Файл: Макаров, А. Д. Износ инструмента, качество и долговечность деталей из авиационных материалов учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 114

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

И Л И

М — 22 («А'-, -i Ь — у , ) 2 .

i - I

Сумма М является функцией двух переменных а и Ь. Мини­ мальное значение сумма М принимает при тех значениях а и 6, при которых обращаются в нуль частные производные этой функции по каждой переменной, т. е. когда

— =

0 и

-

0.

 

d a

 

d b

 

 

После соответствующих

действий и

преобразований

получаем

п - .V: у, -

(2 Д-Р (2 у )

(9-3)

П ~

п 2 .г? --

(2 ,v )-

Ь —

П2 д-г:-

(2 ,.)*

.

(9.4)

 

Определив коэффициенты а я b в уравнении (9.2), находим затем интерполяционную формулу

Таким же образом определяется зависимость

h°п° = sx,. •

Для точения стали XI8H9T резцами ВК.6 при /=0,5 мм получе­ ны, например, следующие параметрические уравнения максималь­ ной размерной стойкости:

34 2

1

=1Г37

S

(9.5)

hQao =

Ц-мкм/Ю3 см2,

а для точения стали ЭИ654 резцами ВК8 при t = 1 мм

v o = ~ ^ 2 Г М1м и н <

(=9.6)

Кпо = ‘jtjs MKMjlQPсм2.

Втаблице 9.1 приведены данные о постоянных коэффициентах

ипоказателях степени в параметрических' уравнениях максималь­ ной размерной стойкости при обработке некоторых материалов.

Ш


Т а б ли ц а 9. 1

Постоянные коэффициенты и показатели степени в параметрических уравнениях максимальной размерной стойкости при точении некоторых материалов

М атериал детали

40Х

40ХНМА ЗОХГСА ЗОХГСА ЭИ736

1Х18Н9Т

1X18Н9Т

1Х18Н9Т

1Х18Н9Т

1Х18Н9Т

1Х18Н9Т

1Х18Н9Т

1Х18Н9Т

1Х18Н9Т

ЭИ654 ЭИ654 ЭИ654 ЭИ654 ЭИ654

ЭИ437А ЭИ437А

ЭХ12М HRC (60—61) ЭХ12М HRC (58—59) ЭХ12М HRC (60—61)

Материал

t ,

М М

Диапазон по­

-'■*1

Л*2

с.

 

резца

дач, s м м \ о б

Г 2

 

 

Т15К6

 

1

0,10-0,40

0,53

1,65

89

0,114

Т14К8

 

1

0,11—0,43

0,41

0,90

92,5

0,541

Т15К6

 

1,5

0,110,52

0,42

1,25

51,5

0,286

Т15К6

 

0,5

0,11—0,52

0,50

1,30

46

0,25

Т14К8

 

1

0,10-0,40

0,30

0,94

50,4

0,24

Т30К4

 

0,5

0,10—0,40

0,35

0,88

70,5

0,40

Т15К6

 

0,5

0,10-0,40

0,35

1,75

58,6

0,25

Т14К8

 

0,5

0,10-0,40

0,25

0,90

97

0,377

Т5К10

 

0,5

0,10—0,40

0,50

0,60

60,6

0,56

ВК2

 

0,5

0,11-0,43

0,28

0,86

50

0,45

в к з

 

0,5

0,11-0,43

0,28

0,86

45,6

0,50

ВК4

 

0,5

0,10-0,40

0,50

1,4

27,1

0,12

ВКб

 

0,5

0,10-0,40

0,37

1,3

34,2

0,20

ВК8

 

0,5

0,10—0,40

0,55

1.6

33

0,344

т к ю

 

1

0,12-0,49

0,55

0,80

16

45

Т14К8

 

1

0,20—0,40

0,50

0,50

65,1

13,85

Т15К6

 

1

0,12—0,34

0,38

0,76

58

14,2

ВК8

 

1

0,12—0,49

0,28

1,15

35

4,55

ВК6

 

2

0,15—0,50

0,50

1,4

24,6

4,36

ВК15М

 

0,5

0,08-0,30

0,33

0,50

6,2 -

16,7

ВК8

 

0,5

0,08—0,245

0,40

0,76

17,55

3,41

Т15К6

 

0,5

0,08—0,20

0,45

0,65

6,4

' 10,7

Т15К6

 

0,25 .

0,08—0,30

0,57

0,88

5,4

4,5

Т14К8

 

0,25

0,08—0,17

0,55

0,32

4,83

10,23


Известно, что при заданной глубине резания выбор режима резания начинается с назначения максимальной технологически

допустимой подачи.

