Задание на практическое занятие №11

Выполнить расчет силы резания (Pz) и мощности, затрачиваемой на резание по заданному варианту.

Исходные данные приведены в таблице 17.

Пример решения задачи На токарно-винторезном станке 16К20 производится черновое обтачивание на проход вала D = 68 мм до d = 62h12 мм. Длина обрабатываемой поверхности 280 мм; длина вала l1= 430 мм. Заготовка – поковка из стали 40Х с пределом прочности (σ=700 МПа). Способ крепления заготовки - в центрах и поводковом патроне. Система СПИД недостаточно жесткая. Параметр шероховатости поверхности Ra=12,5 мкм. Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим резания; определить основное время.Решение1. Выполнение эскиза обработки.
 
 

Рис. 30 2. Выбор режущего инструмента Для обтачивания на проход вала из стали 40Х принимаем токарный проходной резец прямой правый с пластинкой из твердого сплава Т5К10 [2] или [4]. Форма передней поверхности радиусная с фаской [3]; геометрические параметры режущей части резца: ά=150 ; λ=12; γ=0 [4], φ = 600 ; φ1=150; [4], r=1 мм; f=1 мм; [4]. 3. Назначение режимов резания3.1. Глубина резания. При черновой обработке припуск срезаем за один проход, тогда [t = ] мм,3.2. Назначаем подачу. Для черновой обработки заготовки из конструкционной стали диаметром до 100 мм резцом сечением 16х25 (для станка 16К20) при глубине резания до 3 мм: S=0,6*1,2 мм/об [2], [4]. В соответствии с примечанием 1 к указанной таблице и паспортным данным станка (см. Приложение 1 к данным методическим указаниям) принимаем S=0,8 мм/об.3.3 Скорость резания, допускаемая материалом резца [ ] , м/мингде Cv=340; x=0,15; y=0,45, m=0,2, T=60 мин [2], [4] Поправочный коэффициент для обработки резцом с твердосплавной пластиной Kv = Kmv* Knv * Kuv* Kφv [2], [4],где Kr=1; Knv=1 [2],тогда Knv=0,8 [2] или [4], Kuv=0,65 [2] или [4], Kφv=0,9 [2] или [4]. [ ] м/мин 3.4. Частота вращения, соответствующая найденной скорости резания [ ], об/мин Корректируем частоту вращения шпинделя по паспортным данным станка nд=315 об/мин. 3.5. Действительная скорость резания Vp = [1475] м/мин. 4. Основное время: [ ] , минГде, путь резца L=l+y +Δ , ммВрезание резца y=t *ctgφ=3*ctg 600=3*0,58=1,7 ммПробег резца [L]=1,3 мм.Тогда L=280+1,7+1,3=383 мм. Таблица 16 Исходные данные для задачи
Номер вари-анта Материал заготовки Режим резания Геометрические параметры резца*
t, мм S, мм V, м/мин r, мм Форма передней поверхности
Сталь 20, sв=550 МПа 0,7 Радиусная с фаской
Серый чугун СЧ10, НВ 160 0,78 Плоская
Сталь 12Х18Н9Т; НВ180 0,21 Радиусная с фаской
Сталь 14Х17Н2; НВ200 1,5 0,195
Серый чугун СЧ30, НВ 220 1,5 0,26 -5 Плоская
Серый чугун СЧ20, НВ 210 0,35 Радиусная с фаской
Сталь 38ХА, sв=680 МПа 0,61
Сталь 35, sв=560 МПа 1,5 0,2
Серый чугун СЧ15, НВ 170 4,5 0,7 Плоская
Серый чугун СЧ10, НВ 160 3,5 0,6
Сталь 40ХН, sв=700 МПа 1,5 0,3 -5 Радиусная с фаской
Сталь Ст3, sв=600 МПа 0,8
Сталь 40Х, sв=750 МПа 1,0 0,15 -5
Сталь Ст5, НВ = 180 3,5 0,52 Плоская
Серый чугун СЧ20, НВ 180 4,0 0,87
Серый чугун СЧ20, НВ 200 2,5 0,25
Сталь 20Х, sв=580 МПа 1,0 0,125 Радиусная с фаской
Сталь 50, sв=750 МПа 2,0 0,25
Бронза Бр АЖН 10-4, НВ170 1,5 0,15 Плоская с фаской
Латунь ЛМцЖ 52-4-1, НВ100 2,5 0,3 -5
Серый чугун СЧ30, НВ 220 1,5 0,1 1,5 Плоская
Серый чугун СЧ20, НВ 200 0,4 -5
Сталь 30ХН3А, sв=800 МПа 0,8 -5 Радиусная с фаской
Сталь 30ХМ, sв=780 МПа 2,5 0,2
Сталь 45, sв=650 МПа 1,2
Сталь 15Х, sв=687 МПа 2,0 0,35 1,5 Плоская
Ковкий чугун КЧ30, НВ 163 3,0 0,5
Сталь 20ХНР, sв=700 МПа 4,5 0,06 -5
Сталь 30Г, sв=550 МПа 1,5 0,35
Сталь 35ХГСА, sв=700 МПа 2,5 0,05

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Что называют силами резания, вращающим моментом, осевой силой?

2. Чем вызван износ токарных резцов?

Задания для самостоятельной работы:

1. Определить основное (машинное) время при точении.

2. Факторы, влияющие на конструкцию и геометрические параметры токарного резца.

 

Литература:

1. Анухин.В.И.. Допуски и посадки. СПб., 2005г.

2. Грановский Г.И., Грановский Г.Г. Резание металлов. М.: Высшая школа, 1985 г.

3. Черепахин А.А. Технология обработки материалов. М. «Академия», 2004 г.

4. Никифоров В. М. Технология металлов и других конст­рукционных материалов. СПб.: Политехника, 2000 г