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... 107 108 109 110 111 112 113... 302 303 304
|
|
|
|
Часть выделившейся в плоскостях 1-2-5-6 и 1-2-7-8 теплоты накапливается в тонком приграничном слое материала инструмента, прилегающем к указанным плоскостям. Эта часть теплоты qs вызывает повышение температуры на режущем лезвии. Рис. В.З. Отвод теплоты из юны резания: 01 — в стружку; (), — • инструмент; qa — обрабатываемую заготовку; ц4—в окружающую среду; а" — накопление теп-латы в приграничном слое лезвия ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС. Под тепловым балансом резания понимается равенство теплоты, выделяющейся в зоне резания, и теплоты, удаляемой из нее за тот же промежуток времени. Таким образом, в каждое мгновение при резании должно иметь место равенство приходной и расходной частей: (8.3) (?1 + & + 2з + б* = 91 + Чг + Чъ + Ча. + 45-Выражение (8.3) называется уравнением теплового баланса. Изменение условий резания приводит к изменению соотношения составляющих приходной и расходной частей уравнения теплового баланса. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СЛАГАЕМЫХ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА. При различных условиях резания могут возникать разнообразные ситуации. Первая ситуация — суммарное количество теплоты Ед, отводимое потоками Чи ЧгЧз и равно суммарному количеству выделяющейся теплоты Е() всех источников теплообразования, т. е. 4i +42 +43+4* = Qi+Qi + Qi+Q* В этом случае слагающая расходной части баланса qs = 0. Во второй ситуации количество отводимой теплоты \Zq = qx + q2 + q3 + q* меньше суммарного количества генерируемой теплоты EQ = Gi + 0,2 + из + б*-При этом в тонком приграничном слое, прилегающем к контактным шющадкам 1-2-5-6 на передней и 1-2-7-8 на задней поверхностях резца, остаточное количество теплоты q5 увеличивается, что приводит к повышению температуры лезвия. Количество теплоты qs может быть сравнительно мало, но его бывает достаточно, чтобы температура в малой массе, образующей приграничные слои на задней и передней поверхностях лезвия, повысилась на несколько десятков градусов. В третьей ситуации количество отводимой теплоты 2Zq = qt + q2 + q3 + q& больше суммарного количества выделяющейся теплоты 2.Q = Qx + Q2 + Q3 + Q4. Как было экспериментально установлено, это происходит потому, что тепловой поток q2 постепенно прогревает резец, а с повышением температуры существенно повышается коэффициент теплопроводности инструментальных материалов (см. рис. 2.2). В связи с этим улучшаются условия эвакуации теплоты от более нагретых к менее нагретым частям резца и в результате температура на его лезвии снижается. На рис. 8.4 в графической форме представлено относительное изменение всех слагаемых уравнения (8.3) в зависимости от скорости резания v. На верхней части показана закономерность изменения процентного содержания слагаемых приходной, а на нижней — расходной части теплового баланса. По общемашиностроительным нормативам по режимам резания углеродистой стали 45 резцами, оснащенными пластинками твердого сплава Т15К6, для практического использования рекомендуется диапазон значений скоростей резания v = 100 ... 200 м/мин. Поэтому приведенный на рис. 8.4 скоростной интервал можно разделить на три условных участка: а) участок пониженных режимов резания (v 100 м/мин); б) участок рекомендуемых
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 107 108 109 110 111 112 113... 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 |