
- •1. Сверление, зенкерование и развертывание. Значения этих инструментов, их составные части, геометрические параметры.
- •Нарезание зубчатых колес червячной фрезой
- •1. Геометрия токарных резцов
- •2. Круглые фасонные резцы. Основные габаритные размеры фасонных круглых и призматических резцов.
- •1. Влияние углов резца на процесс резания
- •2 Строгание и долбление.
- •Элементы резания при строгании
- •1. Фасонные резцы. Их виды, преимущества и недостатки. Схемы работы призматичских и круглых фасонных резцов.
- •1. По форме - стержневые (рис. 1, а), призматические (рис. 1, б) и круглые (рис. 1, в).
- •1.Углеродистые легированные инструментальные стали, состав, свойства и применение, основные марки.
- •1.Быстрорежущие стали, состав, свойства, применение, основные марки.
- •10Р6м5-изготавливают инструменты те же что и для р6м5, но превосходит по стойкости hrc-64-65, чем у стали р18
- •2.Конструкция и геометрия фрез общего назначения (цилиндрическая, торцевая, концевая и дисковая фрезы)
- •1. Разновидности сверл. Виды зенкеров и разверток. Комбинированный инструмент.
- •Виды зенкеров
- •Виды разверток
- •Комбинированные инструменты
- •Нарезание зубчатых колес червячной фрезой
- •Групповая схема протягивания
- •2.Нарезание резьбы метчиками, плашками. Схема работы и конструкция инструментов
- •1.Геометрия токарных резцов
- •2.Фрезы с остроконечными зубьями, виды, преимущества. Три типа остроконечных зубьев
- •1.Резцы со сменными многогранными пластинами. Методы крепления пластин, виды пластин и их конструктивные, геометрические параметры.
- •Схемы крепления пластин и типы конструкций
- •2.Элементы режима резания при протягивании. Составные части круглой протяжки. Режущая часть протяжки
- •1.Конструкции резцов и их классификация.
- •2.Фрезерование. Конструкция цилиндрической фрезы. Элементы режимов резания при цилиндрическом фрезеровании
- •1.Геометрия токарных резцов
- •2.Резьбонарезание. Нарезание резьбы резцами и гребенками. Конструкция и принцип работы.
- •1.Инструментальные материалы, их виды и основные требования
- •Быстрорежущие стали
- •2.Нарезание резьбы метчиками, плашками. Схема работы и конструкция инструментов
- •Конструкция и геометрия затылованных фрез. Кривые затылования.
- •Инструменты для обработки отверстий (сверло, зенкер, ручная и машинная развертка). Их назначение, конструкция и геометрические параметры
- •Фрезы с остроконечными зубьями, виды, преимущества. Три типа остроконечных зубьев
- •2. Разновидности сверл. Виды зенкеров и разверток. Комбинированный инструмент.
- •Виды зенкеров
- •Виды разверток
- •Комбинированные инструменты
- •Быстрорежущие стали, состав, свойства, применение, основные марки.
- •10Р6м5-изготавливают инструменты те же что и для р6м5, но превосходит по стойкости hrc-64-65, чем у стали р18
- •2. Нарезание зубчатых колес методом обкатки. Нарезание прямозубых и косозубых колес червячными фрезами. Принцип работы, виды движений
- •Нарезание зубчатых колес червячной фрезой
- •Элементы режима при сверлении, зенкеровании и развертывании. Особенности процесса резания при сверлении.
- •Режущая минералокерамика
- •2. Виды протяжек, их назначение, конструкции. Износ, стойкость и скорость резания при протягивании
1. Влияние углов резца на процесс резания
Углы режущей части резца, как и любого другого инструмента, влияют на процесс резания. Правильно назначив углы резца, можно значительно уменьшить интенсивность износа его режущей части (увеличить стойкость) и обработать в единицу времени большее кол-во деталей. От величины углов резца зависит также величина сил, действующих при резании на систему (СПИД), потребная мощность станка и качество обработанной пов-ти.
