机械制造技术基础全套课程教学课件.ppt
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1、机械制造技术基础机械制造技术基础 第第1章章 金属切削基本原理金属切削基本原理 Fundamental of Mechanical Metal Cuting 1.1 概述概述 Summary 1.1.1 零件表面形成方法零件表面形成方法 轨迹法 成形法 相切法 展成法 a)轨迹法 b)成形法 c)相切法 d)展成法 图1-1 零件表面成形方法 主运动 指直接切除工件上的余量形成加工表面的运动。主运动 的速度即切削速度,用v(m/s)表示。 主运动和进给运动是实现切削加工的基本运动,可以由刀具来完 成,也可以由工件来完成;可以是直线运动(用 T 表示),也可以 是回转运动(用 R 表示)。正是由
2、于上述不同运动形式和不同运动 执行元件的多种组合,产生了不同的加工方法。 进给运动 指为不断把余量投入切削的运动。进给运动的速度用 进给量(fmm/r)或进给速度(vf mm/min)表示。 定位和调整运动 使工件或刀具进入正确加工位置的运动。如调整切削深 度,工件分度等。 1.1.2 切削加工的成形运动切削加工的成形运动 1.1.3 切削用量及典型表面加工方法切削用量及典型表面加工方法 切削用量 切削速度vc 若主运动为往复运动时,其平均速度为: 1000 nD vc (1-1) 式中 n 主运动转速(r/s); D 刀具或工件的最大直径(mm)。 式中 nr 主运动每秒钟往复次数(str/
3、s); l 往复运动行程长度(mm)。 1000 2 r c nl v (1-2) 进给量:工件或刀具每转一周时(或主运动一循环时), 两者沿进给方向上相对移动的距离,单位为mm/r。 背吃刀量:主刀刃与工件切削表面接触长度在主运动方 向及进给运动方向所组成的平面的法线方向上测量的值。 外圆磨 无心磨 车铣加工 滚压加工 铣削 成形磨(横磨) 主运动 进给运动 表1-1 外圆表面加工方法 刀 具 T/ R T 主运动 进给运动 工 件 表 面 成 形 原 理 图 R R R R R T R R T/ R 车削 成形车削 拉削 研磨 典型表面加工方法 表1-2 内圆表面加工方法 表 面 成 形
4、原 理 图 钻 扩 铰 镗 拉 挤 行星式内圆磨 主运动 进给运动 刀 具 主运动 进给运动 工 件 R R T R R T/ R T R T R T T R T T 内圆磨 无心磨 1.1.3 典型表面加工方法典型表面加工方法 主运动 进给运动 表1-3 平面加工方法 刀 具 主运动 进给运动 工 件 表 面 成 形 原 理 图 R T R T T T 刨 插 周铣 端铣 平磨 端面平磨 车 拉 T 1.1.3 典型表面加工方法典型表面加工方法 车螺纹 板牙 主运动 进给运动 表1-4 螺纹加工方法 刀 具 主运动 进给运动 工 件 表 面 成 形 原 理 图 R T R R T T R 滚
5、压 丝锥 铣螺纹 梳形铣刀 旋风铣 磨螺纹 R R 1.1.3 典型表面加工方法典型表面加工方法 主运动 进给运动 表1-5 齿形加工方法 刀 具 主运动 进给运动 工 件 表 面 成 形 原 理 图 R T R T T R/T R R R/T 铣齿 指状铣 刀铣齿 成形 磨齿 滚齿 剃齿 插齿 蜗杆砂轮磨齿 碟形砂轮磨齿 锥形砂轮磨齿 1.1.3 典型表面加工方法典型表面加工方法 1.1.4 刀具结构 刨刀、铣刀、钻头等其他刀具可视为车刀的演变或组合 图1-2 各种刀具切削部分的形状 1.1.4 刀具几何参数 车刀 a)焊接式车刀 b)整体式车刀 c)机夹式车刀 图1-1 车刀的结构 外圆车
