- •Резание материалов
- •Часть 2
- •Введение
- •Глава 9 Силы резания при точении, сверлении и фрезеровании
- •Глава 10 Вибрации в процессе резания
- •2. Упругая система станка
- •3. Влияние условий и режима резания на параметры колебаний
- •4. Использование колебаний для улучшения условий резания.
- •5. Автоколебания в процессе резания
- •Глава 11 Тепловые явления в процессе резания
- •1. Источники тепловыделения
- •2. Отвод тепла из зоны резания
- •3. Тепловой баланс
- •4. Температура резания
- •4.1. Температурное поле в стружке
- •4.2. Температурное поле в обрабатываемой заготовке
- •4.3. Температурное поле в инструменте
- •5. Влияние различных факторов на температуру резания
- •6. Пути снижения температуры на лезвии резца
- •7. Способы измерения температуры резания
- •7.2. Измерение температуры резания при помощи естественной термопары
- •Глава 12 Износ и стойкость режущих инструментов
- •1. Физическая природа изнашивания
- •2. Формы очагов износа
- •3. Критерии затупления инструмента
- •4. Стойкость инструмента и допускаемая им скорость резания
- •5. Влияние различных факторов на стойкость инструмента
- •6. Прочность и разрушение режущих инструментов
- •6.1. Пластическая деформация и пластическая прочность
- •6.2. Хрупкое разрушение и хрупкая прочность режущих инструментов
- •7. Понятие о надежности режущих инструментов
- •Глава 13 Качество поверхности деталей машин
- •1. Структурная схема качества поверхности
- •2. Геометрические показатели качества, поверхностного слоя
- •2.2. Шероховатость поверхности
- •3. Упрочнение поверхностного слоя
- •4. Остаточные напряжения металла поверхностного слоя
- •Глава 14 Обзор принципиальных кинематических схем обработки
- •Глава 15 Режимы резания
- •1. Служебное назначение режимов резания
- •2. Предварительный выбор основных режимных параметров
- •3. Выбор основных режимных параметров
- •4. Расчет остальных режимных параметров
- •5. Оценка рентабельности расчетных режимных параметров
- •6. Последовательность расчета режима резания при точении
- •Глава 16 Оптимизация режимов резания
- •1. Последовательность назначения элементов режима резания при одноинструментальной работе
- •2. Назначение оптимального режима резания
- •Глава 17 Основные понятия теории планирования экспериментов. Математические модели при автоматизированном проектировании технологических процессов
- •Глава 18 Экономические критерии эффективности процесса резания
- •Расчет составляющих технологической себестоимости
- •Глава 19 Абразивная обработка
- •Способы шлифования
- •Параметры шлифовальных кругов
- •Глава 20 Обработка резанием неметаллических материалов: дерева, пластмасс, стекла и керамики, камня
- •Угловые значения зубьев пил
- •Стеклодувный способ изготовления художественных изделий
- •Природные каменные материалы Общие сведения
- •Метаморфические породы
- •Контрольные вопросы по курсу резания материалов
- •Библиографический список
6. Пути снижения температуры на лезвии резца
Можно выделить следующие пути снижения температуры резания на режущем лезвии инструмента:
1. Подвод смазывающе-охлаждающей жидкости в зону резания.
2. За счет снижения режимов резания скорости резания, подачи и глубины резания. Однако этот путь нежелателен, т.к. приводит к снижению производительности труда.
3. Увеличение размеров и массы резца, что улучшает условия теплоотвода из зоны резания.
4. Изменение теплопроводности инструментального материала. Широко применяемые легирующие элементы такие, как вольфрам и ванадий, снижают, а молибден, кобальт и титан, наоборот, повышают теплопроводность инструментальных материалов.
7. Способы измерения температуры резания
Экспериментальным путем температуру в зоне резания измеряют различными прямыми и косвенными методами.
К прямым методам измерения относятся методы измерения с помощью калориметра, пирометров, термопорошков и термокрасок (меняющих свой цвет в зависимости от температуры резания).
К косвенным методам относятся методы естественной и искусственной термопары и др.
7.1. Измерение температуры резания при помощи пирометра. Пирометр это оптический прибор, чувствительным элементом которого, воспринимающим тепловой поток от нагретого объекта (из зоны резания) является светочувствительный элемент фотодиод или фоторезистор, работающий в инфракрасной зоне спектра излучения. Пирометр располагают таким образом, чтобы его чувствительный элемент находился в фокусе оптической системы.
Рис. 11.8. Измерение температуры резания оптическим пирометром
Пирометр обладает большим быстродействием и малой инертностью, что позволяет регистрировать быстро изменяющиеся во времени процессы. К недостаткам пирометра следует отнести то, что он регистрирует только часть общего потока излучения из зоны резания. Фактически он улавливает только составляющую q4 и то не полностью, а лишь частично. Поэтому оценка температуры в зоне резания осуществляется путем пересчёта по температурным зависимостям, что не всегда приводит к достоверному результату.
7.2. Измерение температуры резания при помощи естественной термопары
Рис. 11.9. Схема измерения температуры резания методом естественной термопары
Материал инструмента и детали в процессе резания находятся в постоянном контакте при высокой температуре. Вместе они представляют собой термопару. Принцип действия термопары заключается в том, что между ее горячим и холодным контактами создаётся термоЭДС тем большая, чем больше разница температур горячего и холодного контактов. Метод измерения температуры естественной термопарой обладает высокой точностью, т. к. информация поступает непосредственно из зоны резания. К недостаткам метода следует отнести побочное влияние давления на величину термоЭДС, что в целом может привести к неверной оценке температуры резания. Метод не всегда удобен в реализации, т.к. требует соблюдения строгой изоляции всех компонентов образующейся электрической цепи, что искажает обычное состояние режущей системы. Сходящая в процессе резания стружка приводит к частым замыканиям и отказам системы в работе.
Хорошие результаты дает метод измерения температуры резания по остаточным изменениям микроструктуры инструментального материала и стружки, который также является косвенным методом.
Наличие сведений о температуре в зоне резания позволяет правильно назначить материал режущего инструмента для данных условий обработки, поскольку температура является одним из важнейших факторов, определяющих режущую способность инструмента. Непрерывный контроль температуры при резании позволяет создать адаптивные системы, управляющие процессом резания с целью обеспечения оптимальных температурных условий в зоне резания и минимальной интенсивности износа инструмента.
