Forțe care acționează asupra tăietorului

Material prelucrat soprotiv-forfecare doresc să creeze (așchierea) și dispozitivul de tăiere de tăiere acționează forța de rezistență (presiune chips-uri). Aceasta si la format din molecule de metal rupere forță de rezistență la mo cip curling forță de rezistență-clivare MENT și forța de frecare pe suprafețele de lucru ale sculei. Puterea de opoziție cu tăiere-R (fig. 289) este orientată perpendicular pe fața frontală a lamei. În picioare în fața ei, suprafața sculei în spațiu depinde de combinația dintre unghiul de înclinare la muchia de tăiere și unghiul de înclinare I (și aceste combinații pot bezgra-număr de frontieră), astfel încât direcția de acțiune a forței tragere D zaniyu R (direcția vectorului forței) este foarte incertă. Pentru a facilita studiul și măsurarea forței soprotiv-MENT în teoria de tăiere-tăiere pentru Ocupat nu sunt considerate foarte putere de co

Rezistența și proiecția sa pe trei axe selectate. Aceste proiecții sunt numite forțe componente ale rezistenței la tăiere. Componenta verticală sau forța de tăiere P2 acționează vertical în jos, adică se află în planul de tăiere (vectorul său coincide cu vectorul vitezei de tăiere). Forța de tăiere Pz tinde să se îndoaie, să rupă marginile (fig.290, a), astfel încât calculul forței pentru rezistență să conducă la forța Pr. Forța reactivă P'z, acționând din lateralul sculei asupra piesei de prelucrat, împiedică rotirea piesei de prelucrat, creând un cuplu de tăiere:

290. acțiunea forței de tăiere pz.

Forțe care acționează asupra tăietorului

A - deformarea sculei, b - formarea sculei de tăiere

Pentru ao depăși, se aplică un cuplu, aplicat pe axul mașinii de la motorul electric (figura 290, b).

Componenta orizontală este forța axială sau forța de alimentare, Px este direcționată în direcția opusă direcției de alimentare și interferează cu mișcarea de alimentare. Prin această forță se calculează mecanismul de alimentare a mașinii.

Al doilea element orizontal, sau forța radială, Py este îndreptat de-a lungul axei sculei, tinde să apese tăietorul departe de piesa de prelucrat și este perceput prin tăietoare cu șuruburi,

291 Apăsarea piesei de prelucrat sub acțiunea forței radiale Py

Detaliile după întoarcere

Spune-Of. Forța reactivă Py tinde să apese piesa de prelucrat (figura 291). Dacă preparatul nu este rigid (o rolă lungă), atunci acțiunea forței P. poate provoca o deformare, iar suprafața exterioară în loc de cilindrică va fi în formă de butoi. Pentru a forța Ru calcula rigiditatea fixării piesei de prelucrat și a stabili dacă este necesară instalarea.

Forțele Pz, Px și Py sunt reciproc perpendiculare. Rezistența totală a rezistenței la tăiere R este egală cu suma lor geometrice: magnitudine și direcție este egală cu diagonala unui paralelipiped, construit pe puterea de ambele părți (a se vedea figura 289 ..):

R-Y "pl + P1 + P1 kG-

Cea mai mare forță este Pr. Cu o unealtă incisivă, raportul aproximativ al forței Pz

Py '. Px = 1: 0,4: 0,25. Raportul dintre forțele Py și Px depinde de magnitudinea unghiului principal din plan <р: чем больше ф, тем меньше Ру (рис. 292, а—в). При ф = 45° Ру — Рх. Упорные про-ходные резиы с углом ф=90° работают, не создавая отжимающей силы Ру, по-этому их применяют для обтачивания нежестких заготовок. Определение силы резания Pz. Сила резания Pz зависит в первую очередь от обрабатываемого материа-ла: чем тверже обрабатываемый мате-риал, чем выше его механическая проч-ность (характеризуемая пределом проч-ности 0в и твердостью НВ) — тем вы-ше сопротивление резанию, тем больше сила резания. На силу резания влияет также площадь среза F=ts мм2, т. е. глубина резания t и подача s. В первом приближении формулу для определения силы резания можно запи-сать в следующем виде:

Unde Ср - factorul depinde de un material prelucrat.

Cu toate acestea, studiile arată că adâncimea de tăiere și de alimentare variază în ceea ce privește forța de tăiere: efectul hranei este ceva mai mic decât influența adâncimii de tăiere. Din punct de vedere matematic, acest lucru este exprimat de un exponent fracțional în pitch

Pz = Cpts 0,75 kg. Fizic de alimentare cu influență minimă S asupra forței de tăiere decât adâncimea de tăiere t, datorită faptului că, odată cu creșterea ofertei în creștere de grosime cip face mai rigid, supuneti Me-ondulator: mijloace

292 dependența forțelor axiale și radiale asupra unghiului principal din plan:

A este raportul dintre forțele Fx și Pn la t = 60 ° și <р=10° (работа проходного резца), б — работа прорезного резца (<р=90°), е — работа упорного резца (<р=90°)

Forțe care acționează asupra tăietorului

Curlingul chipsurilor consumă mai puțină forță, aplicată din partea laterală a suprafeței frontale a tăietorului pe stratul tăiat. Dacă măriți Glu-bin tăiat de două ori, forța de tăiere P, de asemenea, va fi dublat, iar dacă vă crește oferta de două ori forța de tăiere va crește 20'75 ori, t. E. 1,68 ori ( pe 68%). Prin urmare, o lege importantă de tăiere urmează: pentru a reduce puterea consumată cu o performanță constantă a sculei de tăiere, alimentarea ar trebui să fie mărită, reducând astfel adâncimea tăierii. Chiar mai precis, forța de tăiere Pz poate fi determinată ținând cont de condițiile specifice de tăiere, adică prin introducerea în formula câțiva factori de corecție:

