铣工(技师)第三章课件.ppt
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- 铣工 技师 第三 课件
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1、 掌握铣削原理的应用方法,熟练掌握专用铣刀设计制造和标准铣刀改制的方法和步骤,了解新型铣刀的发展方向,熟悉现金铣刀的结构特点和使用方法。刀具的几何角度有两类:一类是将刀具看成是一个几何实体,用来确定切削刃、刀面相对于刀具在制造、刃磨及测量时定位基准的几何位置的角度,是在刀具工作图上所标注的角度,这类角度称为刀具的静态角度或标注角度;另一类是在切削过程中用来确定切削刃、刀面相对于刀具的几何角度,是在刀具工作过程中的实效几何角度,这类角度称为刀具的工作角度。1.刀具几何角度及其参考系的种类图3-1刀具工作参考系的空间立体图图3-2刀具工作参考系的平面投影图2.刀具工作参考系图3 1及图3 2所示分
2、别为刀具工作参考系的空间立体图,它的各组成平面的定义如表3 1所示。表3-1组成工作参考系的各平面的定义3.刀具工作几何角度的定义刀具工作几何角度如图3 3所示,各角度的定义见表3 2。1)表3-2所列为主切削刃上的工作角度,对副切削刃上的相应角度可仿此定义,并在相应的主切削刃角度符号右上角加标“”,以示区别。2)工作刃倾角se应是工作主切削刃Se与工作基面pre之间的夹角,因为切削刃上静态主偏角re0的点与工作主偏角re0的点并不一定重合,所以工作切削刃Se与静态主切削刃S也不完全一样,两者在切削刃上所占的范围有些差异。3)刃倾角、前角及后角的正负号,参见图3-3。4)法平面(pn或pne)
3、内的楔角是一个不变量,即nen。图3-3刀具的工作几何角度表3-2刀具工作几何角度的定义表3-2刀具工作几何角度的定义在刀具的设计、制造、改制、刃磨及测量中,经常需要进行角度换算。(1)同一参考系内的角度换算表3-3所列是静态参考系内的角度换算关系。4.刀具几何角度的换算表3-3静态参考系内的角度换算关系表3-3静态参考系内的角度换算关系表3-3静态参考系内的角度换算关系(2)不同参考系的角度之间换算1)影响工作角度的因素。由于刀具安装后,实际的主运动方向及进给运动方向与假定的主运动方向和进给运动方向不相一致。由于与主运动同时进行的进给运动的存在,使合成切削运动方向相对主运动方向偏离了一个合成
4、切削速度方向角。假设在初始情况下,刀具的工作参考系与静态参考系是重合的,并沿基面pr与背平面pp、背平面pp与假定工作平面pf、基面pr与假定工作平面pf的三条交线,建立一个右手空间直角坐标系OXYZ。图3-4与静态参考系相固连的空间直角坐标系2)根据刀具静态角度计算工作角度(表3-4)。表3-4根据刀具静态角度计算工作角度的公式表3-4根据刀具静态角度计算工作角度的公式3)根据刀具动态角度计算静态角度的公式(表3-5)。表3-5根据刀具工作角度计算静态角度的公式表3-5根据刀具工作角度计算静态角度的公式(3)计算实例如图3-5所示,一把体外刃磨的硬质合金端面铣刀,其主偏角为75,刀体槽的位置
5、参数为:刀槽斜角-7,槽底倾角15,刀槽偏距e27.35mm,铣刀刀尖处的直径D315mm。1)本例可将铣刀的几何角度看成是刀齿的工作角度,则由图可见刀齿的工作参考系相对于刀齿的静态参考系先后依次转动了G、H及L角,转角分别为图3-5面铣刀角度换算实例2)计算刀齿的工作法前角ne3)根据刀齿工作参考系的转动角度顺序为G、H、L,故计算应按相反顺序进行:先考虑转动L角的影响:其次考虑转动H角的影响:最后考虑转动G角的影响:刀齿的主偏角r=rG=rH-G=734008-15=584008 将刀齿法前角换算成前角:(1)铣削力的来源铣削力的来源有两个方面:一是工件切削层金属、切屑和工件表面层金属的弹
6、性变形和塑性变形所产生的抗力;二是铣刀与切屑、工件表面之间的摩擦阻力。(2)铣削力的分解1)作用在铣刀上的铣削力,即铣刀所承受的铣削合力F可以沿切向、径向和轴向分解成三个互相垂直的分力,如图3-6所示。1.铣削力的来源、分解及其影响因素图3-6铣削力2)作用在工件上的铣削力,即工件所承受的铣削合力F,可以沿铣床工作台的进给方向分解为纵向铣削分力Ff、垂向铣削分力和横向铣削分力Fe。(3)影响铣削力的因素1)工件材料对铣削力的影响比较大。2)铣削用量对切削力的影响是铣削面积越大铣削力越大,在铣削面积不变的情况下,切下宽而薄的切屑要比切下窄而厚的切屑费力。3)刀具对铣削力的影响比较大,各种不同的刀
