金属切削原理与机床第三版课件教学课件 ppt 作者 胡黄卿 主编绪论.ppt

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绪 论 切削加工的工艺特征决定于切削工具的结构,以及切削工具与工件的相对运动形式。因此按工艺特征,切削加工一般可分为:车削、铣削、钻削、镗削、铰削、刨削、插削、拉削、锯切、磨削、研磨、珩磨、超精加工、抛光、齿轮加工、蜗轮加工、螺纹加工、超精密加工、钳工和刮削等。 按材料切除率和加工精度,切削加工可分为粗加工、半精加工、精加工、精整加工、修饰加工、超精密加工等。 粗加工是用大的切削深度,经一次或少数几次走刀,从工件上切去大部分或全部加工余量的加工方法,如粗车、粗刨、粗铣、钻削和锯切等,粗加工效率高但精度较低,一般用作预先加工。 半精加工一般作为粗加工与精加工之间的中间工序。 精加工是用精细切削的方式,使加工表面达到较高的精度和表面质量,如精车、精刨、精铰、精磨等,精加工一般是最终加工。 精整加工是在精加工后进行,其目的是为了获得更小的表面粗糙度,并稍微提高精度。精整加工的加工余量小,如珩磨、研磨、超精磨削和超精加工等;修饰加工的目的是为了减小表面粗糙度,以提高防蚀、防尘性能和改善外观,而并不要求提高精度,如抛光、砂光等;超精密加工主要用于航天、激光、电子、核能等需要某些特别精密零件的加工,其精度高达IT4以上,如镜面车削、镜面磨削、软磨粒机械化学抛光等。 刀尖轨迹法是依靠刀尖相对于工件表面的运动轨迹,来获得工件所要求的表面几何形状,如车削外圆、刨削平面、磨削外圆、用靠模车削成形面等,刀尖的运动轨迹取决于机床所提供的切削工具与工件的相对运动; 成形刀具法简称成形法,是用与工件的最终表面轮廓相匹配的成形刀具,或成形砂轮等加工出成形面,如成形车削、成形铣削和成形磨削等,由于成形刀具的制造比较困难,因此一般只用于加工短的成形面;展成法又称滚切法,是加工时切削工具与工件作相对展成运动,刀具和工件的瞬心线相互作纯滚动,两者之间保持确定的速比关系,所获得加工表面就是刀刃在这种运动中的包络面,齿轮加工中的滚齿、插齿、剃齿、珩齿和磨齿等均属展成法加工。有些切削加工兼有刀尖轨迹法和成形刀具法的特点,如螺纹车削。 塑性加工又可分热锻加工、轧压加工、冷拔加工艺、挤压加工、冷锻加工、剪切加工和弯曲加工。 加热加压成形加工又分砂型铸造、特种铸造、注入成形、焊接(摩擦焊、钎焊)金属喷镀、粉末冶金。 机械加工又可分为用刀具加工——切削加工、用磨料加工和液压喷射加工。用磨料加工还可分为磨削、珩磨、超精加工、研磨、抛光、滚筒加工、超声波加工和喷射加工。 高能加工可分为火焰切割、等离加工、放电加工、电子束加工、离子束加工和激光束加工;电及化学加工可细分为电化学加工、电解抛光、电镀、电铸、化学加工和化学抛光等。 本门课研究的内容 主要研究金属切削加工和磨削加工中的金属切削原理、金属切削刀具和金属切削机床等综合内容。 本教材主要介绍机床的性能、结构、传动、调整、维护等方面的基础知识和切削加工时刀具的材料、角度的选择和切属切削加工时切削用量的制订;切削不同零件时机床的调整等基础知识。 金属切削原理主要介绍:主要介绍了刀具材料、刀具基本定义、金属切削基本理论、刀具几何参数与切削用量的合理选择、工件材料的切削加工性、切削液和磨削等 。 金属切削刀具主要介绍:车刀、铣刀、回转面加工刀具、齿轮加工刀具、拉刀、砂轮等刀具。 本门课学习应达到的要求: 在基本理论方面,掌握金属切削及磨削过程中切削变形,切削力,切削热及切削温度,刀具磨损,破损的基本理论与基本规律。 在基本知识方面,掌握常用刀具材料的种类、性能及其应用范围;掌握材料加工性及加工表面质量的评定标志、影响因素和提高加工性及提高零件加工表面质量的主要措施等知识;掌握切削用量的选用原则,并初步了解切削液的种类,作用和选用;了解切削刀具的材料类型和材料特性,掌握各类机床的加工范围、结构特点、传动系统的分析、机床速度的计算。 在基本技能方面,应具有根据加工条件合理选择刀具材料,刀具几何参数的能力,应具有根据加工条件和用资料、手册及公式计算切削力和切削功率的能力;应具有根据加工零件的结构形状选择不同的机床和根据加工条件、应用资料和手册制订切削用量;通过观摩、操作、实际动手拆装机床掌握机床必要的调整、维护知识和正确装夹工件;具有初步解决生产第一线一般技术问题的能力。 初步了解国内外在金属、非金属切削(磨削)方面的新成就和发展趋势,对国内切削加工的生产实践有一定的了解,有初步的对生产上提出的切削加工问题进行试验研究的能力;对国内外机床发展趋势一定的了解。 二、

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