Cтраница 2
При цилиндрическом фрезеровании плоскостей работу выполняют зубья, расположенные на цилиндрической поверхности фрезы. При торцовом фрезеровании плоскостей в работе участвуют зубья, расположенные на цилиндрической и торцовой поверхностях фрезы. [16]
С ростом величины заднего угла процесс резания обычно улучшается. Это объясняется тем, что титановые сплавы и многие марки высоколегированных сталей и сплавов обладают высокими упругими свойствами, что приводит к затиранию поверхностей фрез, имеющих недостаточные задние углы. Но углы более 20 являются уже предельными, так как стойкость фрез при таких значениях а падает из-за выкрашиваний и изнашивания, вызванного увеличивающейся тепловой нагрузкой на единицу объема зуба. [17]
При нарезании прямых зубцов профиль впадины колеса воспроизводится идентичным профилю инструмента, что дало основание назвать этот способ нарезания копированием. При нарезании колес с винтовыми зубцами и червяков их боковые поверхности являются огибающими поверхностей дисковой или пальцевой фрезы. Поверхности фрез должны в этом случае специально рассчитываться в зависимости не только от числа зубцов, но и от угла подъема винтовой линии. [18]
![]() |
Схемы фрезерования цилиндрической ( а и торцовой ( б фрезами, против подачи ( в и по подаче ( г. [19] |
На рис. 6.56 показаны схемы фрезерования плоскости цилиндрической ( а) и торцовой ( б) фрезами. При цилиндрическом фрезеровании плоскостей работу выполняют зубья, расположенные на цилиндрической поверхности фрезы. При торцовом фрезеровании плоскостей в работе участвуют зубья, расположенные на цилиндрической и торцовой поверхностях фрезы. [20]
![]() |
Схемы фрезерования цилиндрической ( а и торцовой ( б фрезами против движения подачи ( в и по направлению движения подачи ( г. 1 - заготовка. 2 - фреза. [21] |
На рис. 6.58 показаны схемы фрезерования плоскости цилиндрической ( а) и торцовой ( б) фрезами. При цилиндрическом фрезеровании плоскостей работу выполняют зубья, расположенные на цилиндрической поверхности фрезы. При торцовом фрезеровании плоскостей в работе участвуют зубья, расположенные на цилиндрической и торцовой поверхностях фрезы. [22]
Конусность и эллипсность не более допуска на отверстие: для от 1 0 - г - 3 75 составляет 0 04 мм; m 4 0 - 8 0 Ч - 0 05 мм; т 9 0 - г - 12 0 - 0 06 мм. Допускаемое отклонение на диаметр отверстия должно быть выдержано на половине длины посадочных поясков отверстия. В зоне шпоночного паза допускается разбивание отверстия на центральном угле, не превышающем 30 от симметрии шпоночного паза в обе стороны. Задиры, забоины, сколы на поверхности фрезы не допускаются. [23]
![]() |
Усадка стружки. [24] |
В процессе пластической деформации зерна металла перемещаются относительно друг друга, так же перемещаются и атомы внутри зерна. Сопровождающее эти перемещения трение вызывает теплоту внутреннего трения, являющегося источником теплообразования при резании. Другой источник теплоты - теплота внешнего трения - возникает в результате трения стружки о поверхность фрезы и трения фрезы о поверхность резания обрабатываемой детали. [25]
![]() |
Фрезерование цилиндрической ( а и торцевой ( б фрезами. 1 - заготовка. 2 - фреза. [26] |
Вследствие этого врезание фрезы в заготовку сопровождается ударами и приводит к неравномерности резания. Такой режим обработки вызывает вибрации, повышенное изнашивание зубьев и отрицательно сказывается на точности обработки и шероховатости поверхности детали. На рис. 23.22 показаны схемы фрезерования плоскости цилиндрической и торцевой фрезами. При цилиндрическом фрезеровании плоскостей работу резания выполняют зубья, расположенные на цилиндрической поверхности фрезы. При торцевом фрезеровании плоскостей в работе резания участвуют зубья, расположенные на цилиндрической и торцевой поверхностях фрезы. [27]