Структура системы резания. Взаимосвязь явлений при обработке резанием.

Целью обработки материалов резанием является получение на заготовке новых поверхностей с заданными характеристиками ее качества. Этот результат достигается путем упругой и пластической деформации срезаемого слоя и обрабатываемой поверхности и сопровождается изнашиванием контактных площадок режущего инструмента. Эти процессы совершаются одновременно, тесно связаны между собой и образуют единую систему, которая называется системой резания.

К входным параметрам системы резания относятся: станок (С), приспособление (П), инструмент (И), деталь (Д) или сокращенно СПИД, а также технологическая среда и режим резания, к выходным: точность обработки, качество поверхности, стойкость инструмента, прочность инструмента, производительность, экономичность. Процесс резания: кинематика, упругие и пластические деформации, трение и разрушение, тепловые явления, химические явления, электромагнитные явления.

.Система резания представляет собой необходимую для обработки данной заготовки регулируемую совокупность станка, инструментов, приспособлений, технологической среды с одной стороны, и процесс резания - с другой. Процесс резания можно рассматривать как механизм системы регулирования, связывающий систему СПИД и получающиеся в результате обработки технологические параметры детали.

Связи между элементами процесса резания характеризуются их типом и физической сущностью. По типу они делятся на однонаправленные и двухсторонние, когда оба элемента взаимно влияют друг на друга. В этом случае прямое воздействие первого элемента на второй вызывает его обратное воздействие, которое может ослабить прямое или резко усилить его. Связи между элементами структурной схемы могут быть непосредственными или косвенными, действующими посредством изменения ряда других закономерностей, связывающих два рассматриваемых параметра. Например, непосредственное влияние предварительного нагрева материала детали на стойкость инструмента связано со снижением механических характеристик этого материала.

В теории автоматического регулирования различают разомкнутые и замкнутые системы. Если изменение выходной величины не вызывает каких-либо изменений входной, система называется разомкнутой. Системы, характеризующиеся замкнутым циклом передачи воздействий, называются замкнутыми.