Cтраница 2
При высоких скоростях резания в зоне контакта инструмента с обрабатываемой деталью возникают температуры, в ряде случаев превышающие температуру начала химического взаимодействия карбидов твердых сплавов со сталью. [16]
Осциллограмма изменения крутящего момента Мкр и осевой силы. Р по мере углубления сверла. [17] |
По мере заглубления сверла увеличивается длина контакта инструмента и детали, усиливается трение стружки о стенки отверстия и канавок сверла, ухудшаются условия отвода стружки. Все это приводит к возрастанию момента трения. [18]
Одним из способов определения момента возникновения контакта инструмента с обрабатываемой заготовкой, а значит, и момента его прекращения, который может быть использован для осуществления автоматической коррекции измерительной схемы по уровню мощности NI. Известно, что вокруг проводника с током возникает кольцевое магнитное поле; если по проводнику течет переменный ток, то и возникающее поле оказывается также переменным. Если же проводник с током пропустить через отверстие ферромагнитного тора, несущего на себе обмотку, то в обмотке будет возникать переменная ЭДС, обусловленная наличием переменного магнитного поля, пронизывающего витки тороидальной обмотки. [19]
На станках с программным управлением зона контакта инструмента с деталью не имеет фиксированного положения в пространстве и устройство подачи СОЖ должно обеспечивать автоматическую коррекцию направления потока. Коррекция угла атаки струй СОЖ осуществляется или по программе от системы ЧПУ, или с помощью автономных следящих систем управления. Устройство работает следующим образом. При крайнем положении шпинделя станка сопло устанавливается так, чтобы струя СОЖ была направлена в зону обработки. [20]
Осциллограмма изменения крутящего момента Мкр и осевой силы. Р по мере углубления сверла. [21] |
По мере заглубления сверла увеличивается длина контакта инструмента и детали, усиливается трение стружки о стенки отверстия и канавок сверла, ухудшаются условия отвода стружки. Все это приводит к возрастанию момента трения. [22]
Элементы движения в процессе резания при периферийном фрезеровании.| Элементы движений в процессе фрезерования концевой угловой фрезой ( а и при сверлении ( б. [23] |
Фрезерование, при котором в месте контакта инструмента и заготовки векторы скоростей главного движения резания и движения подачи заготовки относительно инструмента направлены в противоположные стороны, называют встречным, в одну сторону - попутным. [24]
Область воз. [25] |
Применяемая сила тока зависит от площади контакта F инструмента с деформируемой проволокой. [26]
Как быстроходные орудия, обеспечивающие небольшое время контакта инструмента с заготовкой, ковочные молоты пригодны для проведения процесса свободной ковки небольших быстроостывающих поковок. Ковку крупных поковок, для которых требуются молоты с массой падающих частей свыше 5 т, более успешно можно осуществлять на прессах. Молот с указанной массой падающих частей по производительности соответствует ковочному прессу усилием 9800 кН ( 1000 тс), делающему около 30 ходов в минуту. Поэтому ковочные молоты, масса падающих частей которых превышает 5 т, применяют только для специальных целей. [27]
Рессорный молот. [28] |
Высокое число ударов молота при малом времени контакта инструмента с поковкой способствует сохранению теплоты последней при ковке. Поэтому рессорные молоты особенно успешно применяют для вытяжки тонких изделий. [29]
Анализ исследований методов оценки температур в зоне контакта инструмента ( бурильного и металлорежущего) и обрабатываемого предмета в процессе бурения и металлорезания позволяет сделать следующие выводы. [30]