Pz = Cp / s0'75 Km Wco "KG,

Unde / cm este un coeficient care depinde de proprietățile mecanice ale metalului prelucrat. Rezistența la tracțiune mai mare sau aliajul aB-solid Dost HB tratate metalic, cu atât mai mare rezistența de tăiere prevede: în creștere așa-numita presiune de tăiere specifică, adică forța de rezistență la tăiere la prinderea-1 secțiunea mm2 cip ... Cu o creștere a rezistenței și a durității, factorul de corecție / cm crește de asemenea; Kf este coeficientul în funcție de colțul din față al sculei. Cu cât unghiul frontal-TION, cu atât mai ușor condițiile de cip, scăderile sale de deformare, cu toate acestea, odată cu creșterea unghiului de înclinare coeficient K-j scade. Când pa-boat cu chips-uri față negativ HS-Lamy abrupt îndoit, formarea sa de cauze tragere suplimentară și crește puterea de Pr-Xia, ceea ce reflectă o creștere a coeficientului de co Kj # 9632;

Kcom este coeficientul care depinde de proprietățile fluidului de tăiere. Cu cât sunt mai bune proprietățile de lubrifiere ale lichidului, cu atât frecare mai mică pe suprafețele de lucru ale sculei, cu atât este mai mică forța de tăiere Pz. Adăugarea de sulf în ulei (sulfofrezol) ajută la reducerea rezistenței Px. Pe lângă expunerea chimică cer molecule lubrifiant intră în fisuri minut în stratul piesei de prelucrat-ruzhnogo format prin clivarea shiesya-chip. Atunci când se apropie de sus-peztsu nostny mai multe straturi se micșorează și fisuri sunt închise în afara moleculei și mo-ungere proptit fisurii le adâncește. Există o slăbire a stratului de suprafață, datorită căreia rezistența la forfecare scade și, în consecință, forța de tăiere P2 scade # 9632; Măsurarea forțelor de acționare și de tăiere. Pentru stabilirea efectului geometriei sculei, modurile de re-zaniya, proprietăți mecanice obrabaty Du- metal eficienta a lichidului de răcire și de alți factori pentru a forța Pz, Px si Py sunt realizate direct măsurarea forței cu ajutorul unui dinamometru. Diomometrul este instalat pe suportul mașinii și în el, ca și în suportul pentru unelte, este montat un dispozitiv de tăiere, care este acționat de ob-punct.

Dinamometrele sunt hidraulice, electrice și simplificate (mecanice). Un dinamometru simplificat pentru determinarea forței P7 în condiții de producție este prezentat în Fig. 293. în partea din față a corpului 1 există o grindă 2 a unei secțiuni pătrate cu un suport 3, în care este fixată daltă 4.

La al doilea capăt al carcasei, în gaură de cilindru-ically deplasează tija 6. Principalul corp 5 indicator fortificat pe konechnik care se sprijină pe tija 6 și tija - în bara 7, cu Varenne unui titular 3. Sub acțiunea dispozitivului de tăiere Pz forță de tăiere se apleacă în jos fascicul de filare 2. Protivopo capăt fals curea 7, de ridicare în sus, împinge tija 6 și prin no-go - indicator PIN-ul.

Nu toate puterea generată de electro-motorul este consumat în procesul de re-zaniya, adică este eficient: ..- pierderile de putere sunt IME datorită frecării în mennoy re-transmisie, arbori care poartă, în angrenaje. Prin urmare, pentru a determina puterea necesară a motorului electric, luați în considerare eficiența (eficiența) întregului lanț cinematic al mașinii (de obicei este de 0,7-0,85).

Pentru procesul normal de tăiere la un cuplu motor de shpinde les generate trebuie să depășească momentul de forță de așchiere Px, t. E. Pentru a satisface condiția

Cunoscut din mecanica care cuplul pe un arbore conectat cu puterea transmisă arborelui A ^ f (în acest caz, axul) și numărul de-ing ax Oboro pe minut n și m. E.

Pentru funcționarea normală a mașinii, condiția

Cuplul admis pe ax este limitat de rezistența legăturii slabe a mecanismului principal. O astfel de legătură slabă poate fi o transmisie cu curea sau una dintre angrenajele cutiei de viteze. Limitează cuplul pe ax și puterea motorului. Prin urmare, modul de tăiere este adesea verificat pentru cuplul admis, a cărui valoare pentru toate etapele vitezei este dată în fișa tehnică a mașinii.

Sarcina. Verificați rasucire permisă de prezent moment puterea axului și a motorului, sau poate prelucra 1K62 (L'DV - Yu kw) 180 D-preforme Yumm fier # £ în următoarele condiții: din aliaj tăietor VK6 (<р=90°,>'^ 0 °, r-1 mm) t

3 mm, s = 0,4 mm / rev și -106 m / min. soluţie:

Determinați numărul de rotații pe minut

Luăm pașaportul mașinii la cea mai apropiată etapă inferioară, n = 500 rpm. Acest stupa corespunde unui cuplu admis la arborele de 15,4 kg-m, adică 15,400 kg-mm; determină forța de tăiere

Pz = Cp

8100<15400, т. е. момент резання не превышает допускаемый момент на шпинделе; определяем эффективную мощность

De fapt, 3,14.60-500

1000 - 94 m / min. 270-94

Pz "" fagul 60-102

Determinați puterea necesară a motorului electric







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: