主要內容包括金屬切削中切屑的形成和變形、切削力和切削功、切削熱和切削溫度、刀具的磨損機理和刀具壽命、切削振動和加工表面質量等。切屑形成機理金屬切削從力學的角度來看,根據簡化了的模型,金屬切屑的形成過程與用刀具把一疊卡片1、2、3、4、……等推到 1、2、3、4、……等位置(圖1[切屑形成過程示意圖])的情形相似,卡片之間相互滑移即表示金屬切削區域的剪切變形經過這種變形以后,切屑從刀具前面上流過時又在刀、屑界面處產生進一步的摩擦變形。通常,切屑的厚度比切削厚度大,而切屑的長度比切削長度短,這種現象就叫切屑變形。金屬被刀具前面所擠壓而產生的剪切變形是金屬切削過程的特征。由于工件材料刀具和切削條件不同,切屑的變形程度也不同,因此可以得到各種類型的切屑。檢查工作臺,導軌及主要滑動面有無新的拉、研、碰傷,如有應通知班組長或設備員一起查看,并作好記錄。江蘇怎樣金屬切削打磨
金屬切削原理的研究始于19世紀中葉。1851年,法國人M.科克基拉**早測量了鉆頭切削鑄鐵等材料時的扭矩,列出了切除單位體積材料所需功的表格1864年,法國人若塞耳首先研究了刀具幾何參數對切削力的影響1870年,俄國人..季梅首先解釋了切屑的形成過程,提出了金屬材料在刀具的前方不僅受擠壓而且受剪切的觀點。1896年,俄國人..布里克斯開始將塑性變形的概念引入金屬切削。至此,切屑形成才有了較完整的解釋。。1904年,英國人J.F.尼科爾森制造了***臺三向測力儀,使切削力的研究水平跨前了一大步。海門特點金屬切削24小時服務由機動泵或手拉泵潤滑部位是否有油,潤滑是否良好。
1907年美國人F.W.泰勒研究了切削速度對刀具壽命的影響,發表了***的泰勒公式。1915年,俄國人..烏薩喬夫將熱電偶插到靠近切削刃的小孔中測得了刀具表面的溫度(常稱人工熱電偶法),并用實驗方法找出這一溫度同切削條件間的關系1924~1926年,英國人E.G.赫伯特、美國人H.肖爾和德國人K.科特文各自**地利用刀具同工件間自然產生熱電勢的原理測出了平均溫度(常稱自然熱電偶法)。1938~1940年美國人H.厄恩斯特和M.E.麥錢特利用高速攝影機通過顯微鏡拍攝了切屑形成過程,并且用摩擦力分析和解釋了斷續切屑和連續切屑的形成機理。40年代以來,各國學者系統地總結和發展了前人的研究成果,充分利用近代技術和先進的測試手段,取得了很多新成就,發表了大量的論文和專著。例如,美國人S.拉馬林加姆和J.T.布萊克于1972年通過掃描電鏡利用微型切削裝置對切屑形成作了動態觀察,得到用位錯力學解釋切屑形成的實驗根據。
切削時刀具的前面和后面上都承受法向力和摩擦力,這些力組成合力F,在外圓車削時,一般將這個切削合力F分解成三個互相垂直的分力(圖3[切削合力和分力]):切向力F──它在切削速度方向上垂直于刀具基面,常稱主切削力;徑向力F──在平行于基面的平面內,與進給方向垂直,又稱推力;軸向力F──在平行于基面的平面內,與進給方向平行,又稱進給力。一般情況下,F比較大,F和F較小,由于刀具的幾何參數刃磨質量和磨損情況的不同和切削條件的改變,F、F對F的比值在很大的范圍內變化。切削過程中實際切削力的大小,可以利用測力儀測出。測力儀的種類很多,較常用的是電阻絲式和壓電晶體式測力儀。測力儀經過標定以后就可測出切削過程中各個分力的大小。檢查機床、工作臺、導軌以及各主要滑動面,如有障礙物、工具、鐵屑、雜質等,必須清理、擦拭干凈、上油。
強迫振動是由機床內部或外部持續的交變干擾力(如不平衡的機床運動件、斷續切削等)所引起,它對切削產生的影響取決于干擾力的大小及其頻率。自激振動是由于刀具與工件之間受到突然干擾力(如切削中遇到硬點)而引起初始振動,使刀具前角、后角和切削速度等發生變化,以及產生振型耦合等,并從穩態作用的能源中獲得周期性作用的能源,促進并維持振動。通常,根據切削條件可能產生各種原生型自激振動,從而在加工表面上留下的振紋,又會產生更為常見的再生型自激振動。上述各種振動通常都會影響加刀表面質量,降低機床和刀具的壽命,降低生產率,并引起噪聲,極為有害,必須設法消除或減輕。操縱手柄、伐門、開關等是否靈活、準確、可靠。海門什么金屬切削采購
校對機構運動是否有足夠行程,調正并固定限位、定程擋鐵和換向碰塊等。江蘇怎樣金屬切削打磨
在設計和使用機床和刀具時,需要應用切削原理中有關切削力、切削溫度和刀具切削性能方面的數據。例如,在確定機床主軸的最大扭矩和剛性等基本參數時,要應用切削力的數據;在發展高切削性能的新材料時,需掌握刀具磨損和破損的規律;在切削加工中分析熱變形對加工精度的影響時,要研究切削溫度及其分布;在自動生產線和數字控制機床上,為了使機床能正常地穩定工作,甚至實現無人化操作,更要應用有關切屑形成及其控制方面的研究成果,并在加工中實現刀具磨損的自動補償和刀具破損的自動報警。江蘇怎樣金屬切削打磨
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