КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Общие сведения. Цель работы: знания частей, конструктивных и геометрических элементов токарного проходного резца, их функций; умение определять значения углов резца с помощью
ТОКАРНЫЙ РЕЗЕЦ, ЕГО ЧАСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ Цель работы: знания частей, конструктивных и геометрических элементов токарного проходного резца, их функций; умение определять значения углов резца с помощью настольного угломера. Токарные резцы являются наиболее распространёнными режущими инструментами, используемыми при металлообработке. С некоторым приближением можно считать, что резец составляет основу режущей части любого металлорежущего инструмента. Поэтому его изучение имеет весьма важное значение для понимания сущности процесса резания. Части и элементы токарного резца принято рассматривать в связи со схемой обработки и расположением резца относительно заготовки и её поверхностей: обрабатываемой 1, обработанной 3 и поверхности резания 2 (рис. 4.1, а). Поверхность резания на заготовке располагается между обрабатываемой и обработанной поверхностями. Именно с этой поверхности при резании происходит отделение стружки от основного материала.
Рис. 4.1. Схема точения (а), токарный проходной резец (б) На лезвии резца 2 (см. рис. 4.1, б) различают следующие конструктивные элементы: — переднюю поверхность 8, по которой при резании движется стружка; — главную заднюю поверхность 3, контактирующую с поверхностью резания на заготовке; — вспомогательную заднюю поверхность 5, обращённую к обработанной поверхности на заготовке; — главную режущую кромку 4, образованную пересечением передней и главной задней поверхностей лезвия резца; — вспомогательную режущую кромку 6, образованную пересечением передней и вспомогательной задней поверхностей резца; — вершину резца 7, являющуюся местом пересечения главной и вспомогательной режущих кромок. Стержень резца 1 служит для его закрепления на станке. Для этого резец устанавливают плоскостью Рб, называемую установочной плоскостью, в резцедержателе станка и закрепляют двумя — тремя болтами. Прочность, износ, стойкость, а в целом работоспособность резца, зависят от расположения поверхностей и кромок лезвия относительно друг друга и заготовки. Это расположение принято определять геометрическими элементами, то есть углами наклона поверхностей и кромок резца в одной из трёх систем прямоугольных координат: инструментальной, статической и кинематической. Инструментальную систему координат применяют для определения углов резца как материального тела при его изготовлении, переточке и контроле. В данной работе эта система не рассматривается. Статическая система координат используется для приближённых расчётов углов резца в процессе резания и для учёта изменения этих углов после установки инструмента на станок (рис. 4.2). Из всех видов движения резания в этой системе учитывается только главное движение резания Dг. В состав системы входят три взаимно перпендикулярные координатные плоскости: основная Начало системы координат помещают в рассматриваемую точку A главной режущей кромки, для которой определяют углы резца, а координатные плоскости этой системы ориентируют в пространстве следующим образом. Основная плоскость
Рис. 4.2. Углы токарного проходного резца Для определения угла наклона вспомогательной задней поверхности лезвия используют дополнительно к ранее перечисленным вспомогательную секущую плоскость Кинематическая система координат позволяет рассчитывать углы лезвия резца с учетом всех движений резания (Dг и Ds), используемых при обработке заготовки. Начало координат этой системы также, как и статической, помещают в точку А главной режущей кромки. Вторую координатную плоскость (плоскость резания) в этой системе совмещают с вектором результирующей скорости резания. Углы резца в данной работе рассматриваются в статической системе координатных плоскостей. Поэтому все они получили название статических углов. Для упрощения названия в дальнейшем слово «статический» будет опускаться. В главной секущей плоскости Главный задний угол ac — угол в главной секущей плоскости Передний угол gс — угол в главной секущей плоскости С увеличением переднего угла облегчается врезание резца в металл, уменьшается деформация срезаемого слоя, облегчается сход стружки, уменьшаются силы резания и расход энергии. Вместе с тем, увеличение переднего угла приводит к уменьшению прочности лезвия резца. Поэтому при использовании хрупких инструментальных материалов (металлокерамические твёрдые сплавы, минералокерамика, алмазы и др.) для повышения прочности и стойкости инструмента применяют нулевые и отрицательные передние углы, а при работе инструментом из быстрорежущих сталей, обладающих большей ударной вязкостью, — положительные передние углы (10…30 градусов). Угол заострения bс — угол в главной секущей плоскости Между рассмотренными тремя углами существует следующая зависимость: aс + bс + gс = 90о. (4.1) Существенное влияние на процесс резания оказывает и вспомогательный задний угол Кроме рассмотренных углов резец имеет углы в плане jc и Главный угол в плане jс — угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость резца Вспомогательный угол в плане Угол при вершине eс — угол между проекциями главной и вспомогательной режущих кромок на основную плоскость Углы jс, jс + Углом наклона главной режущей кромки lс называют угол, расположенный в плоскости резания
Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 1041; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |