Cтраница 3
Влиянием рабочих перемещений на фактическую геометрию инструмента, о чем подробно говорится в некоторых руководствах [4, 6], на наш взгляд, можно пренебречь из-за малости этих перемещений в современных динамометрах. Однако прибор с малой жесткостью обычно подвержен вибрациям в широком диапазоне скоростей резания. Это делает практически невозможным точное определение силы резания, так как появление вибраций качественно и количественно изменяет характеристики процесса резания, в том числе и значение силы резания. Кроме того, вибрации могут неблагоприятно воздействовать на сам динамометр. [31]
![]() |
Шлифовальные станки многоцелевые с четырехпозиционной ( а и двухпозиционной ( б револьверными головками. [32] |
В новых СЧПУ время программирования и длина сложных программ значительно меньше, чем в ранее применяемых. Например, благодаря использованию быстродействующего 64-разрядного RISC-процессора значительно сокращено время обработки информации, что способствует оптимизации траектории движения инструмента. Кроме того, достигается сокращение вспомогательного времени и повышение скорости резания; автоматически осуществляется расчет частоты вращения шпинделя и скорости подач, а также управление обработкой по значениям силы резания. [33]
![]() |
Зависимость составляющих силы резания от скорости резания. [34] |
На втором этапе выясняется частная функциональная зависимость Р / 2 ( S), где S - подача. Экспериментальное измерение силы Р динамометром на этом этапе обычно ведется с возрастающими по значению толщинами срезаемого слоя а. Остальные режимные и геометрические параметры, включая ширину Ъ срезаемого слоя, остаются постоянными. Значения силы резания, измеренные динамометром при различных толщинах а срезаемого слоя, заносятся в протокол. Как правило, экспериментальные точки, нанесенные на графике с линейными координатами, позволяют провести выравнивающую линию, имеющую форму параболы; это подтверждается тем, что на графике с двойными логарифмическими координатами выравнивающая линия имеет форму прямой. [35]
![]() |
Зависимость составляющих силы резания от скорости резания. [36] |
На втором этапе выясняется частная функциональная зависимость Р / 2 ( S), где S - подача. Экспериментальное измерение силы Р динамометром на этом этапе обычно ведется с возрастающими по значению толщинами срезаемого елоя а. Остальные режимные и геометрические параметры, включая ширину b срезаемого слоя, остаются постоянными. Значения силы резания, измеренные динамометром при различных толщинах а срезаемого слоя, заносятся в протокол. Как правило, экспериментальные точки, нанесенные на графике с линейными координатами, позволяют провести выравнивающую линию, имеющую форму параболы; это подтверждается тем, что на графике с двойными логарифмическими координатами выравнивающая линия имеет форму прямой. [37]
Значение переднего угла у влияет главным образом на процесс струж-кообразования, на условия протекания деформаций в зоне резания. Увеличение переднего угла делает резец более острозаточенным, однако это приводит к его ослаблению, ухудшению условий теплоотвода. Опыт показывает [78], что увеличение переднего угла более 10 - 15 нецелесообразно. Зависимость износа резца по времени от переднего угла аналогична зависимости от главного заднего угла а и для стеклопластика приведена на рис. 4.4, на основании которого для критерия затупления / г3 0 15 мм на рис. 4.5 показана зависимость стойкости от переднего угла для стеклопластика и углепластика. Кривые носят экстремальный характер, что позволяет обоснованно назначить оптимальный передний угол уоптЮ для стеклопластика и 7опт15 для углепластика. Следует отметить, что значения сил резания при углах YO T минимальны, что указывает на оптимальность условий стружкообразования. [39]