Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Определяем режимы резания






1. Глубина резания: при сверлении отверстия в сплошном материале

t=D/2=28/ 2=14 мм

2. Определяем подачу: для сверления стали с δ в < 80 кгс/мм2 и диаметре сверла 25…30 мм подача (табл.25, стр. 277) S0=0, 43…0, 48 мм/об. Приведенные в примечании 1 к таблице 25 поправочные коэффициенты на подачу для заданных условий обработки равны единице, так как осуществляется сверлений отверстий с полем допуска Н12 (бывшего 5-го класса точности) в жесткой заготовке при глубине сверления l< 5Д (120< 5·28, т.е. 120< 140).

В случаях когда поправочный коэффициент Кls на подачу, учитывающий глубину сверления, не равен единице, необходимо умножить рекомендуемое табличное значение подачи (мм/об) на этот коэффициент.

S0=Sотаб·Kls (13)

Проверяем принятые значения подачи по осевой составляющей силы резания, допускаемой прочностью механизма подачи станка. Для этого определяем осевую составляющую силы резания по формуле (стр.98)[12]:

Р0р·ДQp·S0Yp·Kp (14)

Выписываем из табл.32, стр.281[10] коэффициенты и показатели степеней формулы 14 для случая сверления конструкционной стали с δ в=75 кгс/мм2инструментом из быстрорежущей стали; Ср=68, QP=1, YP=0, 7. В примечании к табл.32 указано, что эти данные приведены для сверла с подточенной перемычкой, т.е. для принятой выше заточки сверла.

Учитываем поправочный коэффициент на осевую составляющую силы резания КРmp (по табл.9, стр.264).

Кmp=(δ в/75)np; где np=0, 75.

Кmp=(70/75)0, 75=0, 930, 75=0, 95

Необходимо выполнить условие Р0< Рmax

Рmax – максимальное значение осевой составляющей силы резания, допускаемой механизмом подачи станка.

По паспортным данным станка 2Н135 Рmax=15000 Н.

Осевая составляющая силы резания по максимальному значению подачи, т.е. S0=0, 48 мм/об составляет

Р0=Ср·ДQp·S0Yp·Kp=68·281·0, 480, 7·0, 95=958, 7 кгс=9404 Н.

Как видно из расчета равенство удовлетворения Р0< Рmax, т.е. 9404 < 15000. При необходимости можно определить максимальное значение подачи при сверлении исходя из равенства:

Р0max; Рmax= Ср·ДQp·S0maxYp·Kp S0max= ;

3. Назначаем период стойкости сверла.

Для сверла диаметром Д=28 мм при обработке конструкционной стали сверлом из быстрорежущей стали рекомендуется период стойкости Т=50 мин. (табл.30, стр.279). Допустимый износ сверла h3=0, 8…1, 0 мм (для обработки стали сверлами из быстрорежущей стали Д> 20 мм).

4. Скорость (м/мин) главного движения резания, допускаемая режущими свойствами сверла, определяем по формуле:

V= (15)

Выписываем из табл. 28, стр. 278 коэффициенты и показатели степени формул для обработки конструкционной углеродистой стали Р18 при S0> 0, 2 мм/об, Сv=9, 8, Qv=0, 4, Xv=0, Yv=0, 5, m=0, 2. В примечании к таблице указано, что эти данные приведены для сверл с двойной заточкой и подточки перемычки, т.е. для принятой выше формы заточки сверла.

Учитываем поправочный коэффициент на скорость главного движения резания Км по таблице 9, стр. 264.

KM=CM(75/δ B)nv; CM=1; KM=1(75/70)0, 9=1, 070, 9=1, 065;

Knv по табл.7, стр.264; Knv=1, так как значение коэффициента и показателей степеней формулы выписаны из таблицы 28, для свёрил и быстрорежущей стали Р18, которая практически равноценна стали Р6М5; поправочный коэффициент учитывающий глубину сверления Кlv принимается в зависимости от соотношения l/Д, так как l/Д=120/28=4, 28, то Кlv=0, 85 (табл.31, стр.280).

Общий поправочный коэффициент на скорость резания Кv представляет собой произведение их отдельных коэффициентов:

Kv=Kmv ·Knv ·Klv=1, 065 · 1, 0 · 0, 85=0, 905

Определяем значение скоростей главного движения соответственно минимальной и максимальной подачи.

