Cтраница 2
По способу шлифования: припуск 0 2 мм, скорость шлифовального круга 30 м / с, окружная скорость заготовок переменная от максимальной 50 м / мин на свободных участках барабана до минимальной 8 м / мин по центру заготовок, средняя частота вращения барабана 1 8 мин 1, скорость продольной подачи 0 2 м / мин, радиальная подача S 0 02 мм / ход, производительность 1 5 шт / мин. [16]
Скоростью перемещения заготовки v3 при плоском шлифовании называют скорость перемещения стола, а при круглом шлифовании - окружную скорость заготовки. [17]
При точении инструмент перемещается параллельно оси вращающейся заготовки, как показано на рис. 7.1. Скорость подачи инструмента бывает обычно значительно меньшей, чем окружная скорость заготовки. При рассмотрении относительной скорости между инструментом и заготовкой скорость подачи может не учитываться. [18]
![]() |
Зависимость площади поперечного сечения канавки проплавления от параметров процесса плазменного нагрева. [19] |
Рассчитаем глубину канавки проплавления при ПМО резанием образцов из стали ЗОХ2Н2М [ А 0 21 Вт / ( см - С); - о 0 05 см 2 / с; 9ПЛ1480 С; е02100 Дж / см3 ], если сила тока / 300 А; плазмооб-разующий газ - воздух; окружная скорость заготовки и30 м / мин. [20]
![]() |
Схемы осевого протягивания с самовращением заготовки с цилиндрической ( а, конической ( б, фасонной ( в поверхностями и действия сил ( г. [21] |
Скорость резания заготовок из конструкционных сталей типа стали 45 соответствует скорости протягивания vc 20 м / мин. При угле наклона винтовой линии зуба ю 45 окружная скорость заготовки с учетом проскальзывания составляет 18 м / мин. [22]
![]() |
Графики зависимости неравномерности деформации от степени утонения стеикн оболочки. [23] |
Производительность процесса ротационной вытяжки зависит от скорости деформирования заготовки. Однако при определенных соотношениях скорости осевого перемещения инструмента и окружной скорости заготовки процесс становится неустойчивым вследствие возникновения вибраций. Практикой установлено, что оптимальные значения окружных скоростей 150 - 350 м / мии. [24]
Процесс шлифования резьбы однониточным кругом имеет два варианта. По первому варианту шлифование производится с большой глубиной и малой окружной скоростью заготовки. Этот способ дает возможность прошлифовать резьбу небольшого шага за один или два-три прохода без предварительного нарезания резьбы. При этом способе окружная скорость заготовки находится в пределах 0 2 - 0 8 м / мин. По второму варианту шлифование резьбы производится с малой глубиной и большой окружной скоростью заготовки. Этот способ предусматривает образование резьбы с большим количеством проходов круга. Окружная скорость заготовки при этом находится в пределах от 3 до 8 м / мин. Большое различие в скоростях вращения изделия при работе по первому и второму вариантам создает различные условия для работы механизмов привода и реверсирования хода стола, а также для управления работой станка. В настоящее время считают, что шлифовать резьбы мелкого шага ( 0 5 - 1 5 мм) по первому варианту более выгодно. [25]
![]() |
Схема хонингования шлифовальным кругом. [26] |
Тогда скорость шлифовального круга диаметром 300 мм составит 500 м / мин. При наибольшей частоте вращения поводкового патрона 400 мин 1 ( согласно паспортным данным станка) окружная скорость заготовки диаметром 200 мм равна 250 м / мин. При встречном вращении заготовки 2 и шлифовального круга / результирующая относительная скорость резания составит 750 м / мин. [27]
Этим соотношением всецело определяется форма производимого профиля. Из соотношения видно, что основная окружность в обработке получается автоматически на радиусе, на котором окружная скорость заготовки равна нормальной скорости движения прямобочных режущих граней инструмента. [28]
![]() |
Приложение к главной режущей кромке резца приведенной силы резания Рр.| Составляющие силы резания. [29] |
Проекция силы Рр на ось z называется вертикальной ( главной) составляющей Pz силы резания. Если точка приложения равнодействующей лежит на высоте оси вращения заготовки, направления вертикальной составляющей Р2 и вектора окружной скорости заготовки v совпадают. [30]