Передний угол γ имеет большое значение в процессе образования стружки. С увеличением переднего угла облегчается врезание режущего клина инструмента в металл, уменьшается деформация срезаемого слоя, облегчается сход стружки, уменьшается сила резания и расход мощности. Вместе с тем увеличение переднего угла приводит к уменьшению угла β, т.е. к ослаблению режущего клина и снижению его прочности, что вызывает увеличение износа резца вследствие выкрашивания режущей кромки и менее интенсивного отвода тепла от поверхностей нагрева резца. Поэтому при обработке твердых и хрупких металлов с целью повышения прочности и стойкости инструмента следует применять меньшие передние углы и даже отрицательные(γ=0–(-150)); при обработке мягких и вязких металлов передние углы имеют большие значения(γ=150–200). Вследствие повышенной хрупкости твердых сплавов и минералокерамики для инструмента, оснащенного такими материалами, величину переднего угла необходимо назначать меньшей, чем для инструмента с режущей частью из инструментальных сталей. При обработке чугуна передний угол принимают γ=50–120. Малые углы в этом случае связаны с характером стружкообразования. При обработке цветных сплавов(алюминиевых, магниевых) берут большие углы γ=150–300.
Главный задний угол α необходим для образования углового зазора м/у пов-тью резания и главной задней гранью инструмента. Данный угол служит для уменьшения трения между задней пов-тью резца и пов-тью резания. С уменьшением трения уменьшается нагрев резца, а следовательно, и его износ со стороны задней пов-ти. Однако, если задний угол значительно увеличен, резец получается ослабленным, и он быстро разрушается.
При выборе заднего угла приходится считаться со свойствами обрабатываемого материала и материала инструмента, а также с условиями резания. При обработке мягких и вязких металлов и чистовой обработке задний угол резца берут обычно большим, для твердых и хрупких металлов — меньшим. Задний угол не м.б.=0 или отриц-ным; αmin=1,50-20. На практике величину заднего угла обычно выбирают в пределах 6—10°. α=6о принимается при работе с небольшими подачами.
Вспомог.задний угол α 1 обычно принимают равным главному заднему углу α. Этот угол служит для уменьшения трения м/у задней вспомог. пов-тью и обработанной пов-тью.
Угол наклона главной режущей кромки λ влияет на направление схода стружки. Его назначение- отвести стружку в удобном направлении. При λ>0 стружка стремится в сторону задней бабки станка, т.е. к обработанной пов-ти детали. Резание облегчается, т.к. стружка уходит из зоны резания. Для обычных резцов λ =3о-5о. Положительное значение λ особенно целесообразно при работе с ударами, напр., при обработке шлицев, при строгании и когда припуск на обработку неравномерен(черновая обработка). При отрицательном угле наклона режущей кромки стружка идет в сторону передней бабки, т.е. к необработанной поверхности детали.
При положительном значении угла λ ударная сила в момент врезания резца приходится не на вершину резца, а на более прочное место режущей кромки, удаленное от вершины. При чистовой обработке, когда снимается тонкая стружка и важна чистота обработанной пов-ти, мы берем λ<0 – вершина резца является наивысшей точкой режущей кромки. При точении жаропрочных сплавов твердосплавными резцами(ВК8, Т15К6) λ=7о-12о.
Главный угол в плане φ оказывает существенное влияние на стойкость и прочность РИ, на силу резания и чистоту обработанной пов-ти. С уменьшением угла φ увеличивается длина активной части режущей кромки (ширина срезаемого слоя) и уменьшается толщина срезаемого слоя (рис.1), что уменьшает термодинамическую нагрузку резца. Вследствие этого уменьшается и износ инструмента.
При слишком малом значении угла φ резко возрастает отжим резца от заг-ки и часто наблюдаются вибрации, в результате чего ухудшается качество обработанной пов-ти и увеличивается износ инст-та. Обычно угол φ выбирают в пределах 30—90° в зависимости от вида обработки, типа резца, жесткости заг-ки и резца и способа их крепления. При обработке большинства материалов проходными обдирочными резцами можно брать угол φ= 45°; при обработке недостаточно жестких деталей в центрах необходимо применять резцы с углом в плане 60, 75 и даже 90° (во избежание вибраций). Уменьшение φ положительно с точки зрения стойкости резца, его прочности, лучшего отвода тепла от вершины.
Вспом. угол в плане φ1 служит для уменьшения трения вспом.задней пов-ти об обработанную пов-ть. С уменьшением угла φ1 повышается прочность и стойкость РИ, улучшается условие работы вспом.реж.кромки, уменьшается высота неровностей, остающихся после обработки.
Рис.2 Значение угла φ1
Н- высота неровностей, остающихся после обработки.
φ,φ
1–
Н
Обычно принимают φ1 =5о-15о. Желательно, чтобы φ1 был не меньше 5о. Для обычной обработки быстрорежущими резцами, резцами из режущей керамики угол φ1 <5о не берется, т.к. мельчайшие частицы стружек, образующиеся в процессе резания не смогут проваливаться в зазор м/у пов-тью обработанной детали вспом.задней гранью резца и может испортить обработанную пов-ть.