
- •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.
33. 34 Физическая природа изнашивания
Абразивное изнашивание – происходит в результате мех. зацепления выступающих поверхностей на трущихся поверхностях сопр-ая их скалыванием, срезанием, а так же истиранием режущих поверхностей инструмента.
Адгезионное изнашивание – происходит в результате прилипания/схватывания трущихся поверхностей и последующего отрыва мельчайших частиц материала и инструмента; для наступления схватывания необходимо сближение поверхностей на расстояние параметра кристаллической решётки.
Диффузионное изнашивание – диффузионное растворение металла инструмента в обработанном металле, при температуре 800-850оС , при таких температурах работают твёрдые сплавы. Быстрее всего диффундирует углерод, медленнее W, Co, Ti.
Окислительное изнашивание – основано на коррозии твёрдых сплавов при нагреве их в среде кислорода; при температуре 700-800 оС , кислород вступает в реакцию с фазой твёрдого сплава и карбидами W и Ti, вследствие чего твёрдость продуктов окисления в 40-60 раз ниже твёрдости сплава. Они быстро разрушаются, нарушая монолитность сплава, что создаёт условия для выкрашивания.
35.Критерии затупления (критерий максимального износа).
Критерий затупления режущего инструмента - критерий отказа режущего инструмента (лезвия), характеризуемый максимально допустимым значением износа режущего инструмента (лезвия), после достижения которого наступает его отказ. (Износ - величина, характеризующая изменение формы и размеров режущего инструмента вследствие изнашивания при резании.) Критерий отказа режущего инструмента (Критерий отказа) - определяется в зависимости от требований к обработке при выполнении конкретной технологической операции. Например, на операциях предварительной обработки критериями отказа могут быть приняты предельно допустимые значения износа инструмента по задней поверхности лезвия, определенные по условию его рациональной эксплуатации; значения силы резания.
37. Силы резания при точении (схема действия, составляющие).Действующие на резец силы (рис. ) обычно приводятся к силам упругой Рупр и пластической Рпл деформаций, действующим нормально к передней поверхности резца, и силам Р'упр и Р'пл, действующим нормально к задней поверхности резца.
Рис.
255. Силы
резания при точении.
В
свою очередь силы трения Т = μ (Рупр +
Рпл) и Т = μ (Р'упр + Р'пл) действуют
соответственно вдоль передней и задней
поверхностей резца.
Упомянутая
система сил приводится к равнодействующей
силе R (рис.
255, б).
Равнодействующая
сила резания R обычно раскладывается
на три взаимно перпендикулярные
составляющие Рх, Ру и Рz. Составляющая
сила Pz, действующая в плоскости резания,
называется силой резания. По этой силе
определяют крутящий момент на шпинделе
станка, мощность резания и производят
расчет механизма коробки скоростей и
прочности резца. Составляющая сила Ру,
действующая в горизонтальной плоскости
и совпадающая с направлением поперечной
подачи, называется радиальной силой.
Сила Ру действует на обрабатываемую
заготовку, изгибая ее, что влияет на
точность обработки и одновременно
отжимает инструмент от заготовки.
Составляющая
Рх действует в горизонтальной плоскости,
совпадает с направлением продольной
подачи и называется силой подачи. Силу
Рх должен выдержать механизм подач
станка.
Величина силы резания Pz
определяется по формуле, полученной
обработкой опытных данных: Pz =
CptXp SУp кГ,
где
Ср — коэффициент, зависящий от качества
обрабатываемого металла;
t — глубина резания в мм; S — подача в
мм/об; Хр и Ур — показатели степени при
глубине резания и подачи.
Значение
Ср и показатели степеней Хр и Ур для
конкретных условий приведены в различных
нормативных материалах, откуда их и
выбирают для практических целей.
Обычно
Ур = 0,75, а Хр = 1, вследствие чего для
уменьшения силы резания при обтачивании
с одним и тем же сечением среза f = tS
рекомендуется выполнять обработку при
большей подаче и меньшей глубине
резания.
Вычислив силу Рг, переходят
к определению сил Рх и Ру.
Однако
соотношение сил Pz : Рх : Ру зависит от
элементов режущей части резца и режимов
резания (t, S, V), от свойств обрабатываемого
материала и износа резца, от условий
резания и других факторов. В среднем
соотношение составляющих сил резания
можно принять: Pz : Ру : Рх = 1 : 0,45 : 0,35.
38.
Частные случаи действия сил резания.
Равнодействующая.
Суммарную
равнодействующую всех сил, действующих
на резец со стороны обрабатываемого
металла, можно назвать силой сопротивления
резанию (стружкообразованию) R=
.
Где: Рz
– сила резания, или тангенциальная
сила, касательная к поверхности резания
и совпадающая с направлением главного
движения; Рх
– осевая сила, или сила подачи, действующая
параллельно оси заготовки в направлении,
противоположном движению подачи; Ру
– радиальная сила, направленная
перпендикулярно к оси обрабатываемой
заготовки.