Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РМ.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
365 Кб
Скачать
☆

3. В чем суть понятий инструментальной, статической и кинематической систем координат, а также понятий плоскостей основной и резания?

Различают три системы координат:

инструментальная система координат (ИСК) – прямоугольная система координат с началом в вершине лезвия, ориентированная относительно геометрических элементов режущего инструмента, принятых за базу (рис. 1);

статическая система координат (ССК) – прямоугольная система координат с началом в рассматриваемой точке режущей кромки, ориентированная относительно направления скорости главного движения резания (рис. 2);

кинематическая система координат (КСК) – прямоугольная система координат с началом в рассматриваемой точке режущей кромки, ориентированная относительно направления скорости результирующего движения резания (рис. 3).

Для определения углов, под которыми наклонены поверхности формирующие лезвие, приняты дополнительные координатные плоскости (рис. 4 и рис. 5),

которые образуют локальную систему координат внутри любой из указанных выше систем координат:

основная плоскость РV – координатная плоскость, проведенная через рассматриваемую точку режущей кромки перпендикулярно направлению скорости главного или результирующего движения резания в этой точке;

плоскость резания Рn – координатная плоскость, касательная к режущей кромке в рассматриваемой точке и перпендикулярная основной плоскости.

4. Что такое локальная система координат, её составляющие: основная, плоскость резания и секущая плоскость, а также секущие плоскости вспомогательная и нормальная, рабочая плоскость (выполнить эскиз)?

локальная система координат- используется для определения геометрических параметров лезвия , состоящая из плоскостей основной, резания и одной из секущих плоскостей.

Основная плоскость РV – координатная плоскость, проведенная через рассматриваемую точку режущей кромки перпендикулярно направлению скорости главного или результирующего движения резания в этой точке.

Плоскость резания Рn – координатная плоскость, касательная к режущей кромке в рассматриваемой точке и перпендикулярная основной плоскости.

Определение и оценку углов и других геометрических параметров принято рассматривать в следующих секущих плоскостях (рис. 1)

главная секущая плоскость Рτ – координатная плоскость, проведенная в рассматриваемой точке главной режущей кромки перпендикулярно линии пересечения основной плоскости и плоскости резания;

вспомогательная секущая плоскость Р′τ – координатная плоскость, проведенная в рассматриваемой точке вспомогательной режущей кромки перпендикулярно линии пересечения плоскостей, проведенных аналогично основной плоскости и плоскости резания;

нормальная секущая плоскость Рн – плоскость, перпендикулярная режущей кромке в рассматриваемой точке;

Рабочая плоскость Рs – плоскость, в которой расположены направления скоростей главного и движения подачи (проходящая через вершину лезвия или рассматриваемую точку режущей кромки).

5. Как определяются углы лезвия в главной и вспомогательной секущих плоскостях (выполнить эскиз на примере прямого проходного резца

Определение углов наклона поверхностей, оформляющих лезвия производится в локальной системе координатных плоскостей (плоскости основная, резания и одна из секущих плоскостей) и в заданных точках главной или вспомогательной кромки лезвия.

Углы в главной секущей плоскости (рис. 1):

передний угол γ – угол между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью, он может быть равен нулю или иметь отрицательные значения.

Отрицательные значения передних углов (в отличие от положительных значений) создают на фаске лезвия сжимающие напряжения и применяется для затачивания твердосплавных режущих инструментов;

задний угол α – угол между задней поверхностью лезвия и плоскостью резания;

угол заострения β – угол между передней и задней поверхностями лезвия.