Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Топ:
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Основными выходными параметрами процесса шлифования являются: составляющие силы резания, износ инструмента, качество обработанной поверхности, тепловое воздействие на поверхностный слой детали, динамическое поведение системы СПИД (шлифовальный станок - инструмент -деталь) и стоимость шлифования, отнесенная к снимаемому объему материала.
Условием для этого является знание физико-механической зависимости между характеристиками процесса, включая его кинематику, с одной стороны, и рабочими параметрами, с другой. Сначала укажем наиболее важные кинематические характеристики:
число вступающих в контакт режущих кромок на единице поверхности круга
(19.6)
максимальное поперечное сечение среза
(19.7)
общее число вступающих в данный момент в контакт режущих кромок на единице поверхности круга
(19.8)
геометрическая длина контакта шлифовального круга с деталью
(19.9)
где dse = d к d д /(d к ± d д ) - эквивалентный диаметр круга («плюс» наружное и «минус» внутреннее круглое шлифование); a, b - показатели степени, выведенные из распределения режущих кромок (0 < a, b < 1); С 1- плотность зерен, мм-3; AN - постоянная пропорциональности, обусловленная геометрией режущей кромки и общей постоянной. С помощью этих основных кинематических функций можно описать в зависимости от рабочих параметров важнейшие характеристики процесса, такие, как составляющие силы резания, радиальный износ круга, шероховатость поверхности и стоимость обработки.
Составляющие силы резания
Сила резания, возникающая при шлифовании, находится в прямой связи с преобразуемой в процессе энергией и является, в зависимости от управляющих воздействий, важным индикатором характера процесса с точки зрения шлифуемости материала и реализуемого качества обрабатываемой поверхности (шероховатость и тепловое воздействие). Действующая на 1 мм ширины круга нормальная составляющая силы резания определяется из суммы всех действующих в данный момент в контактной зоне отдельных нормальных сил, которые, в свою очередь, пропорциональны соответствующим сечениям среза.
(19.10)
В коэффициенте пропорциональности К уравнения учтены значение удельной нормальной составляющей, зависящей от материала и СОЖ, а также влияние плотности режущих кромок и усредненной их формы.
Если для плоского шлифования врезанием при dse = dк из уравнения (19.10) получим функцию нормальной составляющей
(19.11)
Температура резания
Шлифовальный круг, находящийся в рабочем контактe с деталью, преобразует энергию резания в теплоту. Можно представить шлифовальный круг в виде подвижного источника теплоты, с которого постоянно на деталь направлен тепловой поток таким образом, что на единицу поверхности воздействует количество теплоты Q' Такой движущийся источник теплоты создает движущееся вместе с источником температурное поле, показанное на рис. 19.6.


Рис. 19.6. Термоэлектрически измеренные изотермы в краевой зоне детали при плоском врезном шлифовании: а - схема процесса шлифования с нанесёнными изотермами в направлении врезания и подачи; б - шлиф врезания
1- шлифовальный круг, 2 - деталь
Если принять, что из выделяемой в единицу времени тепловой энергии на деталь переходит постоянная доля р, а остаток отводится через стружку и шлифовальный круг, то получим уравнение для количества теплоты, передаваемого на единицу поверхности детали.
(19.12)
При удвоении скорости резания с 30 до 60 м/с наблюдается рост измеренных максимальных температур. Примечательно, что группа засаливающихся, вязких, а также образующих короткую стружку хрупких материалов, обрабатываемых как с маслом, так и с эмульсией, обнаруживает средний рост температур на 80 %. Группа пластичных материалов с длинной стружкой, напротив, не обнаруживает роста температуры поверхности при увеличении скорости резания v к.
По уравнению (19.12) можно оценить влияние скорости детали v д ,. Чем больше повышающее температуру влияние окружной скорости круга, тем больше снижающее температуру влияние повышенной скорости детали.
|
|
|
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!