金属切削原理与刀具课件

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1、第1章金属切削原理与刀具1.1切削运动及刀具结构1.2金属切削基本规律1.3刀具磨损与耐用度1.4金属切削效益分析1.1切削运动及刀具结构1.1.1切削运动及切削用量1.1.2刀具材料1.1.3车刀的形状及几何角度1.1.4刀杆中心线与进给方向不垂直时工件角度的变化1.1.1切削运动及切削用量1.零件表面的形成及切削运动2.切削用量3.切削层几何参数1.零件表面的形成及切削运动机器零件的形状虽很多,但分析起来,主要由下列几种表面组成,即外圆面、内圆面(孔)、平面和成形面。因此,只要能对这几种表面进行加工,就基本上能完成

2、所有机器零件的加工。外圆面和内圆面(孔)是以某一直线为母线,以圆为轨迹,作旋转运动时所形成的表面。平面是以一直线为母线,以另一直线为轨迹,作平移运动时所形成的表面。成形面是以曲线为母线,以圆或直线为轨迹,作旋转或平移运动时所形成的表面。上述各种表面,可分别用图1-1所示的相应的加工方法来获得。由图可知,要对这些表面进行加工,刀具与工件必须有一定的相对运动,就是所谓切削运动•切削运动包括主运动(图中Ⅰ)和进给运动(图中Ⅱ)。主运动是切下切屑最基本的运动;进给运动是使金属层不断投入切削,从而加工出完事表面所需的运动。各种切

3、削加工方法(车削、钻削、刨削、铣削、磨削和齿轮加工等)都是为了加工某种表面而发展起来的,因此,也都有其特定的切削运动。切削运动有旋转的,也有直行的;有连续的,也有间歇的。图1-1零件不同表面加工时的切削运动图1-2车外圆的切削要素2.切削用量(1)切削速度υ在单位时间内,工件和刀具沿主运动方向的相对位移。单位为m/s或m/min。(2)进给量工件或刀具运动在一个工作循环(或单位时间)内,刀具与工件之间沿进给运动方向的相对位移。(3)切削深度ap待加工表面与已加工表面间的垂直距离,单位为mm。3.切削层几何参数切削层是指

4、工件上正被切削刃切削的一层材料,即两个相邻加工表面之间的那层材料。以车外圆为例(图1-2),切削层就是工件每转一转,切削刃所切下的一层材料。为简化计算工作,切削层的几何参数一般在垂直于切削速度的平面内观察和度量,它们包括切削厚度、切削宽度和切削面积。(1)切削厚度ac两相邻加工表面间的垂直距离,单位为mm。如图1-2所示,车外圆时:ac=f·sinkr(mm)(2)切削宽度aw沿主切削刃度量的切削层尺寸,单位为mm。车外圆时(图1-2):aw=ap/sinkr(mm)(3)切削面积A切削层在垂直于切削速度截面内的面积,

5、单位为mm2。1.1.2刀具材料1.刀具材料应具备的性能2.常用的刀具材料1.刀具材料应具备的性能(1)高的硬度和耐磨性(2)足够的强度和韧性(3)高的耐热性(热稳定性)(4)良好的热物理性能和耐热冲击性能(5)良好的工艺性能(6)经济性2.常用的刀具材料(1)碳素工具钢及合金钢碳素工具钢是含碳量较高的优质钢(含碳量0.7%—1.2%如T10、T12A等)淬火后碳度较高的耐热性较差(表1-1)。在碳素工具钢中加入少量的Cr、W、Mn、Si等元素形成合金工具钢,如(9SiCr、CWMn等)。可适当减少热处理变形和提高耐热

6、性(表1-1),由于这两种材料的耐热性较低,目前主要用来制造一些切削速度不太高的手动工具,如锉刀、锯条、铰刀等较少用来制造其它刀具。(2)高速钢高速钢是一种加入了较多的钨、钼、铬、钒等合金元素的高合金工具钢。高速钢具有较高的热稳定性,在切削温度高达到500~650℃时,尚能进行切削。与碳素工具钢和合金工具钢相比,高速钢能提高切削1~3倍,提高刀具耐用度10~40倍,甚至更多。它可以加工从有色金属到高温合金的范围广泛的材料。高速钢具有高的强度(抗弯强度为一般硬质合金的2~3倍,为陶瓷的5~6倍)和韧性,具有一定的硬度(6

7、3~70HRC)和耐磨性,适合于各类切削刀具的要求,也可用于在刚性较差的机床上加工。高速钢刀具制造工艺简单,容易磨成锋利切削刃,能锻造,这一点对形状复杂及大型成形刀具非常重要,故在复杂刀具(钻头、丝锥、成形刀具、拉刀、齿轮刀具等)制造中,高速钢仍占主要地位。高速钢材料性能较硬质合金和陶瓷稳定,在自动机床上使用较可靠(3)硬质合金1)硬质合金的特点硬质合金是由难熔金属碳化物(如WC、TiC、TaC、NbC等)和金属粘结剂(如Co、Ni等)经粉末冶金方法制成的。由于硬质合金成分中都含有大量金属碳化物,这些碳化物都有熔点高、

8、硬度高、化学稳定性好、热稳定性好等特点,因此,硬质合金的硬度、耐磨性、耐热性都很高。常用硬质合金的硬度为89~93HRA,比高速钢的硬度(83~86.6HRA)高。在800~1000℃时尚能进行切削。在540℃时,硬质合金的硬度为82~87HRA,相当于高速钢的常温硬度,在760℃时仍能保持77~85HRA。因此,硬质合金的切削性

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