Особливості процесу фрезерування

1. Періодично повторюється по часу процес різання з роботою різальних крайок по циклу навантаження - відпочинок.

2. Змінна навантаження ріжучої кромки за один цикл різання в результаті зміни величини зрізаного шару

3. Ударне навантаження на різальну кромку внаслідок періодично повторюваного процесу врізання зуба в метал і виходу з нього.

4. Фрезерування є способом багатолезовий обробки, т. К. В процесі різання беруть участь одночасно кілька зубів.

Елементи режиму різання при фрезеруванні

Головний рух - обертання інструменту; V = ПDnф / 1000 м / хв

Подача - при фрезеруванні розрізняють три розмірності подачі:

Sz мм / зуб - подача на зуб Sz = S / Z Z - число зубів фрези

So мм / об - подача на оборот

SM мм / хв - хвилинна подача SM = S n = Sz Z n

Глибина різання t - товщина шару, що зрізається металу, виміряна перпендикулярно до осі обертання фрези.

Ширина фрезерування В - ширина заготовки, виміряна паралельно осі обертання фрези.

Елементи зрізаногошару при фрезеруванні

а) при циліндричному фрезеруванні

Схема зустрічного фрезерування Схема попутного фрезерування

Зустрічне фрезерування - це фрезерування проти подачі;

Попутне фрезерування - це фрезерування по подачі.

Розглянемо поверхні - оброблена, що обробляється і поверхня різання. Для першого зуба поверхню різання буде своя, для другого - своя. При фрезеруванні вводиться кут контакту w.

Кут контакту w - центральний кут, який відповідає дузі контакту зуба фрези із заготовкою.

з # 916; ОАВ cos w = (R - t) / R = 1 - t / R при t = const R ↑ w ↓

з # 916; ВСD amax = Sz sin w

1) a - буде величиною змінною в кожен момент часу, що викликає змінні навантаження. Товщина «а» змінюється від 0 до amax.

При збільшенні діаметра фрези при рівних інших умовах кут контакту зменшується і отже зменшується товщина шару, що зрізається.

2. Ширина шару, що зрізається.

а) зуби паралельно осі (фреза з прямим зубом)

Ширина шару, що зрізається при фрезеруванні фрезами з прямими зубами дорівнює довжині контакту ріжучої кромки зуба з заготівлею b = B.

б) з гвинтовим зубом

Розглянемо ідеальний випадок (коли немає прослизання)

Розгорнемо на площину поверхню різання. У точці А зуб починає врізатися, а в точці С зуб виходить з контакту.

l - довжина дуги контакту

l = DПw / 2П b = l / sin w b = Dw / 2sinw

fZ = aZ b площа поперечного перерізу на 1 зуб

На практиці такий випадок не зустрічається. Для загального випадку, коли врізання починається не в точці А, а вихід

інструменту відбувається не в точці С, тоді

w1 - кут входу зуба

w2 - кут виходу зуба

Площа поперечного перерізу є величина змінна. Все расcмарівалось при роботі однозубий фрези, а в роботі можуть брати участь одночасно кілька зубів. Число одночасно працюючих зубів можна визначити

W -кут контакту

E - кутовий крок зубів фрези E = 2П / Z Z- число зубів фрези

б) торцеве фрезерування

схема симетричного фрезерування схема несиметричного фрезерування

w - кут контакту

миттєва товщина шару, що зрізається, в який момент часу знаходиться зуб фрези (площину X-X)

ax = Sz cos w / 2 при w / 2 = 0, amax = Sz

При симетричному фрезеруванні миттєва товщина шару, що зрізається в міру просування зуба по поверхні різання змінюється від мінімального значення в точці входу до максимального і знову до мінімального в точці виходу.

Вид зрізаногошару в площині X

площа поперечного перерізу

fz = az max b = Sz sin Ч t / sin Ч = Sz t мм 2

Основне технологічне час при фрезеруванні

а) при торцевому фрезеруванні

б) циліндричний фрезерування

To = L i / S = (l 1 + l + l 2) i / Sz Z n хв

l2 приймається 1 ... 5 мм

а) зменшити величину врізання можна за рахунок установки декількох деталей

б) збільшити продуктивність можна за рахунок збільшення числа зубів.

Схожі статті