钻床的基础知识课件.ppt
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1、全国中等职业技术学校机电类通用教材全国中等职业技术学校机电类通用教材切削加工的特点 。切削运动及切削用量相关概念。 切削加工就是利用切削工具从工件上切除多余材料,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方式。任何切削加工都必须具备三个基本条件:切削工具、工件和切削运动。按照切削加工工具的不同,可将切削加工分为传统式切削以及非传统式切削,具体说明如下: 传统式切削就是用比工件材料硬度更高,且具有适当角度的切削刀具,切入工件内部,使刀具与工件间产生相对运动,以切除多余部分的加工方法。主要包括车削、铣削、刨削、磨削、钻削、锯削、拉削以及镗孔等。1. 传统式切削 非传统式切削是指利用热能、电能、
2、化学能或电解能将多余材料去除的加工方式。非传统切削的对象大都为用传统方式难以加工的,例如硬度太高、加工部位太小、形状特殊或无法承受切削力等工件。 2. 非传统式切削非传统温馨提示:非传统式切削加工使用的“刀具”可以切削比它更硬的材料。二、 切削加工的特点 在机械制造行业中,切削加工所担负的加工量约占机械制造总工作量的40%60%。可见,切削加工在机械制造过程中具有举足轻重的地位。切削加工之所以能够得到广泛的应用,是因为与其他加工方法相比较,它具有如下优点:(1) 可获得相当高的尺寸精度和较小的表面粗糙度参数值。 (2) 不受零件的材料、尺寸和质量的限制。 但切削加工也存在一些缺点,例如,费时费
3、料,对工人技 术要求较高,切削会伤害加工面、产生变质层等。三、 切削运动和切削用量1. 切削运动 在切削过程中,加工刀具与工件间的相对运动就是切削运动。切削运动包括主运动和进给运动两个基本运动,如图5-1所示。 进给运动是由机床或人力提供的运动,它使刀具与工件之间产生附加的相对运动,加上主运动,即可不断地或连续地切削,并获得具有所需几何特性的已加工表面。进给运动可能有一个或几个,与主运动相比,其速度较小、消耗功率也较小。(1) 待加工表面:将要被切去金属层的表面。(2) 已加工表面:切去金属层后形成的表面。(3) 过渡表面:主切削刃正在切削的表面,也称切削表 面。(2) 进给量 f进给量是指主
4、运动的一个循环内(一转或一次往复行程)刀具在进给方向上相对工件的位移量,用符号 f 表示,单位为 mm/r,如图5-2所示。若刀具齿数为 z,进给量与进给速度、每齿进给量的关系为: vf = fn = fz znf每转进给量(mm/r);fz每齿进给量(mm/z);vf 进给速度 (mm/min)。(3) 背吃刀量 ap 背吃刀量是指切削时已加工表面与待加工表面之间的垂直距离,用符号a p表示,单位为 mm,如图5-3 所示。 式中:dw工件待加工表面的直径(mm); dm工件已加工表面的直径(mm)。刀具的角度及其作用刀具的磨损 一、 刀具金属切削刀具根据工作要求的不同可分为单刃刀具与多刃刀
5、具 两种。单刃刀具为最简单的刀具形式,常见的有车刀、刨刀以及镗孔刀等。多刃刀具由两个或两个以上的单刃刀具所组成,例如,铣刀、钻头、铰刀、砂轮以及拉刀等。1. 车刀切削部分的组成车刀切削部分的组成可使用“三面两刃一刀尖”来概括:“三面”指“前刀面”、“主后刀面”和“副后刀面”,“两刃”指“主切削刃”和“副切削刃”,如图5-4所示,具体说明如下: (1) 前刀面:加工过程中,切屑流过的刀面,又称前面。(2) 主后刀面:与工件加工表面相对的刀面,又称主后面。(3) 副后刀面:与工件已加工表面相对的刀面,又称副 后面。(4) 主切削刃:前刀面与主后刀面的交线,承担主要的 切削工作。(5) 副切削刃:前
6、刀面与副后刀面的交线。(6)刀尖:主、副切削刃的交点,为了强化刀尖,一般 都在刀尖处磨成折线或圆弧形过渡刃。2. 定义刀具角度的轴助平面 为了确定和测量车刀的角度,通常假设三个辅助平面作为基准,即基面、切削平面和正交平面,如图5-5所示。(1) 基面pr:通过切削刃上某选定点,垂直于该点切削速度方向的平面。(2) 切削平面ps:通过切削刃上某选定点,切于工件过渡表面且与基面垂直的平面。(3) 正交平面pO:通过切削刃上某选定点,同时垂直于基面与切削平面。3. 刀具角度切削刀具必须依工作需要,磨成适当的角度,才能发挥最大的效用。刀具的主要角度包括前角O、后角O、主偏角 Kr、副偏角 Kr、刃倾角
7、s,其中前角及后角最重要。具体说明如下:(1) 前角O(前面与基面间的夹角) 前角是位于前刀面上的刀尖后方,主要作用为控制切屑的流动,如图5-6所示。前角可由正值变化至负值,正前角可使排屑顺畅,切削作用力小,但太大的正前角会形成尖锐的刀尖,容易磨损或崩裂;负前角具有较强的切刃,刃口强度大,切削作用力大,适合切削高强度的材料,但其排屑不顺。一般而言,工件硬度高、刀具硬而脆者,前角应小;反之,则大。图5-7所示为正前角及负前角的切削情形。(2) 后角 O (主后面与主切削平面间的夹角) 后角是位于后刀面上,可避免后刀面与工件面产生摩擦而影响切削工作,如图5-6所示,O+O+rO=90(O为楔角)。
8、大的后角可使刀刃尖锐,容易切入工件,但刃口强度低,较易磨损或崩裂;小的后角给予刀刃较大的支撑,但摩擦生热多,易导致刀具退火软化。一般而言,工件硬或刀具硬而脆的,后角应小;反之,则大。(3) 主偏角 Kr如图5-8所示,增大主偏角Kr,可使进给力加大,有利于消除振动,但刀具磨损较快,散热条件差。(5) 刃倾角s刃倾角是在切削平面中测量的主切削刃与基面间的夹角,如图5-8所示。此角具有以下作用: 控制切屑流向,切屑流出的方向与刃口垂直。无刃倾角的车刀所车出的切屑,沿工件面流动,易擦伤工件面。若有适当的刃倾角,切屑离开刃口后,即与工件面分离,如图5-9所示。 使切屑变薄,减少刃口单位面积的受力,如图
9、5-10所示。 增加刃口强度。 刃口与工件渐进式接触,可减小切削瞬间的冲击,减少 颤振。二、 切削力1. 切削力的来源、合力及其分力金属切削时,力来源于两个方面,其一是克服在切屑形成过程中工件材料对弹性变形和塑性变形的变形抗力,其二是克服切屑与前刀面和后刀面的摩擦阻力。变形力和摩擦力形成了作用在刀具上的合力F。切削时合力F作用在切削刃空间的某个方向,由于大小与方向都不易确定,因此为了便于测量、计算和反映实际作用的需要,常将合力F分解为互相垂直的Fc、Ff和Fp三个分力,如图5-11 所示。 切削力 Fc:在主运动方向上的分力,它切于加工表面,并与基面垂直。Fc 用于计算刀具强度,设计机床零件、
10、确定机床功率等。进给力 Ff:在进给运动方向上的分力,它处于基面内与进给方向相反。Ff 用于设计机床进给机构和确定进给功率等。 背向力 Fp:在垂直于工作平面上的分力,它处于基面内并垂直于进给方向。Fp 用来计算工艺系统刚度等,它也是使 工件在切削过程中产生振动的力。2. 影响切削力的因素(1) 工件材料工件材料的强度、硬度越高,切削时产生的切削力越 大;工件材料的塑性、冲击韧度越高,切削变形越大;切屑与刀具间摩擦越多,切削力越大。 (2) 刀具几何参数 前角O 增大,切削变形减小,故切削力减小。主偏角 Kr 对切削力 Fc 的影响较小,而对进给力 Ff 和背向力 Fp 影响较大,当主偏角 K
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