6、刀是最基本、最典型的刀具,由刀头和刀体组成。 车刀的切削部分由3个刀面(前刀面、主后刀面和副后刀 面),2个刀刃(主切削刃和副切削刃)和1个刀尖组成。 1.1.4 刀具几何角度 刀具标注角度坐标系(主剖面坐标系) 主切削刃 主后刀面 前刀面 副切削刃 主剖面 Po A 1)基面 Pr :通过切 削刃选定点与主运动 方向垂直的平面。基 面与刀具底面平行。 切削平面 Ps 基面 Pr 图1-3 车刀主剖面坐标系 2)切削平面 Ps:通 过切削刃选定点与主 切削刃相切且垂直于 基面Pr的平面。 3)主剖面 Po:通过 切削刃选定点垂直于 基面Pr和切削平面 Ps 的平面。 1)前角o 在主剖面内测量
7、,是 前刀面与基面的夹角。 通过选定点的基面位于 刀头实体之外时o定为 正值;位于刀头实体之 内时o定为负值。 o影响切削难易程度 。增大前角可使刀具锋 利,切削轻快。但前角 过大,刀刃和刀尖强度 下降,刀具导热体积减 小,影响刀具寿命。 A r A 向 f 图1-4 车刀的主要角度 0 0 0 0 r r s 0 1.1.4 刀具几何角度 刀具标注角度 用硬质合金车刀切削钢件,o取10 20;切削灰铸铁,o取515;切 削铝及铝台金,o取2535;切削高 强度钢,o取-5 -10。 A r A 向 f 图1-4 车刀的主要角度 0 0 0 0 r r s 2)后角o 后角o在主剖面内测 量,
8、是主后刀面与切削 平面的夹角。 后角的作用是为了减 小主后刀面与工件加工 表面之间的摩擦以及主 后刀面的磨损。但后角 过大,刀刃强度下降, 刀具导热体积减小,反 而会加快主后刀面的磨 损。 0 1.1.4 刀具几何角度 粗加工和承受冲击载荷的刀具,为了 使刀刃有足够强度,后角可选小些,一 般为46;精加工时切深较小,为 保证加工的表面质量,后角可选大一些 ,一般为812。 主偏角应根据加工对象正确选取, 车刀常用的主偏角有45、60、 75、90几种。 3)主偏角r 在基面内测量,是主 切削刃在基面上投影与 假定进给方向的夹角。 r的大小影响刀具寿 命。减小主偏角,主刃 参加切削的长度增加,
9、负荷减轻,同时加强了 刀尖,增大了散热面积 ,使刀具寿命提高。 r的大小还影响切削 分力。减小主偏角使吃 刀抗力增大,当加工刚 性较弱的工件时,易引 起工件变形和振动。 1.1.4 刀具几何角度 A r A 向 f 图1-4 车刀的主要角度 0 0 0 0 r r s r r A A 向 f 图1-4 车刀的主要角度 0 0 0 0 r r s 4)副偏角r r在基面内测量,是 副切削刃在基面上的投 影与假定进给反方向的 夹角。 副偏角的作用是为了 减小副切削刃与工件已 加工表面之间的摩擦, 以防止切削时产生振动 。副偏角的大小影响刀 尖强度和表面粗糙度。 1.1.4 刀具几何角度 r 在切深
10、、进给量和主偏角相同的 情况下,减小副偏角可使残留面积减 小,表面粗糙度降低。 a) b) c) 图1-5 刃倾角对排屑方向的影响 1.1.4 刀具几何角度 5)刃倾角s切削平面内测量,是主切削刃与基面的夹 角。当刀尖是切削刃最高点时,s定为正值;反之位负。 s影响刀尖强度和切屑流动方向。粗加工时为增强刀尖强度,s常 取负值;精加工时为防止切屑划伤已加工表面,s常取正值或零。 刀具工作角度 刀具安装对工作角度的影响 图1-6 车刀安装高度对工作角度的影响 re=r 0e=0 a) 0e0 b) 0e0 c) rer rer 1.1.4 刀具几何角度 刀具工作角度 式中角是主运动方向与 合成切削
11、速度方向间的夹 角。 进给运动对工作角度的影响 横切(图1-13) 0e=0- 0e=0+ 0 Ps Pse 图1-13 切断刀的工作角度 fx 0 00 00 e e (1-4) 1.1.4 刀具几何角度 (1-4a) tan W f D 纵切(图1-14) tan f w f d 在进给剖面,有: 将其换算到主剖面内得 到: 在主剖面内: oeo oeo (1-5) tantansin sin fr r w f D O O 图1-14 外圆车刀工作角度 f f o e o e d w o o f o r A C A O v f B C B f O dw f f fefe f f fefe
