Файл: Табаков, П. М. Работа на координатно-расточных станках.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 113

Скачиваний: 0

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

Развертка имеет конический хвостовик и приварен­ ную к нему режущую часть. На торце и цилиндре режу­ щей части развертки выполнены зубья, угловой шаг ко­ торых неравномерен (углы (pi, фг и фз). Неравномер­ ность шага зубьев развертки препятствует образованию

Таблица 46

У п о р н о -ц и л и н д р и ч е с к и е р а з в е р т к и с у к о р о ч е н н о й р е ж у щ е й ч а с т ь ю

Пределы номи­

Числозубьев

Хвостовик, конусМорзе

от

Длина развертку , М М

до

Ширинален­ точки, мм

от

до

до

от

Д О

от

нальных диа­

 

 

общая

режущей

рабочей

 

метров

раз­

 

 

 

вертки

D, мм

 

 

L

 

части

Ьч

части L j

 

4

6

4

1

80

85

5

7

23

27

0,1

6

12

6

№ 1

85

95

7

12

27

37

0,2

6

19

6

№2

97

115

8

16

28

46

0,2

6

20

6

№3

(12

132

7

22

27

47

0,2

20

30

8

№2

121

121

16

22

46

53

0,3

20

35

8

№3

132

152

22

32

47

67

0,3

12

22

6

№ 4

153

175

12

20

45

65

0,3

22

32

8

4

175

185

20

25

65

75

0,3

32

60

10

№4

185

210

25

40

75

100

0,3

Диаметр

рабочей части d,

м м

3,8—5,5

5,5—10 5,5—15 5,5—17 17—22 17—25 10—18 18—22 22—28

П р и м е ч а н и е . Радиальное биение зубьев, измеренное по диаметру начальной режущей части развертки, по отношению к хвостовику не должно превышать 0,01 мм.

при работе погрешностей формы отверстия (огранка, бочкообразность), улучшает условия резания и повы­ шает точность обработки.

Цилиндрическая режущая часть развертки делается с небольшой обратной конусностью во избежание заеда­ ния инструмента и разбивки отверстия.

В табл. 45 приведены основные размеры упорно-ци-,

линдрических разверток с конусом Морзе

№ 3,

а в табл. 46 — размеры упорно-цилиндрических

развер­

ток с укороченной режущей частью.

 

152


Для ручного развертывания отверстий диаметром 3—9 мм могут использоваться стандартные машинные развертки (ГОСТ 1672-71).

Ручное развертывание крайне малопроизводительно и применяется только в тех случаях, когда невозможно применить механический спо­ соб развертывания.

6.

Ц Е К О В К И

 

 

 

Режущим

инструментом,

 

предназначенным

для

подрез­

 

ки торцов бобышек и изготов­

 

ления гнезд под головки бол­

 

тов, винтов, пуансонов и рас­

 

секателей

в

деталях

форм

 

и пресс-форм и т. д., являют­

 

ся цековки (рис.

66).

Цеков-

 

ка — это

особый

вид

зенкера,

 

у которого

режущие

кромки

 

зубьев расположены только на

 

торцовой

части

инструмента.

 

Для

обеспечения

производи­

 

тельной

работы

стружечные

 

канавки

имеют

увеличенные

Рис. 66. Насадной зен-

размеры,

вследствие

чего це­

кер-цековка.

ковки

имеют малое

число

 

зубьев с неравномерным шагом по окружности.

Для выравнивания и зачистки дна глухих отверстий

применяются

зачищающие цековки,

у которых один из

153


зубьев переходит центр вращения цековки. Припуск, оставляемый на зачистку дна отверстия, не должен пре­ вышать 0,05—0,08 мм.

Для удобства эксплуатации (заточка режущих кро­ мок, быстрая смена затупившегося инструмента) це­ ковки делаются сборными. Сборная цековка состоит из насадной режущей части и стержня с конусным хвосто­ виком, при помощи которого цековка крепится в шпин­ деле координатно-расточного станка. Режущая часть цековки соединяется со стержнем при помощи шпильки, диаметр которой равен 4—5 мм. Шпилька передает кру­ тящий момент и выполняет роль предохранителя шпин­ деля от перегрузок, срезаясь при резко возрастающих крутящих моментах.

Основные размеры и геометрические параметры ре­ жущей части специальных цековок приведены в табл.47.

Таблица 47

Цековки

Номинальный

 

Основные

размеры, м м

 

 

Углы заточки

град.

диаметр D, мм

 

 

§ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от

до

 

L

 

/

а,

»

*

а,

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

25

34

13

25

12

0,05

4

3

6— 8

18

8— 10

34

40

16

30

18

0,05

4

3

6 — 8

18

10— 12

40

48

19

36

20

0,05

5

4

8— 12

20

1 0 - 1 2

48

55

22

43

24

0,05

5

4

8 — 12

25

10— 12

55

60

27

50

30

0,05

5

4

8— 12

25

10— 12

П р

и м е ч а н и я .

