Резание металлов: Учебник для машиностр. и приборостр. спец. вузов
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 150 151 152 153 154 155 156... 302 303 304
|
|
|
|
Поэтому более обоснованным нижним порогом зоны скоростей рациональной обработки металлов резанием является скорость vLmax, соответствующая максимальному ресурсу инструмента РиТ. На кривой зависимости Т(г) (кривая 1 на рис. 10.12), которая используется обычно на практике Рис. 10.12. Взаимосвязь изменения стойкости Т и ресурса инструмента I при возрастании скорости резания для выбора и назначения режимов резания, этой скорости соответствует точка М. Разность скоростей г — гт зави 1*тпах 'шах сит от числового значения показателя степени Ь в уравнении (10.9). Чем оно больше, тем меньше разность скоростей и соответственно меньше отрезок кривой 1 между точками М и М7тах. ВЛИЯНИЕ ПОДАЧИ И ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ НА РЕСУРС ИНСТРУМЕНТА. Выше было показано, что закономерности изменения стойкости инструмен-. та Т(р) и ресурса инструмента Цр) идентичны, но имеют различные скорости точек максимумов. Тот же характер закономерности сохраняется для более сложных функциональных зависимостей: а)зависимость стойкости инструмента Т(р, в которой максимальной стойкости Ттах соответствует согласно уравнению (10.17) скорость (10.34) и зависимость ресурса инструмента Цу, 5), в которой максимальному ресурсу соответствует скорость (10.35) ^тах = (Ст^е-ч* + щад^-^. б)зависимость стойкости инструмента Т(р, £), в которой согласно уравнению (10.21) максимальной стойкости Ттах соответствует скорость резания (10.36) ^тах = СТ^е-^/(СТ5Г*5е-5'); и зависимость ресурса инструмента Цу, {), в которой максимальный ресурс Ьтах имеет место при скорости резания (10.37) в) зависимость стойкости инструмента Т(г, 5, {). в которой согласно уравнению (10.25) максимальной стойкости Ттах соответствует скорость резания (10.38) V _ Ст9&'Чъ4е-с'!! + с'',) Гтах ~~ Г 'с^Л -^+ •=) суши г е и зависимость ресурса инструмента Ь{у, Б, {), в которой максимальный ресурс Ь,,^ имеет место при скорости резания (10.39) Ст98ьНь4-е-1с^ + Сл1)+ 1 ^ах Сг1о5Ь2^5в-(^ + гЛ Влияние подачи 5 и глубины резания { на ресурс инструмента Ь, как следует из сопоставления уравнений (10.9) и (10.32), аналогично их влиянию на стойкость инструмента Т. С увеличением подачи 5 и глубины резания { как стойкость инструмента Т, так и ресурс Ь одинаково убывают, причем максимумы кривых Цр) как с изменением подачи, так и с изменением глубины резания наблюдаются при одной и той же скорости резания кь Таким образом, семейства кривых .Цг} подобны семействам кривых Г(г), изображенным на рис. 10.9 и 10.11. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАВИСИМОСТЕЙ г(Т, 5, {, НВ); ЦТ, Б, I, НВ). Подставив в уравнение (10.27) выражение скорости резания (10.7), получаем уравнение, выражающее функциональную зависимость ресурса инструмента от стойкости: (10.40) СХ _т/["у(НВ/200)г"]. Сравнительный анализ уравнений (10.7) и (10.40) показывает, что характер зависимостей скорости резания V и ресурса инструмента от его стойкости различен.
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 150 151 152 153 154 155 156... 302 303 304
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |