
- •Классификация режущего инструмента
- •Классификация лезвийного инструмента
- •Виды лезвийных инструментов
- •Абразивные инструменты
- •Требования, предъявляемые к мри (металлорежущему инструменту)
- •Требования, предъявляемые к инструменту для работы в условиях автоматизированного производства
- •3. Основные вопросы проектирования металлорежущего инструмента. Оптимизация конструкции металлорежущего инструмента. Основные вопросы проектирования режущего инструмента
- •4. Резцы с многогранными неперетачиваемыми пластинками. Преимущества и недостатки. Способы крепления пластинок.
- •Фасонные резцы
- •3. По расположению оси отверстия или базы крепления резца по отношению к оси детали:
- •4. По расположению передней поверхности:
- •5. По форме образующих фасонных поверхностей:
- •Конструктивные элементы фасонных резцов и геометрические параметры
- •Графическое профилирование
- •Коррекционный расчет угловых и радиусных участков
- •Искажение профиля конических участков детали при обработке фасонными резцами.
- •8. Графическое профилирование радиальных фасонных резцов. Графическое профилирование
- •9. Аналитический расчет круглого фасонного резца.
- •10. Аналитический расчет призматического фасонного резца.
- •11. Искажение профиля конических участков деталей при обработке фасонными резцами. Искажение профиля конических участков детали при обработке фасонными резцами.
- •12. Коррекционный расчет угловых и радиальных участков фасонных резцов.
- •Искажение профиля конических участков детали при обработке фасонными резцами.
- •13. Протяжки. Назначение. Типы. Область применения. Конструктивные основные и геометрические параметры.
- •Протяжки для обработки внутренних поверхностей.
- •Недостатки протяжек, работающих по одинарной схеме резания.
- •Преимущества протяжек, работающих по одинаковой схеме резания.
- •Групповая схема резания.
- •Методика расчёта протяжек (круглой части)
- •Расчёт раной части протяжки
- •Особенности расчёта гранных протяжек
- •16. Протяжки для обработки наружных поверхностей. Особенности их конструкций, схемы резания. Наружные протяжки
- •17. Особенности проектирования гранных, шлицевых и наружных протяжек. Шлицевые протяжки
- •Расчёт граной части протяжки
- •Особенности расчёта гранных протяжек
- •18. Классификация фрез. Классификация фрез
- •Фрезы с острозаточенными зубьями
- •Диаметр фрезы
- •Профиль зубьев
- •19. Затылованные фрезы, их особенности по сравнению с острозаточенными. Фрезы с острозаточенными зубьями
- •Затылованные фрезы
- •20. Кривые затылования, требования к кривым затылования.
- •21. Уравнение Архимедовой спирали. Вывод величины затылования.
- •Кривые затылования
- •23. Определение величины бокового заднего угла профиля зуба затылованной фрезы. Радиальное и угловое затылование. Определение величины бокового заднего угла. Радиальное и угловое затылование
- •24. Двойное затылование фасонных фрез. Двойное затылование.
- •Коррекционный расчёт высоты профиля зуба затылованной фрезы с передним углом большим 0
- •26. Исходная инструментальная рейка. Исходная инструментальная рейка
- •27. Червячные зуборезные фрезы. Назначение. Типы. Типы основных червяков. Червячные зуборезные фрезы
- •Типы основных червяков
- •28. Основные конструктивные и геометрические параметры червячных зуборезных фрез, их выбор, назначение, определение. Конструктивные параметры червячных фрез
- •Геометрические параметры
- •29. Зуборезные долбяки. Назначение. Типы. Зуборезные долбяки
- •Типы долбяков
- •Основные параметры прямозубых долбяков
- •Геометрия долбяков
- •Зуборезные гребёнки.
- •Прямозубые гребёнки.
- •Определение профиля зубьев гребёнки.
- •Преимущество зуборезных гребёнок.
- •33. Червячные фрезы для обработки шлицевых валиков. Червячные фрезы для обработки шлицевых валиков.
- •34. Аналитический метод определения профиля зуба червячной шлицевой фрезы.
- •35. Методы определение профиля червячной шлицевой фрезы. Определение профиля червячной шлицевой фрезы.
- •36. Определение радиуса начальной окружности червячной шлицевой фрезы. Точки касания сопряженных профилей. Точки касания сопряжённых профилей (профиль фрезы и профиль детали).
- •Радиус начальной окружности.
- •37. Основные конструктивные и геометрические параметры червячной шлицевой фрезы.
- •38. Комбинированные инструменты. Классификация. Последовательность конструирования комбинированных инструментов. Требования. Проектирование комбинированных инструментов
- •19. Износ и стойкость комбинированных инструментов. Режимы резания, силы резания. Отвод стружки. Геометрические параметры. Исполнительные размеры. Расчет исполнительного размера
Кривые затылования
Должны обеспечивать получение положительных задних углов в любой точке лезвия и неизменность профиля фрезы после переточек. А также обеспечивать простоту изготовления кулачка. Кулачок должен быть универсальным (для различных диаметров фрез различные числа зубьев).
В качестве кривых для затылования могут быть использованы: логарифмическая спираль, спираль Архимеда, окружность.
Только спираль Архимеда удовлетворяет всем требованиям, т.к. приращение радиус-вектора прямо пропорционально углу поворота.
.
Профиль кулачка можно получить на любом станке, у которого согласованы поступательное и вращательное движения.
–приращение
радиус-вектора;
–постоянный
коэффициент;
–приращение
угла поворота.
Применительно к зубу фрезы уравнение спирали Архимеда будет выглядеть следующим образом:
Задний
угол заключается между касательной к
спирали
и касательной к окружности
.
Для сообщения затыловочных движений в суппорте станка устанавливается кулачок, величиной …
Эта
величина затылования относиться к
полному обороту кулачка, а на фрезе –
центральному углу, равному 360/z.
При проектировании червячных фрез, после выбора заднего угла, определяется величина затылования и округляется до ближайшего значения величины затылования стандартного кулачка.
Из-за округления фактический задний угол не будет равен расчётному. На чертеже фрезы ставиться величина затылования К, а не задний угол
Схема затылования.
Схема затылования
l
– длина затыловочного резца;
-
величина отхода резца от фрезы;
-
наименьший радиус кулачка.
В начальный момент:
При
повороте фрезы на некоторый угол
,
соответствующий углу поворота кулачка
,
длинна будет определятся по формуле:
Приравнивая эти значения, получим:
При
и
получаем:
или
.
Тогда
и
.
.
Следовательно, для кулачка, предназначенного для затылования по архимедовой спирали, величина затылования за один оборот равна величине спада кулачка, то есть размеры кулачка не зависят от диаметра фрезы, числа зубьев фрезы, и определяются только величиной затылования.
23. Определение величины бокового заднего угла профиля зуба затылованной фрезы. Радиальное и угловое затылование. Определение величины бокового заднего угла. Радиальное и угловое затылование
Заданный угол в любой точке режущей кромки фрезы можно определить:
,
где
- угол при вершине.
В
нормальном сечении к режущей кромке
С
уменьшением угла
боковой задний угол
уменьшается и на участкахFH
и ED
становиться равным 0, что недопустимо.
Радиальное
затылование применяется для фрез, у
которых нет участков режущих кромок,
перпендикулярных оси фрезы. При расчётах
фрез обычно задаются вначале допустимым
задним боковым углом в пределах 2-
3
,
затем определяют угол
для самой неблагоприятной точки боковой
кромки (min
значение).
Если
угол
оказывается меньше 5
,
то необходимо принять меры к его
увеличению.
Зная
угол
,
,
определяют задний угол на вершине
,
величину затылования К и подбирают
кулачок.
Если
конфигурация профиля зуба фрезы не даёт
возможность искусственно увеличить
угол
,
тогда для таких фрез предусмотрено
угловое затылование. Величина затылования
определяется:
Угол
принимается в пределах 3-6
.
Угловое затылование вызывает изменение ширины профиля при переточках, поэтому применяется в основном для фрез, предназначенных для предварительной обработки.