Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Оптимальная температура резания
Еще в 30-х гг. XX в. был сформулирован принцип Рейхеля, согласно которому определенному периоду стойкости для заданной пары инструмент - деталь соответствует одна и та же температура резания, не зависящая от комбинации элементов режима резания. Недостаток указанного принципа заключается в том, что физический параметр (температура резания) сопоставляется с временем работы инструмента, которое не связано с условиями трения и рядом других процессов, протекающих на контактных площадках. А.Д. Макаров пришел к выводу, что постоянство температуры резания следует связывать не с произвольно выбранным периодом стойкости, а с точками, характеризующими минимальную относительную интенсивность изнашивания (рис. 5). Учитывая то, что температура контактных поверхностей непосредственно влияет на интенсивность различных механизмов изнашивания, он сформулировал следующее положение: оптимальным скоростям резания (для заданного материала режущей части инструмента) при различных комбинациях скорости, подачи и глубины резания соответствует постоянная температура в зоне резания (оптимальная температура резания).
Рис. 5. Зависимость относительного поверхностного износа от температуры при точении стали 40ХН2МА резцом из твердого сплава Т14К8 (t = 1 мм): 1 - S = 0,43 мм/об; 2 - S = 0,21 мм/об; 3 - S = 0,11 мм/об Постоянство оптимальной температуры резания экспериментально подтверждено для точения, сверления, фрезерования, нарезания резьб, зубофрезерования и других видов обработки резанием (табл. 1). Таблица 1 Оптимальные температуры при резании лезвийными инструментами
Отсюда вытекает ряд важных следствий. 1. Для инструментов с любой комбинацией геометрических параметров режущей части ( a, g, j, j, l, r в и др.) точкам минимума кривых, выражающих зависимость интенсивности изнашивания от скорости резания, соответствует одна и та же оптимальная температура резания, хотя уровень оптимальных скоростей резания может существенно колебаться (рис. 6). Рис.6. Влияние скорости на температуру резания и интенсивность изнашивания резца: 1 - g1, a1, j1 rв1; 2 - g2, a2, j2 rв2; 3 - g3, a3, j3 rв3 2. При обработке металлов без охлаждения и с охлаждением различными средами наименьшая интенсивность изнашивания наблюдается при одной и той же оптимальной температуре резания (рис. 7).
Рис. 7. Влияние скорости на температуру резания и интенсивность изнашивания резца: 1 - при работе без охлаждения; 2 - с охлаждением
3. Изменение диаметра обрабатываемой поверхности при точении и диаметра отверстия при растачивании приводит к существенному изменению уровня оптимальных скоростей резания, в то время как оптимальная температура резания остается постоянной (рис. 8).
Рис. 8. Влияние скорости на температуру резания и интенсивность изнашивания расточного резца (d1 < d2) 4. Изменение твердости и структуры стали приводит к существенному изменению уровня оптимальных скоростей резания, которым, однако, соответствует одна и та же оптимальная температура (рис. 9).
Рис. 9. Влияние температуры резания на интенсивность изнашивания резца при обработке материалов разной твердости (H1 >Н2> Н3) На основании приведенных следствий приходим к выводу, что, поддерживая постоянной оптимальную температуру резания qО, можно осуществлять процесс резания в оптимальном режиме при использовании любых комбинаций v, S, t, g , а, ср и других факторов без проведения трудоемких и дорогостоящих стойкостных испытаний.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 700; Нарушение авторского права страницы