1. Материал режущей части—-сталь Р18

(ГОСТ

9373-60). 2.

Материал хвостовика — сталь 45Г (ГОСТ

4543-71). 3. Твердость режущей части — HRC 62—65.

154


7. Ф Р Е З Ы

Для фрезерования на координатно-расточных стан­ ках горизонтальных или наклонных плоских поверхно­ стей применяются торцовые цельные и насадные фрезы. Для фрезерования пазов и вертикальных поверхностей используются концевые фрезы, для зубьев реек — диско­ вые модульные фрезы, а для обработки сложных по­ верхностей — фасонные фрезы.

Рис. 67. Концевая цилиндрическая фреза.

Наибольшее распространение при работах на коорди­ натно-расточных станках получили стандартные конце­ вые цилиндрические фрезы (рис. 67), имеющие увели­ ченный объем стружечных канавок и неравномерный окружной шаг зубьев. Неравномерность окружного шага способствует снижению вибраций при фрезеро­ вании.

К фрезам, применяемым при работе на координатно­ расточных станках, предъявляются повышенные требо­ вания. Так, биение режущих кромок зубьев относительно оси хвостовика (для концевых фрез) и относительно оси вращения (для насадных фрез) как по окружности, так и по торцу не должно превышать 0,01 мм на всю режущую поверхность фрезы. Шероховатость поверхно­ сти режущих кромок V10, а поверхности хвостовика—■ V9. У фрез, изготовленных из быстрорежущей стали Р 18,

155

после закалки твердость рабочей поверхности должна быть в пределах HRC 62—65.

При работе на координатно-расточных станках при­ меняются также насадные торцовые фрезы, оснащенные твердосплавными пластинками.

8. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСКАТЫВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ

Раскатывание применяется для получения высокого класса чистоты поверхности, повышения износостойко­ сти н усталостной прочности деталей, для обеспечения

ейО

большей

прочности

прессо­

1

вых посадок и т. д.

произво­

2

Раскатывание

 

дится специальным инстру­

■3

ментом,

который

обычно

-4

выполняется как

специаль­

 

ная

пружинная

оправка с

 

вмонтированным

 

сфериче­

.5

ским

стальным или алмаз­

 

ным наконечником.

Пружин­

6ная оправка крепится в пат­ роне и вместе с ним устанав­ ливается в шпинделе коор­ динатно-расточного станка.

Типовая конструкция оправки (рис. 68) для рас­ катывания поверхности от­ верстий состоит из корпу­

ная оправка для раскатки

са

2 с цилиндрическим хво­

отверстий.

стовиком 1, которым оправ­

 

ка

крепится в расточном

патроне КРС, и рычага 6 с шариковым наконечником 7.

Необходимое усилие на

рычаге создается пружиной 4

и регулируется резьбовой

пробкой 3 и ограничителем 5.

Рычаг 6 размещается в прорези корпуса 2 на оси.

 

Для раскатывания оправке придается вращение и со­

общается подача.

 

 

 

 

 

9. РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

 

 

 

 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ

ОБРАБОТКИ

 

Выбор режимов резания состоит в определении для

заданных

условий

обработки

глубины

резания,

числа

проходов,

подачи,

скорости резания и

мощности,

тре­

буемой на резание.

156


Рентабельными называют такие режимы резания, при которых получается наименьшая трудоемкость, т. е. затрачивается наименьшее количество времени на изготовление изделия с учетом минимальной себестои­ мости его.

Рентабельность режима резания достигается пра­ вильным выбором конструкции инструмента, геометри­ ческих параметров его рабочей части, материала ин­ струмента, качественной заточкой и доводкой его, пра­ вильной установкой и креплением инструмента и заго­ товки, исправным состоянием станка, целесообразной конструкцией технологической оснастки.

Глубина резания, подача и скорость резания яв­ ляются основными элементами режима резания.

Последовательность назначения и краткое определе­ ние элементов режима резания приводятся в табл. 48.

 

 

Таблица 48

Н а з н а ч е н и е р е ж и м а р е з а н и я

Элемент режима резания

Факторы, принимаемые во внимание при

назначении режима резания

Глубина резания и

Вид обработки

число проходов

Мощность привода станка

 

Диаметр обрабатываемого отверстия

 

Величина и концентричность при­

 

пуска

 

 

Геометрические параметры и мате­

 

риал режущего

инструмента

 

Материал обрабатываемой детали

Подача

Заданная чистота и вид обработки

 

Глубина резания

 

Прочность, материал и геометрия

 

заточки режущего инструмента

 

Смазка и охлаждение режущего ин­

 

струмента

виброустойчивость си­

 

Жесткость и

 

стемы СПИД

(станок — приспособле­

 

ние — инструмент — деталь)

Материал детали Мощность привода подач

157