7、具材料因其摩擦系数不同,会影响铣削力的大小。4)刀具磨损对铣削力的影响较大,磨损后的铣刀后角等于零,作用在后刀面的正压力和摩擦力增大,因而铣削力增大,磨损超过一定限度数值后,铣削力将急剧上升。(1)用单位铣削力估算铣削力和铣削功率1)单位铣削力的概念。2)铣削力和铣削功率估算。2.铣削力和铣削功率的计算方法表3-6单位铣削力p(单位:MPa)表3-7铣削时各铣削分力的比值解 按材料抗拉强度和每齿进给量查表3-6得单位铣削力3550MPa,按式(3-2)估算 按式(3-2)Pc=6kW 按效率公式计算最小铣床功率PE=7.5kW(2)用单位材料切除率估算铣削力和铣削功率1)材料切除率。表3-8铣
8、削加工切削层参数和金属切削率2)材料切除率的切削功率。图3-7加工各种材料时的单位材料切削率的切削功率 计算平均切削厚度 计算材料切削率 由图3-7查得单位切削功率在(6.08.0)10-5kW之间,因材料强度不高,取pc=6.010-5kWmin/mm3。计算铣削功率 计算铣削力(1)积屑瘤的形成原因在靠近切削刃的一部分刀屑接触区内,由于正压力很大,使切屑底层金属嵌入前刀面上的微观不平的峰谷内,形成无间隙的真正的金属间接触而产生粘结现象,这部分刀屑接触区被称为粘结区。(2)积屑瘤的特点及其对铣削加工的影响1)积屑瘤硬度比工件材料高1.52.5倍,可代替切削刃及前刀面进行切削,有保护切削刃、减
9、小前刀面磨损的作用,但积屑瘤脱落时的碎片流经刀具工件接触区会造成铣刀后刀面的磨损。2)在积屑瘤形成后,铣刀的工作前角将明显增大,对减小切屑变形及降低切削力起到了积极作用。3)由于积屑瘤突出于切削刃之外,使实际的背吃刀量增大,影响工件的尺寸精度。4)积屑瘤会在工件表面造成“犁沟”现象,影响工件的表面粗糙度。5)积屑瘤的碎片会粘结或嵌入工件表面,造成硬质点,影响工件表面的质量。根据以上分析,积屑瘤对切削加工,特别是对精加工是不利的。(3)控制积屑瘤的措施和方法若能不使切屑底层材料与前刀面发生粘结或变形强化,即可避免积屑瘤的产生,通常可采取以下方法措施。1)减小铣刀前刀面的粗糙度。2)增大铣刀的前角
10、。3)减小铣削厚度。4)采用低速或高速切削,避开容易形成积屑瘤的铣削速度。5)对工件材料进行适当的热处理,提高其硬度,减小塑性。6)采用抗粘结性能好的切削液(如含硫、氯的极压切削液)。采用各种新型刀具材料,使得新型铣刀具有更高的强度、硬度和耐磨性。(1)粉末高速钢粉末高速钢是用粉末冶金工艺制成,由于碳化物颗粒小而均匀,可磨削性能优于通用高速钢,淬火变形小,约为熔炼高速钢的1/21/3,刀具使用寿命比熔炼高速钢高一倍左右,由于目前价格贵,适用于制造高性能精密铣刀,如汽轮机叶轮的轮槽铣刀、齿轮滚刀和立铣刀等。1.新型刀具材料及其应用特点(2)高速钢表面涂层和强化处理采用物理气相沉积工艺(PVD),
11、在经磨光过的高速钢刀具表面,涂一层或多层TiN、TiCN、TiAlN、CrN等高硬度耐磨层(25m),可以提高刀具寿命13倍,生产效率提高3050。(3)涂层硬质合金涂层硬质合金刀片的产生是近代硬质合金刀具最重要的进步。(4)超细晶粒硬质合金超细晶粒硬质合金是一种高硬度、高强度、刃口锋利的硬质合金,其晶粒尺寸小于1m,大部分小于0.5m。(5)碳、氮化钛基硬质合金碳、氮化钛基硬质合金是以TiC、TiN为主要成分,再加入其他碳化物或氮化物,以镍、钼为粘结剂烧结而成。(6)陶瓷陶瓷材料比硬质合金具有更高的硬度(9195HRA)和耐热性,在1200的温度下仍能切削,耐磨性和化学惰性好,摩擦系数小,抗
12、粘结和抗扩散磨损能力强,因而能以更高的速度切削。表3-9陶瓷与硬质合金的性能对比 C-7为美国硬质合金牌号。表3-10陶瓷材料的分类及主要性能表3-10陶瓷材料的分类及主要性能(7)超硬刀具材料超硬刀具材料主要包括天然金刚石、聚晶金刚石和聚晶立方氮化硼三种。(1)新型高速钢尖齿铣刀的特点2.新型刀具结构及其应用特点1)带孔铣刀外径系列与相应内孔直径尺寸更为合理,既能保证选用较小直径的铣刀,又能保证铣刀心轴的强度和刚性。2)铣刀齿数的确定更为合理,适用于粗、精加工不同需要,同时又能保证铣刀具有尽可能大的容屑空间。3)铣刀的刀齿和齿背形状有多种形式,以适应各种规模生产的需要,能够保证足够的刀齿强度
13、、足够的容屑空间,保证排屑顺畅,并具有必要合理的重磨次数。图3-8尾端削平型直柄铣刀装夹a)单一螺钉紧固b)双螺钉紧固c)带锁紧销的双削平型结构4)带柄铣刀的柄部结构采用多种形式,可以与铣床直接联接安装,也可以通过铣刀夹头安装。图3-9螺尾直柄铣刀装夹5)铣刀的几何参数的设计细化,以适应各种材料切削对铣刀不同几何参数的要求,主要发展方向为提高铣刀的切削性能和使用寿命,开发增强切削刃的正前角刀具和大螺旋刀具。(2)新型高速钢铲齿铣刀的特点图3-10是粗加工铲齿波形刃铣刀,这是一种高效率粗加工铣刀,采用铲齿结构可保证重磨后切削刃形状和切削图形不变。图3-10波形刃铣刀图3-11波形刃铣刀节距排列图
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