Cтраница 3
По назначению, независимо от конструкции, различают фрезерные инструменты общего назначения, используемые на четырехсторонних строгальных и фрезерных станках, главным образом для продольного плоского и профильного фрезерования, и специальные фрезерные инструменты для выработки пазов, проушек шипов и других специальных работ. [31]
Нормы точности узлов, непосредственно связанных с работой фрезерного инструмента, приведены ниже. [32]
Удаление поврежденных участков панелей производится газовым резаком, электрифицированным фрезерным инструментом или резцом с пневматическим приводом. [33]
![]() |
Силы резания при работе цилиндрической фрезой. а - с прямыми зубьями. б - с винтовыми зубьями. [34] |
Цилиндрические и торцевые фрезы являются самыми распространенными из большой группы фрезерных инструментов. Они могут быть цельными и сборными, со вставными ножами. [35]
Поврежденные участки корпусов кузовов и кабин удаляют газовой резкой, электрифицированным фрезерным инструментом или пневматическим резцом. Наибольшее распространение при ремонте кузовных деталей нашел пневматический резец, так как он обеспечивает высокую производительность труда и лучшее качество кромок в местах вырезки. [36]
При проведении спуско-подъемных операций замки ( муфты, породоразрушающий инструмент, фрезерный инструмент) скользят по сформированному желобу. [37]
В настоящее время для работы внутри эксплуатационной колонны применяются породоразрушающий и фрезерный инструмент, центраторы, спроектированные и изготовленные по тем же технологиям, из тех же материалов и той же конструкции, что и инструменты для бурения скважин. При бурении скважин эти инструменты должны разрушать забой и формировать ствол скважины заданного диаметра. При КРС названные инструменты работают в сформированном стволе ( в обсадных трубах), которую необходимо как можно меньше травмировать и изнашивать при эксплуатации и КРС. [38]
![]() |
Источники развития системы ЕХАРТ. [39] |
ЕХАРТ 3 предназначен для описания координатных фрезерных работ, при которых фрезерный инструмент движется по заданному контуру в плоскости, перпендикулярной к оси шпинделя. Этот язык должен применяться для описания сверлильных и фрезерных операций на станках с контурным и прямоугольно-контурным управлением. [40]
Отрицательные боковые и задние углы схода стружки применяют почти исключительно у фрезерных инструментов с поворотными режущими пластинками. Отрицательный задний угол схода стружки исключает начало взаимодействия угла режущей кромки, инструмента с заготовкой, но препятствует сходу стружки по направлению от заготовки, что может привести к скоплению стружки и ухудшению качества поверхности. [41]
Исходя из этого наиболее целесообразно определение оптимального режима работы новых конструкций фрезерного инструмента моделированием процесса и проведением эксперимента с модельными образцами. [42]
![]() |
График зависимости производительности фрезерования от осевой нагрузки и скорости вращения. [43] |
Достоверность расчета масштабных коэффициентов определена сопоставлением данных испытаний модельных и натурных образцов фрезерного инструмента. [44]
Развитие фрезерного дела и широкое применение фрезерования вызвали в свою очередь ряд усовершенствований фрезерного инструмента и фрезерных станков, в результате чего непрерывно растет производительность труда и повышается качество выполняемых работ. [45]