Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Выбор режущего инструмента






Назначим режущий инструмент по [3].

 

Черновое точение

Резец проходной с φ = 60°, с трехгранной пластиной из твёрдого сплава Т15К6 (ТУ 2-035-892-82). Режущие пластины по ГОСТ 19046-80.

Обозначение резца: PTТNR2020K16; h x b = 20 x 20; L = 125 мм;

Получистовое точение

Резец проходной с φ = 60°, с трехгранной пластиной из твёрдого сплава Т15К6 (ТУ 2-035-892-82). Режущие пластины по ГОСТ 19046-80.

Обозначение резца: PTTNR2020K16; h x b = 20 x 20; L = 125 мм;

Черновое точение

Резец проходной подрезной с трехгранной пластиной (ε = 80°) из твёрдого сплава Т15К6 с φ = 90° (ТУ 2-035-892-82). Режущие пластины по ГОСТ 19048-80.

Обозначение резца: MWLNL2020K08; h x b = 20 x 20; L = 125 мм;

Получистовое точение

Резец проходной подрезной с трехгранной пластиной (ε = 80°) из твёрдого сплава Т15К6 с φ = 90° (ТУ 2-035-892-82). Режущие пластины по ГОСТ 19048-80.

Обозначение резца: MWLNL2020K08; h x b = 20 x 20; L = 125 мм;

Черновое точение

Резец расточной с φ = 90°, с трехгранной пластиной из твёрдого сплава Т15К6 (ТУ 2-035-1040-86). Режущие пластины по ТУ 19-4206-96-83.

Обозначение резца: К.01.4982.000-06; d= 20; L = 125 мм;

Получистовое точение

Резец расточной с φ = 90°, с трехгранной пластиной из твёрдого сплава Т15К6 (ТУ 2-035-1040-86). Режущие пластины по ТУ 19-4206-96-83.

Обозначение резца: К.01.4982.000-06; d= 20; L = 125 мм.

 

Сверло Ø 10 спиральное с коническим хвостовиком (по ОСТ 2420-2-80) с 2φ =118 и φ = 55°. Р6М5.

Обозначение: 035-2301-1017.

Фреза 2240-0408 Р6М5 ГОСТ 3755-78 [3].

 

Абразивные круги [11]:

Для внутреннего шлифования:

черновой 1 80х20х20 25А F40 М 6 V 35 м/с Б 3 кл. (ГОСТ 52587-2006);

чистовой 1 80х20х20 25А F60 М 6 V 35 м/с Б 3 кл. (ГОСТ 52587-2006);

Для круглого шлифования:

черновой 1 250х40х32 25А F40 К 6 V 35 м/с Б 3 кл. (ГОСТ 52587-2006);

чистовой 250х40х32 25А F60 К 6 V 35 м/с Б 3 кл. (ГОСТ 52587-2006);

тонкий 1 250х40х32 25А F100 К 6 V 35 м/с А 3 кл. (ГОСТ 52587-2006);

Бруски хонинговальные 200х24х12х6х100 63С F180 K 8 V(ГОСТ 52587-2006);

3. Расчёт режимов резания

3.1 Расчет режимов резания на обработку пов. № 11 Æ 200 мм по [3]:

Скорость резания при точении, м/мин, рассчитывают по эмпирической формуле, которая имеет общий вид:

(3.1)

где T - стойкость инструмента, мин;

S -подача, мм/об;

t -глубина резания, мм;

Kv - коэффициент, учитывающий фактические условия резания.

Kv = Kмv× Kпv× Kuv, (3.2)

где Kмv - коэффициент, учитывающий качество обработанного материала;

Kпv - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки;

Kuv - коэффициент, отражающий качество материала инструмента;

, (3.3)

где nv- показатель степени;

HB- фактический параметр, характеризующий обрабатываемый материал.

, (3.4)

где v- скорость резания, м/мин;

D- диаметр обрабатываемой поверхности, мм.

Cилу резания при точении, Н, рассчитывают по эмпирической формуле, которая имеет общий вид:

, (3.5)

где Cp - поправочный коэффициент;

x, y, n - показатели степени;

(3.6)

где kp - поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия резания;

 

kMp - коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала;

kφ p, kyp, kλ p - коэффициенты, учитывающие влияние геометрических параметров режущей части инструмента.

, (3.7)

Мощность резания, кВт, рассчитывают по формуле:

(3.8)

где Pz- тангенциальная сила, Н;

v- скорость резания, м/мин.

Черновая токарная:

Инструмент: резец проходной с трехгранной пластиной из твердого сплава Т15К6 с j = 900 ТУ 2-035-892-82 PTGNR2020K16.

