сверло выталкивается винтом из пиноли. Затем в пиноль устанавливают нужное сверло. При сверлении отверстия, глубина которого больше его диаметра, сверло периодически выводят из обрабатываемого отверстия и очищают канавки сверла и отверстие заготовки от накопившейся стружки. Для уменьшения трения инструмента о стенки отверстия сверление производят с подводом смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), особенно при обработке стальных и алюминиевых заготовок. С увеличением глубины сверления ухудшаются условия работы сверла, ухудшается отвод теплоты, повышается трение стружки о стенки канавок инструмента, затрудняется подвод СОЖ к режущим кромкам. Поэтому если глубина сверления больше трех диаметров обрабатываемого отверстия, то скорость резания следует уменьшить. Для сверления отверстий применяют спиральные сверла.
53.Спиральное сверло, конструкция. У спирального сверла различают следующие части
1 - режущую часть сверла, заточенную на конус;
2 - направляющую часть сверла, обеспечивающую направление в процессе сверления;
3 - рабочую часть сверла, состоящую из режущей и направляющей частей сверла;
4 - шейку;
5 - хвостовик - для закрепления и передачи крутящего момента;
6 - лапку - для выбивания из отверстия шпинделя;
О
сновными
элементами спирального сверла являются:
1 - передняя поверхность - винтовая поверхность, по которой сходит стружка
2 - задняя поверхность, обращенная к поверхности резания;
3 - режущая кромка - линия, образованная пересечением передней и задней поверхностей; главных режущих кромок у сверла - две;
4 - ленточка - обеспечивает сверлу направление при резании;
5 — поперечная кромка (перемычка). Две режущие кромки, расположенные
на режущей части, образуют угол при вершине 2<р;1<р = 125...135° при обработке жаропрочных материалов;2<р =90... 120° при обработке алюминиевых сплавов;20 =80...90° при обработке хрупких материалов (мрамор и т.д.);
у/ - угол наклона поперечной кромки; при правильной заточкеу/ = 50. ..55°.
w - угол наклона стружечной канавки (от 18" до 30°).
С увеличением еа уменьшается прочность сверла. Обычноw=30".
Геометрические параметры режущей части сверла.
Углы режущих кромок сверла можно рассматривать двояко: в статическом положении и в процессе резания. На рис.15.3 показаны для произвольной точки А углы режущей кромки сверла в двух сечениях в плоскости N-N, нормальной к режущей кромке, и в плоскости О -О, касательной к цилиндрической поверхности, на которой лежит рассматриваемая точка. Передний угол у сверла рассматривается в плоскости N — N,a задний угол а и угол со - в плоскости О —О.