Для каждой выбранной подачи по уравнениям (9.1) может быть найдена оптимальная скорость резания и величина оптималь­ ного поверхностного относительного износа. При различных со­ четаниях подач и скоростей резания, удовлетворяющих указанным уравнениям, обеспечиваются постоянство оптимальной темпера­ туры резания, наименьшая (для выбранной подачи) величина по­ верхностного относительного износа, максимальная размерная стойкость инструмента и точность обработки.

Важно отметить, что как снижение, так и повышение скорос­ тей резания по сравнению с оптимальными приводит к значитель­ ному повышению интенсивности износа и снижению размерной стойкости икс-;р^ мсгла.

Например, иолуторакратиое повышение скоростей резания пс сравнению с оптимальными при точении стали Х18Н9Т резцами Т30К4 на подачах 0,1—0,15 мм/об приводит к более чем двад­ цатикратному снижению размерной стойкости, а уменьшение

жоростей резания в два раза

по сравнению с оптимальными в

ряде

ел j чаев вызывает снижение

размерной стойкости в 6—36

раз.

Использование параметрических уравнений максимальной раз­ мерной стойкости во многих случаях позволяет существенно по­

па раметры процесса резания при точении жаропрочного сплава ЭП220 резцом ВК6М

136

высить размерную стойкость инструмента (в 1,15—3,34 раза) при одновременном повышении производительности обработки (в 1,17—2,57 раза) и снизить себестоимость изготовления деталей (в 1,19—2,56 раза) по сравнению с нормативными данными [4].

Следует отметить, что особенно высокая эффективность работы на оптимальных скоростях резания V0 достигается при обработке труднообрабатываемых жаропрочных материалов. Для этих мате­ риалов экономическая скорость резания Уэ практически совпа­ дает со скоростью V0, а скорость VMn, соответствующая макси­ мальной производительности труда на данном рабочем месте, от­ личается от скорости V0 всего лишь на 14—16%, т. е. меньше чем на одну скоростную ступень станка (рис. 9.1).

Номограммы для выбора оптимальных сочетаний подач и скоростей резания

Для облегчения практического использования возможностей быстрого подбора оптимальных режимов в производственных усло­ виях разработаны специальные номограммы [5, 3], в основе ко-

Рис. 9.2. Номограмма для выбора режимов

резания при точении углеро­

дистых сталей резцом Т 15К 6 (у =

8°; а =

оц = 15°; <р = 35°; (pi = 15°;

Г = 1 М М ]

t = 1 мм)

137


торых лежат параметрические уравнения максимальной размер­ ной стойкости, данные о высоте неровностей обработанной поверх­ ности при оптимальных сочетаниях v и s и экономические расчеты

(рис. 9.2—9.5).

Номограммы позволяют по заданной высоте неровностей об­ работанной поверхности и принятой величине радиуса сопряжения задних поверхностей резца определить максимально допустимую величину подачи sK. Работа на подачах s > sKне обеспечит тре­ буемой чистоты обработки, а на подачах s < sK нерациональна, так как снижает производительность труда, повышает себестои­ мость обработки и поверхностный относительный износ (т. е. снижает точность обработки), а также увеличивает расход ин­ струмента.

Для определения требуемых скоростей резания по найденной или принятой подаче на номограммах нанесены линии V0 и \Д (иногда наносят и линии VM„).

Линия V0 соответствует таким сочетаниям подач и скоростей резания, при которых в зоне резания создается оптимальная температура и обеспечивается минимальный поверхностный от­ носительный износ, определяемый линией Аопп.

138

hon,

Рис. 9.4. Номограмма для выбора режимов резания при

точении стали Х18Н9Т

резцом Т14К8

=

10°, a = a i = 10°;

Ф = 45°; ф1 =

10°; т — 1 млг,

t —

1 м м )

Линия Уэ соответствует сочетаниям подач и скоростей ре зания, при которых обеспечивается минимальная себестоимость обработки. Поверхностный относительный износ получается более интенсивным и определяется линией honB.

Линия Умп соответствует сочетаниям подач и скоростей реза­ ния, обеспечивающим наивысшую производительность труда на данном рабочем месте, но при этом /г0пмп будет наибольшим.

Повышение скорости резания от V0 до Уэ приводит к повыше­ нию технологической производительности от П0 до Пэ и сниже­ нию себестоимости обработки от А0 до Аэ. Поверхностный отно­ сительный износ при этом повышается от hoao до h0n3, следо­ вательно, размерная стойкость инструмента и'точность обработки снижаются.

Наиболее целесообразный диапазон изменения скоростей реза­ ния заключен между линиями V0 и Уэ. При V > Уэ понижает­ ся точность обработки, повышается себестоимость и за счет рез­ кого возрастания расхода инструмента несколько повышается технологическая производительность труда на данном рабочем месте.

139