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刀具磨损和刀具寿命
2.塑性破损 在刀具前刀面与切屑、后刀面与工件接触面上,由于过高的温度和压力的作用,刀具表层材料将因发生塑性流动而丧失切削能力,这就是刀具的塑性破损。抗塑性破损能力取决于刀具材料的硬度和耐热性。硬质合金和陶瓷的耐热性好,一般不易发生这种破损。相比之下,高速钢耐热性较差,较易发生塑性破损。 可采取以下相应措施防止刀具破损: (1)合理选择刀具材料 用作断续切削的刀具,刀具材料应具有一定的韧性。 (2)合理选择刀具几何参数 通过选择合适的几何参数,使切削刃和刀尖有较好的强度。在切削刃上磨出负倒棱是防止崩刃的有效措施。 (3)保证刀具的刃磨质量 切削刃应平直光滑,不得有缺口,刃口与刀尖部位不允许烧伤。 (4)合理选择切削用量 防止出现切削力过大和切削温度过高的情况。 (5)工艺系统应有较好的刚性 防止因为振动而损坏刀具。 §2.6 刀具磨损与刀具寿命 一、刀具磨损形态和磨损机制 切削过程中,随着切屑的不断产生和切除,刀具本身也要逐渐磨损或发生破损(如崩刃、碎断、剥落。裂纹等)。 刀具磨损后,使工件加工精度降低,表面粗糙度增大,并导致切削力和切削温度升高,甚至产生振动使其不能继续正常工作。因此刀具磨损直接影响加工效率、加工质量和成本。 1.刀具磨损的形式 切削时,刀具的前、后刀面与切屑及已加工表面相接触,产生剧烈摩擦。在接触区内有相当高的温度和压力。因此在前后刀面上都会发生磨损。但它们的磨损情况有各自不同的特点,而且相互影响:刀具磨损形式有以下几种: 前刀面磨损 后刀面磨损 边界磨损 (1)前刀面磨损(月牙洼磨损) 切削塑性材料时,如果切削速度和切削厚度较大,切屑在前刀向上经常会磨出一个月牙洼。出现月牙洼的部位就是切削温度最高的部位。月牙洼和切削刃之间有一条小棱边,月牙洼随着刀具磨损不断变大,当月才洼扩展到使棱边变得很窄时,切削刃强度降低,极易导致崩刃。月牙洼磨损量以其深度KT表示 。 (2)后刀面磨损 由于后刀面和加工表面问的强烈摩擦,后刀面靠近切削刃部位会逐渐地被磨成后角为零的小棱面,这种磨损形式称作后刀面磨损。 切削铸铁和以较小的切削厚度、较低的切削速度切削塑性材料时,后刀面磨损是主要形态。 后刀面上的磨损棱带往往不均匀,刀尖附近(C区)因强度较差,散热条件不好,磨损较大;中间区域(B区)磨损较均匀,其平均磨损宽度以VB表示。 (3)边界磨损 切削钢料时,常在主切削刃靠近工件外皮处和副切削刃靠近刀尖处,磨出较深的沟纹,这种磨损称作边界磨损。沟纹的位置在主切削刃与工件待加工表面、副切削刃与已加工表面接触的部位 2. 刀具磨损的原因 由于工件材料、刀具材料种类很多,切削条件变化很大,因此刀具磨损的形式各不相同,其磨损的原因也很复杂。刀具在正常磨损的情况下,其主要原因包括: 机械磨损 热磨损 化学磨损 机械磨损是由工件材料中硬质点的刻划作用引起,而热磨损和化学磨损是由粘结、扩散、腐蚀等引起。 (1)硬质点磨损 这主要是由于工件材料中的杂质、基体组织中所含的碳化物、氮化物和氧化物等硬质点,以及积屑瘤的碎片等所造成的机械磨损。它们在刀具表面上划出一条条沟纹。 各种切削速度下刀具都会产生硬质点磨损,但低速时它是刀具磨损的主要原因。因为这时切削温度较低,其它各种形式的磨损还不显著。一般可以认为,由硬质点磨损产生的磨损量与切削路程或刀具与工件相对滑动距离成正比。 (2)粘结磨损 由于刀具与工件之间接触面上存在足够大的压力和温度,塑性变形所形成的新鲜表面与刀具表面接触到原子间距离,将产生结合现象或粘结、冷焊现象,两摩擦表面的粘结点因相对运动,晶粒或晶粒群受剪或受拉而被对方带走,是造成刀具粘结磨损的原因。 (3)扩散磨损 由于切削过程中产生的切削温度高,而且刀具表面始终与被切出的切屑和工件的新鲜表面相接触和摩擦,它们具有巨大的化学活动性,所以两摩擦面的化学元素有可能相互扩散,因而使双方的化学成分都发生变化,削弱刀具材料的切削性能,从而加速刀具的磨损。扩散速度随切削温度升高而加快。 (4)化学磨损 化学磨损是在一定温度下,刀具材料与某些周围介质(如空气中的氧、切削液中的极压添加剂硫,氯等)起化学作用,在刀具表面形成一层硬度较低的化合物而被切屑带走,加速刀具磨损;或者因为刀具材料被某种介质腐蚀,造成刀具磨损。 二、刀具磨损过程及磨钝标准 1.刀具的磨
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