V1= , V2=

5. Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости главного движения резания:

n1= n2=

Корректируем частоту вращения шпинделя и подачу по паспортным данным станка и устанавливаем рабочую частоту вращения шпинделя: ПД=250 мин-1 и подачу S0=0, 4 мм/об.

6. Действительная скорость (м/мин) главного движения резания:

VД=π Д·nД/1000=3, 14·28·250/1000=21, 98 мин-1.

7. Крутящий момент от сил сопротивления резанию при сверлении определяется по формуле (стр.277, [3]):

М=СМ·ДQm·S0Ym·Kmp. (16)

Выписываем из табл. 32, стр.281 коэффициент и показатели степеней формулы (16) для сверления конструкционной стали с δ В=750 МПа; СМ=0, 0345; Qm=2; Ym=0, 8.

Учитываем поправочный коэффициент Кр, этот коэффициент уже определён раньше в п.1 решения при подаче осевой составляющей силы резания Крмр=0, 95.

М=0, 0345·282·0, 40, 8·0, 95=12, 33 кгс·м=120, 99 Н·м.

8. Мощность затраченную на резание определяем по формуле (стр.280):

Nрез=M·n/975; Nрез=12, 33·250/975=3, 16 кВт.

9. Проверяем достаточна ли мощность станка:

Nрез< Nшп< Nай·η (17)

Коэффициент полезного действия станка η =0, 8:

3, 16< 4, 5·0, 8=3, 6 кВт

Мощность на шпинделе станка 3, 6 кВт достаточна для обработки.

10. Основное время определяем по формуле:

Т0=L/n·S0 (18)

При двойной заточки сверла врезание (мм) у=0, 4Д; у=0, 4·28=11 мм. Перебег сверла ∆ =1…3 мм, принимаем 2 мм. Тогда L=120+11+2=133 мм.

Т0=133/250·0, 4=1.33 мин.

Задание 3. На вертикально – сверлильном станке производят сверление отверстия диаметром Д и глубиной l (табл.3)

НЕОБХОДИМО: Выбрать режущий инструмент, материал его режущей части, конструктивные и геометрические параметры сверла. Рассчитать режим резания и определить основное время обработки. Дать эскиз_обработки. Таблица 3

Данные к заданию 3

варианты Материал заготовки Параметры отверстия, мм Отверстие Обработка Модель станка
D l
  Сталь Ст3, δ А=460 МПа 15H12   Глухое С охлаждениием 2H125
  Серый чугун, НВ160 16H12   Сквозное Без охлаждения 2H135
  Сталь 40, δ А=660 МПа 18H12   Глухое С охлаждениием 2H125
  Серый чугун, НВ180 20H12   Сквозное Без охлаждения 2H135
  Серый чугун, НВ190 22H12   Сквозное С охлаждениием 2H125
  Бронза БрАЖ1-1-11-6-6, НВ200 24H12   Сквозное Без охлаждения 2H135
  Серый чугун, НВ210 25H12   Глухое Без охлаждения 2H135
  Сталь 45хН, δ А=780 МПа 26H12   Глухое С охлаждениием 2H135
  Сталь 12х18н9Т, НВ143   28H12   Сквозное С охлаждениием 2H135
  Латунь ЛМцЖ52-4-1 НВ100 30H12   Сквозное Без охлаждения 2H135
  Серый чугун, НВ187 12H12   Глухое Без охлаждения 2H125
  Белый чугун, НВ241 20H12   Сквозное Без охлаждения 2H135
  Ковкий чугун, НВ163 18H12   Сквозное Без охлаждения 2H125
  Сталь 45х, δ А=700 МПа 15H12   Глухое С охлаждениием 2H125
  Сталь 20Х, δ А=600 МПа 16H12   Сквозное С охлаждениием 2H135
  Серый чугун, НВ207 18H12   Сквозное Без охлаждения 2H135
  Сталь 30хГВА, δ А=85 МПа 25H12   Сквозное С охлаждениием 2H135
  Сталь 38ХС, δ А=800 МПа 16H12   Глухое Без охлаждения 2H135
  Ковкий чугун, НВ241 22H12   Глухое Без охлаждения 2H135
  Сталь 10Х18Н9Т, δ А=550 МПа 10H12   Сквозное С охлаждениием 2H125

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.