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机械制造工程原理
1、切削加工过程的两个基本要素:成型运动和刀具。
2、发生线:母线和子线。
3、形成发生线的方法:轨迹法,成形法,相切法,展成法。
4 、成型运动的种类:
简单成形运动(直线运动和旋转运动):各个部分相互独立,没有严格的相对运动关系。
复合运动:各个部分相互依存,保持严格的相对运动关系。
5、合成切削运动:
主运动:刀具的切削部分切入工件材料,使被切金属层转变为切屑,从而形成工件新表面,
是刀具与工件之间的主要相对运动。
进给运动:使切削加工持续不断进行,形成具有所需几何形状的已加工表面。
6、主运动方向:切削刃上选定点相对于工件的瞬时主运动方向。
切削速度:切削刃上选定点相对于工件主运动的瞬时速度。
7、工件上的加工表面:
待加工表面:加工时即将被切除的表面。
已加工表面:已被切除多与金属而形成符合要求的工件新表面。
过渡表面:加工时由主切削刃正在切削的那个表面。
8、切削用量三要素:
切削速度:
进给量:工件或刀具每回转一周时二者沿进给方向的相对位移。
切削深度:工件上已加工表面和待加工表面间的垂直距离。
9、刀具材料具备的基本性能
硬度,耐磨性,耐热性,强度和韧性,减磨性,导热性和热膨胀系数,工艺性和经济性。
10、刀具常用材料
高速钢:(W MO CR V )优点:强度,韧性和工艺性能好,价格便宜,工艺 性好,广泛用于
复杂刀具和小型刀具。缺点:不能承受高温,高硬度,高强度的材料。
硬质合金:工艺性差,主要用于制作简单刀具,允许切削速度高
超硬刀具材料
11、切削加工:使刀具接近工件,然后使刀具对工件做相对运动,由于工件内部产生较大的
应力而引起工件材料破坏,把不需要的部分作为切屑剥离出来,加工出所需形状,尺寸和表
面质量的工件。
金属切削过程:工件的被切金属层在刀具前刀面的推挤下,沿着剪切面产生剪切变形并转变
为切屑的过程,也可以说是金属内部不断滑移的过程。实质是:工件材料的剪切变形和挤压
摩擦。
12、金属切削的三个变形区:
A 、主要特征:沿滑移线的剪切变形和随之产生的加工硬化现象。切削速度高,宽度较小
0.02-0.2mm,近似平面,成为剪切面。
B、切屑沿着前刀面流动,前刀面与切屑的摩擦力作用,切屑底部的晶粒进一步纤维化,方
向与前刀面平行。
C、后到面与已加工表面的挤压和摩擦,使已加工表面产生晶粒的纤维化和冷硬效果。
13、切削变形的表达:
变形系数:直观的反应了切削变形程度,但很粗略,有时不能反映剪切变形的真实情况。
切削层公称厚度hd 越小,变形系数越大。
剪应变:
剪切角:
描述切削机理的指标:切削层参数:切削层公称厚度h0,切削层公称宽度b0,切削面积
14、切屑的分类:
带状切屑:塑性材料,切削厚度较小,切削速度较高,前角较大。
节状切屑:切削速度较低,切削厚度较大。
粉状切屑:塑性材料,切削速度较低。
崩碎切屑:脆性材料。
切削的形态是随着切削条件的改变而转化的。在形成节状切屑的情况下,若减小前角或加大
切削厚度,可以得到单元切屑,反之得到带状切屑。
工件材料脆性越大,切屑厚度越大,切屑卷曲半径越小,切屑就越容易折断。脆性材料,切
削力集中在刀尖附近,易取较小的前角和较小的后角。
15、积屑瘤的形成:
在金属切削过程中,常常有一些从切屑和工件上的金属冷焊并层积在前刀面上,形成一个非
常坚硬的金属堆积物,能够代替刀刃进行切削,并且已一定的频率生长和脱落,成为积屑瘤。
在切削速度不高而又能形成带状切屑的情况下产生。
16、积屑瘤对切削过程的影响:
保护刀具,增大前角,增大切削厚度,增大已加工表面的粗糙度,加速刀具磨损。
17、对待积屑瘤的态度:
粗加工:利用,保护刀具,减小切削变形。
精加工:不希望。控制积屑瘤:改变切削速度,加注切削液和增大前角。
18、影响切削变形的因素:
工件材料:强度和硬度越大,变形系数越小。
刀具前角:前角大,变形系数增大。
切削速度的影响:
切削厚度的影响:厚度增大,变形系数减小。
19、切削力 (fc 切削速度,和基面及进给方向垂直、fp 、ff )的来源:
切削层金属、切屑和工件表层金属的弹塑性变形所产生的抗力。
刀具与切屑、工件表面的摩擦阻力。
20、影响切削力的因素:
工件材料:强度、硬度越高,切削力越大;塑性愈大,切削变形越大,切削力越大。
切削用量的影响:切深影响比进给量大,为了提高生产率,加大进给量有利。
切削速度增加,切削力减小。
刀具几何参数:前角加大,切削力增大。塑性材料影响较大,脆性材料影响较小。
负棱角使切削力变大。
刀具
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