
- •2. Движения инструмента и заготовки, необходимые для обеспечения процесса резания, и поверхности образованные на заготовке.
- •3. Параметры режущей части инструмента.
- •4. Координатные плоскости и систему координат для оценки параметров режущей части инструмента.
- •5. Геометрические параметры режущей части инструмента.
- •8. Физико-химические явления при резании.
- •9. Пластические деформации металла при образовании стружки и характеристики, используемые их для оценки (угол сдвига, абсолютный и относительный сдвиг).
- •10. Зоны деформации при формировании стружки.
- •11. Классификация типов стружки.
- •1 4. Образование стружки надлома.
- •15. Схема образования элементной стружки.
- •1 6. Характеристики деформации стружки.
- •1 7.Факторы влияющие на коэффициент укорочения стружки:
- •18. Физико-химические явления на площадке контакта стружки с передней поверхностью инструмента.
- •19. Особенности трения передней пов-ти инструмента стружкой.
- •20. Влияние различных факторов на величину среднего коэф трения и передней пов-ти инструмента
- •22. Силы, возникающие при свободном резании
- •21. Механизм наростообразования.
- •24. Методы измерения сил резания и математической обработке экспериментальных данных. Эмпирические зависимости для определения сил резания.
1. Понятие резание материалов. Цели, задачи и основные тенденции развития теории резания.
Резание – способ образования материала.
Способы и виды обр. материалов основанные на срезания припуска и превращения его в стружку подчиняется общим закономерностям определяется как резание материала.
Припуск - некоторая масса материала спец. оставленная на обработку.
Стружка – материал заготовки отделенный он неё и имеющий характерную форму! Цель изучения теории резания.
Оптимизация процесса резания для создания экономной технологии при требуемом уровне качества изделия.
2. Движения инструмента и заготовки, необходимые для обеспечения процесса резания, и поверхности образованные на заготовке.
Dr- главное движение
Ds-движение подачи
При резании необходимо обеспечить следующие движения:
- главное движение резания Dr (поступательное, вращательное движение заготовки или инструмента происходящее с наибольшей скоростью).
- движение подачи Ds то же происходящее с меньшей скоростью и позволяющее определять слой материала на всей обработанной поверхности.
На заготовке при снятии стружки различают следующие поверхности:
- обрабатываемая – 1 которая частично или полностью удаляется при обработке.
- обработанную -2 формируется в результате обработки.
- поверхность резания -3 образующие режущей кромкой инструмента в рез. движения резания.
3. Параметры режущей части инструмента.
Р
абочая
часть любого инструмента состоит из
одного или нескольких зубьев.
На каждом из них формируется:
1- передняя поверхность –контактирующая в процессе резания со срезаемым слоем и стружкой.
3 - главная задняя поверхность, контактирующая с поверхность резания.
5 – вспомогательная задняя поверхность, обращенная к обработанной поверхности.
2 – главная режущая кромка образуется при пересечении передней и главной задней поверхности.
6 – вспомогательная режущая кромка на пересечении передней и вспомогательной задней.
4 – вершина лезвия место сопряжения кромок.
4. Координатные плоскости и систему координат для оценки параметров режущей части инструмента.
Основная плоскость – 1 – располагается перпендикулярно направлению скорости главного движения.
Плоскость резания – 2 – проходит через главную режущую кромку и перпендикулярна основной плоскости.
Рабочая плоскость – 3 – в которой располагается движения главное и движение подачи.
Главная секущая плоскость – 4 – которая располагается перпендикулярно проекции главное режущей кромки на основную плоскость.
Вспомогательная секущая плоскость – 5 - которая располагается перпендикулярно проекции вспомогательной режущей кромки на основную плоскость.
Рассмотренные координатные плоскости приведены для наиболее часто используемой статической системы координат.
Инструментальная система координат (ИСК) – это прямоугольная система координат с началом в вершине лезвия, ориентированная относительно геометрических элементов режущего инструмента, принятых за базу. Например, плоскость резания Рnи совпадает с задней поверхностью инструмента.
И
нструментальная
система координат применяется для
изготовления и контроля инструментов.
Pvи- инструментальная основная плоскость; Pnи - инструментальная плоскость резания; Pи - инструментальная главная секущая плоскость.
Кинематическая система координат (КСК) – это прямоугольная система с началом в рассматриваемой точке режущей кромки, ориентированная относительно направления скорости результирующего движения резания Ve
Кинематическая система координат применяется для точных аналитических расчетов.
Pvк - кинематическая основная плоскость; Pnк -кинематическая плоскость резания;Pк - кинематическая главная секущая плоскость;
Ve - результирующая скорость; V - скорость главного движения Dr;
Vs -скорость движения подачи Ds