 

1) Глубина резания равна: t = 2 мм; [10]

2)Подача: s = 1 мм/об; [3]

3) Определим скорость резания при точении по формуле (3.1)

T = 40 мин; CV =340; х = 0, 15; y = 0, 45; m = 0, 2 [3].

Определим коэффициент, учитывающий качество обработанного материала, по формуле (3.3):

nv = 1; , [3]

,

 

Kпv = 0, 9; Kиv = 1. [3]

 

Вычислим коэффициент, учитывающий фактические условия резания по формуле (3.2):

,

.

 

4) Рассчитаем частоту вращения по формуле (3.4):

 

.

5) Определим силу резания [3]:

Постоянная и показатели степеней для расчётных условий обработки для каждой из составляющих силы резания в таблицу 3.1.

 

Таблица 3.1 Значение коэффициента и показатели степени в формулах силы резания

Обрабатываемый материал Материал рабочей части резца Вид обработки Коэффициент и показатели степеней в формулах для составляющих
тангенциальной радиальной осевой
Сталь 15 Твёрдый сплав Наружное продольное точение   0, 9 0, 6 0, 15   0, 9 0, 6 0, 3   1, 0   0, 4

 

Определим коэффициент, учитывающий качество обработанного материала, по формуле (3.7):

n= 0, 75; , [3]

,

поправочные коэффициенты занесены в таблицу 3.2.

 

Таблица 3.2 поправочные коэффициенты

Параметры   Материал режущей части инструмента Поправочные коэффициенты  
Обозначение Величина коэффициента для составляющих  
Наименование Величина    
 
Главный угол в плане Твёрдый сплав   0, 89 0, 5 1, 17  
Передний угол 1, 1 1, 4 1, 4  
Угол наклона главного лезвия        

 

Рассчитаем поправочный коэффициент, учитывающий фактические условия резания по формуле (3.6):

для

,

для

,

для

.

 

 
 

Определим значения составляющих сил резания по формуле (3.5):

6) Рассчитаем мощность резания по формуле (3.8):

 

3.2 Расчет режимов резания на обработку поверхность №7 Æ 10 мм по [3]:

Сверление

Глубина резания при сверлении определяется по формуле:

, (3.9)

где D - диаметр получаемого отверстия, мм.

Скорость резания при сверлении, м/мин:

(3.10)

где D - диаметр сверла, мм;

CV- поправочный коэффициент на скорость;

Т - период стойкости, мин;

q, m и y - показатели степени.

Kv = Kmv× Kиv× Klv, (3.11)

,

где KMv - коэффициент на обрабатываемый материал;

 

KИv - коэффициент на инструментальный материал;

Klv - коэффициент, учитывающий глубину отверстия.

Частота вращения, мин-1, определяется по формуле:

(3.12)

 

Крутящий момент определяется по формуле:

(3.13)

где СМ - поправочный коэффициент;

КР- коэффициент, учитывающий фактические условия обработки.

КР=КмР,

,

КмР - поправочныйкоэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала на силовые зависимости.

Осевая сила рассчитывается по формуле:

(3.14)

где СР - поправочный коэффициент;

КР- коэффициент, учитывающий фактические условия обработки.

Мощность резания можно определить по формуле:

(3.15)

Сверление Æ 10 мм:

Инструмент: сверло спиральное Æ 10 мм с коническим хвостовиком (по ОСТ 2420-2-80) с 2j = 1180 и y = 550. Р6М5.

1) Глубину резания при сверлении определяем по формуле (3.9):

;

2)Подача: s = 0, 2 мм/об; [3]

3) Определим скорость резания при сверлении по формуле (3.10):

T = 25 мин; CV = 9, 8; y = 0, 5; m = 0, 2; q = 0, 4. [3]

Определим коэффициент, учитывающий качество обработанного материала, по формуле (3.3):

nv = 1, 3; HB = 190 [3].

,

Kиv = 1, [3]

Klv = 0, 75, [3]

,

.

4) Рассчитаем частоту вращения по формуле (3.12):

 

.

5) Рассчитаем крутящий момент по формуле (3.13):

Определим коэффициент, учитывающий качество обработанного материала, по формуле (3.7):

n= 0, 75, [3]

, ,

.

6) Определим осевую силу по формуле (3.14):

Определим коэффициент, учитывающий качество обработанного материала, по формуле (3.7):

n= 0, 6; HB = 190, [3]

, ,

.

7) Рассчитаем мощность резания по формуле (3.15):

.

 

3.3 Расчет режимов резания на обработку поверхности №1 Æ 100 мм






© 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.