
- •1)Требование к инструментам, применяемых в автоматизированном производстве.
- •1)Инструменты сборной и составной конструкции
- •1)Инструментальные углеродистые стали
- •2) Методы нанесения покрытия
- •2)Основные типы фасонных резцов.
- •1)Быстрорежущие стали нормальной теплостойкости
- •2)Геометрические параметра круглого фасонного резца
- •1)Быстрорежущие стали повышенной теплостойкости.
- •2)Конструктивные элементы протяжки и прошивки.
- •1)Стали повышенной теплостойкости.
- •2)Схемы резания протяжки.
- •1)Быстрорежущие стали с малым содержанием вольфрама.
- •2)Основыные типы фрез общего назначения.
- •1)Пути совершенствования свойств инструментальных сталей.
- •2)Основные виды сверел и их применение.
- •1)Безвольфрамовые твердые сплавы.
- •1)Меры повышения эксплуатационных характеристик твердых сплавов .
- •1)Минералокерамика
- •1)Сверхтвердые инструментальные материалы.
- •1)Искусственные(карборунд, борунд) и натуральные абразивные материалы.(алмаз)
- •2) Основные конструктивные элементы развертки.
- •1)Зернистость абразивных материалов
Билет 1
1)Требование к инструментам, применяемых в автоматизированном производстве.
Обеспечение работоспособного состояния, при котором он выдержит обработку резанием, получит нужную форму, размеры и качество поверхности, с максимальной производительностью при наименьших затратах.
Требования по приданию им работоспособного состояния (переточка, замена пластин) в кратчйшие сроки, снижение применения вольфрама, молибдена, титана, кобальта.
Производительность зависит от скорости резания, глубины и подачи. П=V*S*t
Также большую роль играет отвод теплоты от зон резания, стружки, от числа работающих кромок инструмента.
Экономическая эффективность зависит от затрат на изготовление одной детали продукции + стоимость инструмента. На чпу лучше всех НСП, чтобы быстро вернуть станок в подачу
2)Конструктивные элементы и геометрические параметры токарных резцов.
Резец состоит из рабочей части l1 и крепежной l2
Aγ – передняя поверхность
Aα – главная поверхность
Aα1 – вспомогательная повехность
Между передней и вспомогательной – вспомогательная режущая кромка
Между передней и главной – главная режущая кромка
Вспомогательная и главная образуют вершину лезвия
Вершина имеет скругление rB
γ – главный передний угол
α – главный задний угол
α1 – вспомогательный задний угол
β – угол заострения
λ – угол наклона режущей кромки
φ- главный угол ??
φ1 – вспомогательный угол ???
Билет 2
1)Основные требования, предъявляемые к инструментальным материалам
Эксплуатационные требования:
Высокая красностойкость, износостойкость, достаточная прочность, хорошая теплопроводность, малое сходство с обрабатываемым материалом.
Технологические требования: хорошая обрабатываемость, способность к пластическому деформированию, хорошие свойства термической обработки.
Инструментальный материал должен обеспечивать минимальные затраты на изготовление инструмента, влияющие на себестоимость продукции.
2) Габаритные размеры и прочность токарных резцов
С целью унификации присоединительных размеров станков, сечения резцов стандартизова.
Принят следующий ряд размеров сечения НхВ мм2: квадратные ( 4х4, 6х6, 8х8), прямоугольные 16х10, 20х12, 20х16, 25х16, круглые ( диаметр от 10 до 40мм)
Поперечное
сеение корпуса резца определяют из
расчета на прочность, учитывая силу
резания Pz.
Изгибающий момент, действующий на
корпус резца, M=Pz*l
кН*м, где l-
вылет корпуса резца, l=(1.0…1.5)H
, Н – высота резца. Изгибающий момент,
допускаемый сечением резца, Mp=δиW?
где δи
– допустимое
напряжение
на изгиб, W
– момент сопротивления сечения резца.
Для резцов прямоугольного сечения
W=B*H2/6,
где В – ширина корпуса резца в мм. Для
резцов квадратного сечения W=B3/6,
а для резцов круглого сечения W=0,1d3,
где d
– диаметр корпуса резца в мм. Принимая
М=Мр
и Н*В=1,6 получим для резца прямоугольного
сечения:
Для
резца квадратного сечения:
Для
резца круглого сечения:
Допускаемые напряжения на изгиб для корпусов из конструкционной стали равно 100-250 МПа
В машиностроении используют резцы с рабочей частьюиз быстрорежущей стали, твердого сплава, керамических материалов и сверхтвердых синтетических материалов
Билет 3