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... 231 232 233 234 235 236 237... 302 303 304
|
|
|
|
постоянна и на рисунке выражается прямой линией. При к = 0,9 суммарная площадь 1. АА колеблется за время поворота фрезы на один угловой шаг в пределах (0,81... 0,99) А тах. Дальнейшее уменьшение коэффициента к ведет к уменьшению суммарной площади срезаемого слоя. Анализ рис. 14.23 показывает, что наибольшая амплитуда колебаний площади срезаемого слоя и, следовательно, динамических параметров за время одного углового шага зубьев фрезы возникает при к = 0,5, где за время поворота на 1/2 углового шага б зубьев площадь срезаемого слоя изменяется от 25 до 75% значения Атах. Можно отметить также, что при к 0,5 максимальное значение площади срезаемого слоя имеет место в первой половине углового шага, в то время как при к 0,5 это наблюдается при завершении поворота фрезы на угловой шаг. Согласно уравнению (14.10) коэффициент кратности к определяется не только шириной В, но и углом наклона винтовых зубьев со. Схемы на рис. 14.24 показывают, что изменение как одного, так и другого параметра приводит к одинаковым результатам, имея в виду степень неравномерности фрезерования. На рис. 14.24, я происходит увеличение коэффициента кратности от к = 1,5 до к = 3,5 за счет увеличения ширины фрезерования от Вх до В3. На рис. 14.24,6 увеличение коэффициента кратности к в тех же пределах обеспечивается за счет возрастания угла наклона винтовых зубьев от со! ДО С03. Фрезерование при любых значениях к может быть оценено степенью неравномерности ё, которая характеризует изменение площади срезаемого слоя в течение поворота фрезы на один угловой шаг зубьев относительно суммарной максимальной толщины среза: (14.12) е = [Г АЛ)тм Е ДА)т1д]/(Ытах). Графически зависимость степени неравномерности фрезерования от коэффициента кратности показана на рис. 14.25: с увеличением числового значения коэффициента кратности к степень неравно мерности фрезерования уменьшается. Колебания суммарной площади срезаемых слоев сохраняются, но оказывают меньшее влияние на условия рабочего процесса фрезерования. 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5к Рис. 14.25. Зависимость степени неравномерности фрезерования от коэффициента кратности 5 14.5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗУБЬЕВ ФРЕЗ Главный угол в плане ср на чертежах фрез не задают. Это можно объяснить тем, что положение главных режущих кромок на зубьях, расположенных на наружной окружности цилиндрических фрез, полностью определяется их конструктивными параметрами — диаметром И, числом зубьев г, углом наклона со винтового зуба. Наличие на чертеже размеров этих величин достаточно для изготовления режущих кромок и зубьев фрез и последующих контрольных измерений. Равномерность или неравномерность фрезерования, как это подробно изложено в § 14.4, определяется четвертым параметром — угол контакта \|/. Подача на зуб 8. и текущее значение угла вместе с конструктивными параметрами однозначно определяют толщину и суммарную площадь сечения слоя, срезаемого зубьями фрез. В связи с тем что параметры Д г, о, 5 и ф исчерпывающим образом характеризуют процесс резания, отпадает надобность задавать главный угол в плане ср на рабочих чертежах фрез. Согласно сформулированным в гл. 5 понятиям о формировании кинематических углов, кинематический главный угол в плане срк между направлением движения подачи и касательной к винтовой главной режущей кромке, образующей с осью фрезы угол со, находят из уравнения
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 231 232 233 234 235 236 237... 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 |