12、1.1.4 刀具几何角度 1.1.5 切削层截面参数切削层截面参数 切削层截面参数 切削厚度 (1-3) rD fhsin 切削宽度 (1-4) sin f bD 图1-17 切削层截面 hD = f f dw Dm ap a) r bD = ap b) c) ac aw pDDD fabhA 对刀具切削部分材料的要求 1)高的硬度和耐磨性 2)足够的强度和韧性 3)较好的耐热性 4)良好的工艺性 5)经济性 1.1.6 刀具材料 刀具材料的发展 1.1.5 刀具材料 图1-18 刀具材料的发展与切削加工高速化的关系 切削速度(m/min) 2000 1000 500 200 100 50 2
13、0 10 1800 1850 1900 1950 2000 年代 碳素工具钢 合金工具钢 WC系硬质合金 高速钢 WC-TiC系硬质合金 涂层硬质合金 TiAlN涂层 硬质合金 DLC涂层 硬质合金 TiC-TiN金属陶瓷 聚晶立方 氮化硼 (PCBN) 陶瓷 聚晶金刚石 (PCD) 1.1.5 刀具材料 天然金刚石 PCBN PCD 氧化物陶瓷 氮化物陶瓷 硬质合金涂层 WC硬质 合金涂层 超细粒状硬 金属涂层 高速钢 TiN涂层 高速钢 断裂韧性 图1-19 刀具材料的耐磨性与断裂韧性 刀具材料种类很多,常用的有工具钢(包括碳素工具钢 、合金工具钢和高速钢)、硬质合金、陶瓷、金刚石( 天然
14、和人造)和立方氮化硼等。碳素工具钢和合金工具 钢,因其耐热性很差,目前仅用于手工工具。 高速钢 高速钢是一种加入了较多的钨、钼、铬、钒等合金元 素的高合金工具钢。 特点:1)强度高,抗弯强度为硬质合金的23倍;2 )韧性高,比硬质合金高几十倍;3)硬度HRC63以上, 且有较好的耐热性;4)可加工性好,热处理变形较小。 应用:常用于制造各种复杂刀具(如钻头、丝锥、拉 刀、成型刀具、齿轮刀具等)。 1.1.5 刀具材料 常用刀具材料 表1-6 常用高速钢牌号及其应用范围 类别 牌 号 主 要 用 途 普通 高速钢 W18Cr4V 广泛用于制造钻头、绞刀、铣刀、拉刀、丝 锥、齿轮刀具等 W6Mo5
15、Cr4V2 用于制造要求热塑性好和受较大冲击载荷的 刀具,如轧制钻头等 W14Cr4VMnRe 用于制造要求热塑性好和受较大冲击载荷的 刀具,如轧制钻头等 高 性 能 高 速 钢 高碳 95W18 Cr4V 用于制造对韧性要求不高,但对耐磨性要求 较高的刀具 高矾 W12Cr4V4 Mo 用于制造形状简单,对耐磨性要求较高的刀 具 超硬 W6Mo5Cr4V2Al 用于制造复杂刀具和难加工材料用的刀具 W10Mo4Cr4V3Al 耐磨性好,用于制造加工高强度耐热钢的刀 具 W6Mo5Cr4V5SiN bAl 用于制造形状简单的刀具,如加工铁基高温 合金的钻头 W12Cr4V3 Mo3Co5Si
16、耐磨性、耐热性好,用于制造加工高强度钢 的刀具 W2Mo9Cr4VCo8 (M42) 用作难加工材料的刀具,因其磨削性好可作 复杂刀具,价格昂贵 1.1.5 刀具材料 硬质合金 超硬刀具材料包括天然金刚石、聚晶金刚石和聚晶立方氮化硼三种。金刚石刀具主要用于加工高精度及粗糙度很低的非铁金属、耐磨材料和塑料,如铝 及铝合金、黄铜、预烧结的硬质合金和陶瓷、石墨、玻璃纤维、橡胶及塑料等。立方氮化硼主要用于加工淬硬钢、喷涂材料、冷硬铸铁和耐热合金等。 天然金刚石是自然界最硬的材料,根据其质量的不同,硬度范围为HK800012000(HK,Knoop硬度,单位kgf/mm2),密度为3.483.56。由于
17、天然金 刚石是一种各向异性的单晶体,因此,在晶体上的取向不同,耐磨性及硬度也有差异,其耐热性为700800。天然金刚石的耐磨性极好,刃口锋利,切削刃的 钝圆半径可达0.01m左右,刀具寿命可长达数百小时。但天然金刚石价格昂贵,因此主要用于制造加工精度和表面粗糙度要求极高的零件的刀具,如加工磁盘、 激光反射镜、感光鼓、多面镜等。金刚石刀具不适于加工钢及铸铁。 聚晶金刚石是由金刚石微粉在高温高压下聚合而成,因此不存在各向异性,其硬度比天然金刚石低,为HK65008000,价格便宜,焊接方便,可磨削性好, 因此成为当前金刚石刀具的主要材料,可在大部分场合替代天然金刚石刀具。 用等离子CVD法开发的金
18、刚石涂层刀具,其基体材料为硬质合金或氮化硅陶瓷,用途和聚晶金刚石相同。由于可在形状复杂的刀具(如硬质合金麻花钻、立 铣刀、成形刀具及带断屑槽的刀片等)上进行涂层,故具有广阔的发展前途。 聚晶立方氮化硼是由单晶立方氮化硼微粉在高温高压下聚合而成。由于成份及粒度的不同,聚晶立方氮化硼刀片的硬度在HV 30004500间变动,其耐 热性达1200左右,化学惰性很好,在1000的温度下不与铁、镍和钴等金属发生化学反应。主要用于加工淬硬工具钢、冷硬铸铁、耐热合金及喷焊材料等。用 于高精度铣削时可以代替磨削加工。 由于陶瓷、金刚石和立方氮化硼等材料韧性差、硬度高,因此要求使用这类刀具的机床刚性好、速度高、
19、功率足够、主轴偏摆小,并且要求机床一夹具一工 件一刀具系统的刚性好。只有这样才能充分发挥这些先进刀具材料的作用,取得良好的使用效果。 硬质合金是用高硬度、高熔点的金属碳化物(如WC、 TiC、TaC、NbC等)粉末和金属粘结剂(如Co、Ni、Mo 等)经高压成型后,再在高温下烧结而成的粉末冶金制品 。 硬质合金的硬度、耐磨性、耐热性都很高,允许的切削 速度远高于高速钢,且能切削诸如淬火钢等硬材料。硬质 合金的不足是与高速钢相比,其抗弯强度较低、脆性较大 ,抗振动和冲击性能也较差。 硬质合金因其切削性能优良而被广泛用来制作各种刀具 。在我国,绝大多数车刀、面铣刀和深孔钻都采用硬质合 金制造,目前
20、,在一些较复杂的刀具上,如立铣刀、孔加 工刀具等也开始应用硬质合金制造。 1.1.5 刀具材料 超硬刀具材料包括天然金刚石、聚晶金刚石和聚晶立方氮化硼三种。金刚石刀具主要用于加工高精度及粗糙度很低的非铁金属、耐磨材料和塑料,如铝 及铝合金、黄铜、预烧结的硬质合金和陶瓷、石墨、玻璃纤维、橡胶及塑料等。立方氮化硼主要用于加工淬硬钢、喷涂材料、冷硬铸铁和耐热合金等。 天然金刚石是自然界最硬的材料,根据其质量的不同,硬度范围为HK800012000(HK,Knoop硬度,单位kgf/mm2),密度为3.483.56。由于天然金 刚石是一种各向异性的单晶体,因此,在晶体上的取向不同,耐磨性及硬度也有差异
21、,其耐热性为700800。天然金刚石的耐磨性极好,刃口锋利,切削刃的 钝圆半径可达0.01m左右,刀具寿命可长达数百小时。但天然金刚石价格昂贵,因此主要用于制造加工精度和表面粗糙度要求极高的零件的刀具,如加工磁盘、 激光反射镜、感光鼓、多面镜等。金刚石刀具不适于加工钢及铸铁。 聚晶金刚石是由金刚石微粉在高温高压下聚合而成,因此不存在各向异性,其硬度比天然金刚石低,为HK65008000,价格便宜,焊接方便,可磨削性好, 因此成为当前金刚石刀具的主要材料,可在大部分场合替代天然金刚石刀具。 用等离子CVD法开发的金刚石涂层刀具,其基体材料为硬质合金或氮化硅陶瓷,用途和聚晶金刚石相同。由于可在形状
22、复杂的刀具(如硬质合金麻花钻、立 铣刀、成形刀具及带断屑槽的刀片等)上进行涂层,故具有广阔的发展前途。 聚晶立方氮化硼是由单晶立方氮化硼微粉在高温高压下聚合而成。由于成份及粒度的不同,聚晶立方氮化硼刀片的硬度在HV 30004500间变动,其耐 热性达1200左右,化学惰性很好,在1000的温度下不与铁、镍和钴等金属发生化学反应。主要用于加工淬硬工具钢、冷硬铸铁、耐热合金及喷焊材料等。用 于高精度铣削时可以代替磨削加工。 由于陶瓷、金刚石和立方氮化硼等材料韧性差、硬度高,因此要求使用这类刀具的机床刚性好、速度高、功率足够、主轴偏摆小,并且要求机床一夹具一工 件一刀具系统的刚性好。只有这样才能充
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