- •Введение
- •Определение механических свойств материалов
- •Выбор материала изделия
- •Термическая, химико-термическя и термо-механическая обработка
- •Определение микроструктуры и фазового состава сплавов различных систем
- •Эксплуатационные и технологические свойства
- •Задание к контрольной работе
- •Работа выполненная не по своему варианту не зачитывается и возвращается без оценки.
- •Приложение а Варианты заданий
- •1.1 Эскиз изделия
- •1.2 Технические характеристики
- •1.3 Условия эксплуатации
- •2 Качество и надёжность выбор материала изделия
- •2.1 Обоснование выбора материала изделия, расшифровка обозначения материала изделия
- •2.2 Описание эксплуатационных и технологических свойств материала изделия
- •3.2 Анализ структурных и фазовых превращений протекающих при химико-термической обработки изделия
- •Игнатьев Дмитрий Анатольевич Материаловедение. Теория. Задания. Примеры
- •607220, Г. Арзамас Нижегородской области, ул. Калинина, 19 Участок офсетной печати:
- •607220, Г. Арзамас Нижегородской области, ул. Севастопольская, 15
1.1 Эскиз изделия
В зависимости от конструкции и назначения различают спиральные, перовые, для глубокого сверления, центровочные, с пластинками из твердых сплавов и другие сверла (рис.1).
Рисунок 1 – Эскиз сверла
1.2 Технические характеристики
Ленточка сверла представляет собой узкую полоску на его цилиндрической поверхности, расположенную вдоль винтовой канавки и предназначенную для направления сверла при резании.
Угол наклона винтовой канавки – угол между осью сверла и касательной к винтовой линии по наружному диаметру сверла (20-30°).
Угол наклона поперечной режущей кромки (перемычки) – острый угол между проекциями поперечной и главной режущих кромок на плоскость, перпендикулярную оси сверла (50-55°).
Угол режущей части (угол при вершине) – угол между главными режущими кромками при вершине сверла (118°).
Передний угол – угол между касательной к передней поверхности в рассматриваемой точке режущей кромки и нормально в той же точке к поверхности вращения режущей кромки вокруг оси сверла. По длине режущей кромки передний угол изменяется: наибольший у наружной поверхности сверла, где он практически равен углу наклона винтовой канавки, наименьшей у поперечной режущей кромки.
Задний угол – угол между касательной к задней поверхности в рассматриваемой точке режущей кромки и касательной в той же точке окружности ее вращения вокруг оси сверла. Задний угол сверла величина переменная: 8-14°на периферии сверла и 20-26° - ближе к центру.
1.3 Условия эксплуатации
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.
2 Качество и надёжность выбор материала изделия
2.1 Обоснование выбора материала изделия, расшифровка обозначения материала изделия
Ружейные сверла изготавливают из быстрорежущей стали Р9, Р18 и стали 9ХС. Хвостовик ружейного сверла может быть цилиндрическим и коническим. Цилиндрический хвостовик (у сверл диаметром до 10 мм) служит для крепления сверла в трехкулачковом патроне или другом приспособлении, предназначенном для соединения сверл со шпинделем станка. Конический хвостовик закрепляет непосредственно в шпинделе станка или в переходной втулке.
Для сверления отверстий применяют ружейные сверла, которые изготовляют из инструментальных сталей (углеродистой У12А и легированной 9ХС), из быстрорежущих сталей (Р6М5 и др.), а также из твердых сплавов (ВК6М, ВК8М и ВК10М). Для сверл из быстрорежущих сталей скорость резания v = 25…35 м/мин, для сверл из инструментальных сталей v = 12…18 м/мин, для твердосплавных сверл v = 50…70 м/мин.
