Cтраница 1
Поперечное сечение срезаемого слоя F рассчитывается по формулам. [1]
Площадь поперечного сечения срезаемого слоя приближенно принимают равной площади поперечного сечения стружки. [2]
![]() |
Формы поперечного сечения срезаемого слоя.| Остаточные гребешки при точении. [3] |
Площадь поперечного сечения срезаемого слоя, подсчитываемая по формуле ( 10), представляет собой площадь номинального сечения. [4]
Форма поперечного сечения срезаемого слоя зависит от главного угла в плане ф и формы главной режущей кромки. На рис. 23, а-г показаны резцы с разными углами ф и соответствующие формы поперечного сечения срезаемого слоя. С увеличением угла ф ( при постоянных глубине резания / и подаче s) увеличивается толщина срезаемого слоя а и уменьшается его ширина Ь, а величина площади сечения срезаемого слоя F is мм - остается постоянной. [5]
![]() |
Формы поперечного сечения срезаемого слоя. [6] |
Площадь поперечного сечения срезаемого слоя F ts мм - ( площадь параллелограмма на рис. 22 и 23, б и в) называется номинальной или расчетной. Фактическая площадь сечения срезаемого слоя будет несколько меньше ( примерно на 5 - 10 %), так как на обработанной поверхности остается слой металла, сечение которого имеет форму гребешка высотой Н ( площадь треугольника ВСК. [7]
На рис. 1 поперечное сечение срезаемого слоя металла изображено в виде заштрихованного параллелограмма. [8]
Что представляют собой элементы поперечного сечения срезаемого слоя металла при протягивании. [9]
В соответствии с этим площадь поперечного сечения срезаемого слоя периодически меняется, а динамическая нагрузка фрезы колеблется, нарушая равномерность фрезерования. Для устранения или ослабления этого нежелательного явлении применяют фрезы с косыми и винтовыми зубьями. [10]
С увеличением диаметра сверла и подачи увеличивается площадь поперечного сечения срезаемого слоя и, следовательно, возрастают силы резания и крутящий момент на сверле. Однако диаметр сверла ( глубина резания) оказывает большее влияние на Р и Мкр, нежели подача. Их влияние подобно тому, которое имеет место при точении. [11]
Глубина резания t и подача s являются производными параметрами поперечного сечения срезаемого слоя. Физическими же параметрами этого сечения являются толщина а и ширина 6 ( фиг. [12]
При увеличении глубины резания и подачи возрастает площадь, поперечного сечения срезаемого слоя, увеличиваются силы резания и количество выделяемого тепла. Следовательно, чтобы сохранить стойкость резца более или менее постоянной, необходимо уменьшить, скорость резания. Но при этом влияние глубины резания и подачи различно. [13]
Глубина резания t и подача s являются производственными параметрами поперечного сечения срезаемого слоя. [14]
С увеличением глубины резания t и подачи s увеличивается площадь поперечного сечения срезаемого слоя, возрастают деформации, следовательно, увеличивается сила Рг. Глубина резания влияет в большей степени на величину Рг, чем подача, так как с увеличением глубины резания толщина срезаемого слоя остается неизменной, пропорционально увеличивается ширина срезаемого слоя, а сила деформации, приходящаяся на единицу длины режущей кромки, остается постоянной. При увеличении подачи ширина срезаемого слоя остается неизменной, а толщина пропорционально увеличивается, срезаются более толстые стружки и величина Рг возрастает в меньшей степени, чем при увеличении глубины резания. [15]