рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сущность и схемы способов обработки

Сущность и схемы способов обработки - раздел Химия, Коррозия металлов и методы защиты от неё Сущность И Схемы Способов Обработки. Обработка Резанием - Это Процесс Получен...

Сущность и схемы способов обработки. Обработка резанием - это процесс получения детали требуемой геометрической формы, точности размеров, взаиморасположения и шероховатости поверхностей за счет механического срезания с поверхностей заготовки режущим инструментом материала технологического припуска в виде стружки рис. 1.1 . Основным режущим элементом любого инструмента является режущий клин рис. 1.1, а. Его твердость и прочность должны существенно превосходить твердость и прочность обрабатываемого материала, обеспечивая его режущие свойства.

К инструменту прикладывается усилие резания, равное силе сопротивления материала резанию, и сообщается перемещение относительно заготовки со скоростью н. Под действием приложенного усилия режущий клин врезается в заготовку и, разрушая обрабатываемый материал, срезает с поверхности заготовки стружку.

Стружка образуется в результате интенсивной упругопластической деформации сжатия материала, приводящей к его разрушению у режущей кромки, и сдвигу в зоне действия максимальных касательных напряжений под углом ц. Величина ц зависит от параметров резания и свойств обрабатываемого материала. Она составляет 30 к направлению движения резца. Внешний вид стружки характеризует процессы деформирования и разрушения материала, происходящие при резании.

Различают четыре возможных типа образующихся стружек сливная, суставчатая, элементная и стружка надлома рис. 6 . Рис. 6. Условная схема процесса резания а - 1 - обрабатываемый материал 2 - стружка 3 - подача смазочно-охлаждающих средств 4 - режущий клин 5 - режущая кромка ц - угол сдвига, характеризующий положение условной плоскости сдвига П относительно плоскости резания г - главный передний угол режущего клина Рz - сила резания Рy - сила нормального давления инструмента на материал Сгu, Сгl - длины пластичного и упругого контактов Сг, Сa - длина зон контактного взаимодействия по передней и задней поверхностям инструмента LOM - область главного упругопластичного деформирования при стружкообразовании FKPT - область вторичной контактной упруго-пластичнеской деформации металла h - глубина резания Н - толщина зоны пластического деформирования наклепа металла. В процессе резания режущий клин, испытывая интенсивное трение, контактирует с материалом стружки и обработанной поверхностью в контактных зонах.

Для снижения сил трения и нагрева инструмента применяют принудительное охлаждение зоны резания смазочно-охлаждающими средами СОС , подавая их в зону резания специальными устройствами.

Детали и инструменты закрепляются в специальных органах станка или приспособлениях. Станок, приспособление, инструмент и деталь образуют силовую систему СПИД , передающую усилие и движение резания от привода станка режущему инструменту и детали.

Реальные схемы различных способов обработки резанием, используемый инструмент, а также виды движения инструмента и заготовки в процессе обработки приведены на рис. 7. В зависимости от используемого типа инструмента способы механической обработки подразделяются на лезвийную и абразивную. Рис. 7. Схемы способов обработки резанием а - точение б - сверление в - фрезерование г - строгание д - протягивание е - шлифование ж - хонингование з - суперфиниширование Dr - главное движение резания Ds - движение подачи Ro - обрабатываемая поверхность R - поверхность резания Rоп - обработанная поверхность 1 - токарный резец 2 - сверло 3 - фреза 4 - строгальный резец 5 - протяжка 6 - абразивный круг 7 - хон 8 - бруски 9 - головка.

Отличительной особенностью лезвийной обработки является наличие у обрабатываемого инструмента острой режущей кромки определенной геометрической формы, а для абразивной обработки - наличие различным образом ориентированных режущих зерен абразивного инструмента, каждое из которых представляет собой микроклин.

Рис. 8 Конструкция и элементы лезвийных режущих инструментов а - токарного резца б - фрезы в - сверла 1 - главная режущая кромка 2 - главная задняя поверхность 3 - вершина лезвия 4 - вспомогательная задняя поверхность лезвия 5 - вспомогательная режущая кромка 6 - передняя поверхность 7 - крепежная часть инструмента. Рассмотрим конструкцию лезвийных инструментов, используемых при резании рис. 8 . Инструмент состоит из рабочей части, включающей режущие лезвия, образующие их поверхности, режущие кромки и крепежной части, предназначенной для установки и закрепления в рабочих органах станка. Основными способами лезвийной обработки являются точение, сверление, фрезерование, строгание и протягивание.

К абразивной обработке относятся процессы шлифования, хонингования и суперфиниша. В основу классификации способов механической обработки заложен вид используемого инструмента и кинематика движений.

Так, в качестве инструмента при точении используются токарные резцы, при сверлении - сверла, при фрезеровании - фрезы, при строгании - строгальные резцы, при протягивании - протяжки, при шлифовании - шлифовальные круги, при хонинговании - хоны, а при суперфинише - абразивные бруски. Любой способ обработки включает два движения рис. 1.2. главное - движене резания Dr - и вспомогательное - движение подачи Ds. Главное движение обеспечивает съем металла, а вспомогательное - подачу в зону обработки следующего необработанного участка заготовки.

