Cтраница 2
При увеличении площади сечения срезаемого слоя металла за счет ширины скорость резания уменьшается в меньшей степени, чем при увеличении за счет толщины. Например, если при точении стали быстрорежущим резцом толщину срезаемого слоя металла увеличить в 3 раза, то скорость резания должна быть уменьшена в 2 раза. [16]
![]() |
Остаточное сечение срезаемого слоя на обработанной поверхности. [17] |
Форма и размеры сечения срезаемого слоя зависят от принципиальной кинематической схемы резания, на основе которой осуществляются движения резания и определяется расположение режущих элементов инструмента. При продольном точении резцом размеры поперечного сечения срезаемого слоя измеряются в плоскости, проходящей через ось вращения обрабатываемой заготовки. [18]
При обработке с разнобокими и обратными сечениями срезаемого слоя степень влияния глубины резания и подачи на скорость резания может быть иная. [19]
Формула справедлива, если сечение срезаемого слоя так ориентировано по отношению к направлению колебаний, что Б основном изменяется толщина срезаемого сдоя. [20]
Толщина, ширина и площадь сечения срезаемого слоя для инструментов данной группы подсчитываются по тем же формулам, что и для резцов, но вместо подачи на оборот берут подачу на один зуб. [21]
Чем больше толщина и ширина сечения срезаемого слоя металла, тем больше усилие резания и больше теплоты выделяется в процессе резания. Поэтому режущая часть инструмента нагревается до более высоких температур, режущие грани быстрее изнашиваются и стойкость его снижается. Чтобы сохранить прежнюю стойкость инструмента при увеличении сечения срезаемого слоя металла, необходимо произвести соответствующее уменьшение скорости резания. [22]
Как и в процессе фрезерования, сечение срезаемого слоя, снимаемого всеми одновременно работающими зернами шлифовального круга, является переменным. Поэтому для характеристики работы шлифовального круга необходимо иметь представление о сечении срезаемого слоя в даннный момент или, иначе говоря, о мгновенном сечении срезаемого слоя. [23]
Как было указано выше, площадь сечения срезаемого слоя металла f ab st мм2 может быть названа номинальной. В действительности же величина площади срезаемого слоя, как видно из фиг. [24]
Скорость резания изменяется непропорционально изменению площади сечения срезаемого слоя металла. [25]
Если разделить окружную силу резания Р на сечение срезаемого слоя, получим так называемое удельное давление резания. [26]
Главная режущая кромка 3 формирует большую сторону сечения срезаемого слоя. Вспомогательная режущая кромка 2 формирует меньшую сторону сечения срезаемого слоя. Для изучения геометрии резца вводятся следующие условные плоскости. [27]
Сопротивление металлов резанию увеличивается с увеличением площади сечения срезаемого слоя, причем увеличение ширины его вызывает большее увеличение усилия резания, чем увеличение толщины. Например, при увеличении ширины срезаемого слоя в 2 раза, усилие резания возрастает тоже в 2 раза, но при увеличении толщины в 2 раза усилие резания возрастает только в 1 72 раза. [28]
Наибольшее влияние на величину силы резания оказывают размеры сечения срезаемого слоя, определяемые глубиной резания и подачей, и вид обрабатываемого материала. Учитывая это, для определения сил резания используют упрощенные формулы, предложенные Комиссией по резанию металлов ( стр. [29]
При сверлении с увеличением диаметра сверла увеличивается площадь сечения срезаемого слоя, что действует в направлении уменьшения скорости резания, и увеличивается теплоотвод от режущих кромок, что действует в направлении увеличения скорости резания. Последнее имеет большое влияние на стойкость сверла, поэтому, несмотря на увеличение площади сечения срезаемого слоя, скорость резания с увеличением диаметра сверла возрастает. [30]