切屑控制指控制切屑的形狀和長短。通過控制切屑的卷曲半徑和排出方向,使切屑碰撞到工件或刀具上,而使切屑的卷曲半徑被迫加大,促使切屑中的應(yīng)力也逐漸增加,直至折斷切屑的卷曲半徑可以通過改變切屑的厚度、在刀具前面上磨制卷屑槽或斷屑臺來控制,其排出方向則主要靠選擇合理的主偏角和刃傾角來控制。現(xiàn)代人們已能用兩位或三位數(shù)字編碼的方式來表示各種切屑的形狀,通常認(rèn)為短弧形切屑是合理的斷屑形狀。切削液切削液也稱冷卻潤滑液,用于減少切削過程中的摩擦和降低切削溫度,以提高刀具壽命、加工質(zhì)量和生產(chǎn)效率。常用的切削液有切削油、乳化液和化學(xué)切削液3類。操作者必須經(jīng)過考試合格,持有本機(jī)床的《設(shè)備操作證》方可操作本機(jī)床。江蘇定制金屬切削經(jīng)營
切削時(shí)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(shí),一般將這個(gè)切削合力F分解成三個(gè)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(nèi),與進(jìn)給方向垂直,又稱推力;軸向力F──在平行于基面的平面內(nèi),與進(jìn)給方向平行,又稱進(jìn)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(shù)刃磨質(zhì)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(nèi)變化。切削過程中實(shí)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(jīng)過標(biāo)定以后就可測出切削過程中各個(gè)分力的大小。海安標(biāo)準(zhǔn)金屬切削價(jià)格實(shí)惠按工藝規(guī)定進(jìn)行加工。不準(zhǔn)任意加大進(jìn)刀量、磨削量和切(磨)削速度。
刀具磨損具在切削時(shí)的磨損是切削熱和機(jī)械摩擦所產(chǎn)生的物理作用和化學(xué)作用的綜合結(jié)果。刀具磨損表現(xiàn)為在刀具后面上出現(xiàn)的磨損帶、缺口和崩刃等,前面上常出現(xiàn)的月牙洼狀的磨損,副后面上有時(shí)出現(xiàn)的氧化坑和溝紋狀磨損等。當(dāng)這些磨損擴(kuò)展到一定程度以后就引起刀具失效,不能繼續(xù)使用。刀具逐漸磨損的因素,通常有磨料磨損、粘著磨損、擴(kuò)散磨損、氧化磨損、熱裂磨損和塑性變形等。在不同的切削條件下,尤其是在不同切削速度的條件下,刀具受上述一種或幾種磨損機(jī)理的作用。例如,在較低切削速度下,刀具一般都因磨料磨損或粘著磨損而破損;在較高速度下,容易產(chǎn)生擴(kuò)散磨損、氧化磨損和塑性變形。
金屬切削加工是用刀具從工件上切除多余材料,從而獲得形狀、尺寸精度及表面質(zhì)量等合乎要求的零件的加工過程。實(shí)現(xiàn)這一切削過程必須具備三個(gè)條件:工件 與刀具之間要有相對運(yùn)動,即切削運(yùn)動;刀具材料必須具備一定的切削性能;刀具必須具有適當(dāng)?shù)膸缀螀?shù),即切削角度等。金屬的切削加工過程是通過機(jī)床或手持工具來進(jìn)行切削加工的,其主要方法有車、銑、刨、磨、鉆、鏜、齒輪加工、劃線、鋸、銼、刮、研、鉸孔、攻螺紋、套螺紋等。其形式雖然多種多樣,但它們有很方面都有著共同的現(xiàn)象和規(guī)律,這些現(xiàn)象和規(guī)律是學(xué)習(xí)各種切削加工方法的共同基礎(chǔ)。檢查工作臺,導(dǎo)軌及主要滑動面有無新的拉、研、碰傷,如有應(yīng)通知班組長或設(shè)備員一起查看,并作好記錄。
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(fā)表了***的泰勒公式。1915年,俄國人..烏薩喬夫?qū)犭娕疾宓娇拷邢魅械男】字袦y得了刀具表面的溫度(常稱人工熱電偶法),并用實(shí)驗(yàn)方法找出這一溫度同切削條件間的關(guān)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(chǎn)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(jī)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(xù)切屑和連續(xù)切屑的形成機(jī)理。40年代以來,各國學(xué)者系統(tǒng)地總結(jié)和發(fā)展了前人的研究成果,充分利用近代技術(shù)和先進(jìn)的測試手段,取得了很多新成就,發(fā)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(tài)觀察,得到用位錯(cuò)力學(xué)解釋切屑形成的實(shí)驗(yàn)根據(jù)。檢查各刀架應(yīng)處于非工作位置。啟東好的金屬切削行價(jià)
堅(jiān)守崗位,精心操作,不做與工作無關(guān)的事。因事離開機(jī)床時(shí)要停車,關(guān)閉電源、氣源。江蘇定制金屬切削經(jīng)營
為此,各國研制了品種繁多的在線檢測刀具磨損和破損的傳感器,其中大多數(shù)是利用切削力或扭矩、切削溫度、刀具磨損作為傳感信號。此外,為了充分利用機(jī)床,提高加工經(jīng)濟(jì)性和發(fā)展計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM),常需要應(yīng)用切削條件、刀具幾何形狀和刀具壽命等的優(yōu)化數(shù)據(jù)。因此,金屬切削原理這門學(xué)科在生產(chǎn)中的應(yīng)用日益***,各國都通過切削試驗(yàn)或現(xiàn)場采集積累了大量的切削數(shù)據(jù),并用數(shù)學(xué)模型來表述刀具壽命、切削力、功率和加工表面粗糙度等同切削條件之間的關(guān)系,然后存入計(jì)算機(jī),建立金屬切削數(shù)據(jù)庫或編制成切削數(shù)據(jù)手冊,供用戶查用。江蘇定制金屬切削經(jīng)營
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