Эти движения осуществляются за счет перемещения заготовки или инструмента. Поэтому при оценках движение инструмента во всех процессах резания удобно рассматривать при неподвижной заготовке как суммарное рис. 9 . Рис. 9 Схемы определения максимальной скорости режущей кромки инструмента хе, формы поверхности резания R и глубины резания h при обработке а - точением б - сверлением в - фрезерованием г - строганием д- протягиванием е - хонингованием ж - суперфинишированием.

Тогда полная скорость перемещения ve произвольной точки Мрежущей кромки складывается из скорости главного движения v и скорости подачи vs ve v vs 1.1 Поверхность резания R представляет собой поверхность, которую описывает режущая кромка или зерно при осуществлении суммарного движения, включающего главное движение и движение подачи. При точении, сверлении, фрезеровании, шлифовании поверхности резания - пространственные линейчатые, при строгании и протягивании - плоские, совпадающие с поверхностями главного движения при хонин-говании и суперфинишировании они совпадают с поверхностями главного движения.

Поверхности Ro и Roп называются, соответственно, обрабатываемой поверхностью заготовки и обработанной поверхностью детали В процессах точения, сверления, фрезерования и шлифования главное движение и движение подачи выполняются одновременно, а в процессах строгания, хонингования движение подачи выполняется после главного движения. 2.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Коррозия металлов и методы защиты от неё

Этот термин характеризует как процесс разрушения, так и результат. Среда в которой металл подвергается коррозии коррозирует называется… В случае с металлами, говоря об их коррозии, имеют ввиду нежелательный процесс взаимодействия металла со средой.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сущность и схемы способов обработки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Показатель скорости коррозии
Показатель скорости коррозии. Для установления скорости коррозии металла в данной среде обычно ведут наблюдения за изменением во времени какой-либо характеристики, объективно отражающей изме

Термодинамика электрохимической коррозии металлов
Термодинамика электрохимической коррозии металлов. Стремлением металлов переходить из металлического состояния в ионное для различных металлов различно. Вероятность такого перехода зависит также от

Гомогенные и гетерогенные пути электрохимической коррозии
Гомогенные и гетерогенные пути электрохимической коррозии. Причину коррозии металлов в растворах, не содержащих одноименных ионов, объясняет теория необратимых потенциалов. Эта теория рассма

Анодные процессы при электрохимической коррозии металлов
Анодные процессы при электрохимической коррозии металлов. Термодинамические основы. Для протекания коррозионного процесса существенным является состояние форма соединения, в котором находитс

Причины анодного растворения
Причины анодного растворения. металлов. Простейшими анодными реакциями являются такие, в результате которых образуются растворимые гидратированные и комплексные катионы которые отводятся от анода п

Анодная пассивность металлов
Анодная пассивность металлов. При значительном торможении анодной реакции ионизации металла скорость коррозионного процесса может понизится на несколько порядков. Такое состояние металла при

Депомеризация
Депомеризация. При наличии в растворе газообразного кислорода и не возможностью протекания процесса коррозии с водородной деполяризацией основную роль деполяризатора исполняет кислород корро

Электрохимические методы защиты металлов от коррозии
Электрохимические методы защиты металлов от коррозии. Методы защиты металлов от коррозии. В зависимости от характера коррозии и условий ее протекания применяются различные методы защиты.

Явление пассивности
Явление пассивности. Давно известно, что скорость коррозии многих металлов часто значительно меньше в растворах сильных окислителей, чем в растворах окислителей более слабых. Сюда относятся такие м

Параметры технологического процесса
Параметры технологического процесса. резания К основным параметрам режима резания относятся скорость главного движения резания, скорость подачи и глубина резания. Скорость главного движения

Явление коррозийного растрескивания
Явление коррозийного растрескивания. В металле, подверженном коррозионному растрескиванию, при отсутствии внешних напряжений обычно происходит очень незначительное коррозионное разрушение, а при от

Структура и состав
Структура и состав. Если локализованная коррозия является важным фактором в общем процессе растрескивания, то вполне очевидно, что микроструктура металла должна иметь еще большее значение, определя

Предотвращение коррозионного растрескивания
Предотвращение коррозионного растрескивания. Наиболее эффективный метод повышения устойчивости металлов против коррозионного растрескивания состоит в использовании соответствующих конструктивных ме

Механизм коррозийного растрескивания
Механизм коррозийного растрескивания. Для объяснения характерных особенностей процесса коррозионного растрескивания необходим обобщенный механизм этого явления, который можно было бы применить для

Начальная стадия локализованной коррозии
Начальная стадия локализованной коррозии. Состояние поверхности металла, обеспечивающее развитие интенсивной локализованной коррозии, вероятно, подобно тому состоянию, при котором происходит питтин

Общие закономерности явления коррозийного растрескивания
Общие закономерности явления коррозийного растрескивания. Вполне очевидно, что сплавы, основу которых составляют благородные металлы, являются наиболее устойчивыми против коррозионного растрескиван

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги