工件材料切削加工性.ppt
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1、第一节 切削加工性的概念和衡量指标(Machinability),概念:在一定条件下对工件材料进行切削加工的难易程度。切削加工性是一个相对的概念。衡量指标:加工表面质量 刀具耐用度 单位切削力 断屑性能,1、以加工质量衡量切削加工性1.1、精加工,以表面粗糙度衡量切削加工性:表面粗糙度高,切削加工性好;1.2、对特殊精密零件,以已加工表面变质层深度、残余应力及硬化程度来衡量其加工性。2、以刀具耐用度衡量切削加工性2.1、刀具耐用度相同的情况下,允许的切削速度高低;常用2.2、相同切削条件下,考察刀具耐用度的大小;2.3、相同切削条件下,刀具达到磨钝标准时切除金属的多少。,2023/10/26,
2、3,材料切削加工性指标通常用vT表示,vT是指耐用度为T秒(或分)时,切削某种材料所允许的切削速度。vT越高,表示材料的切削加工性越好。,通常取T3600秒(60分),vT写作v3600(v60);即:在切削普通金属材料时,用刀具耐用度达到60min时允许的切削速度v60的高低来评定材料的加工性。对于一些特别难加工的材料,也可取T1800秒(30分),vT写作v1800(v30)。,2023/10/26,4,例:,如果以45钢(HB170229,b0.637GPa)的v3600(v60)作为基准,写作(v3600)(v60)j;而把其它各种材料的v3600(v60)同它相比,这个比值Kr称为材
3、料的相对加工性。即:,(7-1),7.1 材料切削加工性概念和指标,2023/10/26,5,7.1 材料切削加工性概念和指标,3、以单位切削力衡量切削加工性能 在机床动力不足,或机床-刀具-夹具-工件系统刚性不足时,采用这种衡量指标。4、以断屑性能衡量切削加工性能 适用于对断屑性能要求较高的场合。,7.2 影响工件材料切削加工性能的因素及改善切削加工性的途径一、影响工件材料切削加工性的因素 材料力学性能 材料物理化学性能 化学成分 金相组织 加工条件等,2023/10/26,8,工件材料韧性对切削加工性的影响,1.工件材料硬度的影响,1)工件材料常温硬度对切削加工性影响:工件材料硬度越高,切
4、削力越大,切削温度越高,刀具磨损越快。2)工件材料高温硬度的影响:工件材料高温硬度越高,加工性越差。这是因为切削温度对切削过程的有利影响(软化)对高温硬度高的材料不起作用。3)金属材料中硬质点对加工性的影响:金属中硬质点越多,形状越尖锐、分布越广,则材料的加工性越差。4)材料的加工硬化对切削加工性的影响:加工硬化性越严重,切削加工性越差。某些高锰钢、奥氏体不锈钢切削后的表面硬度,比原始基体高1.42.2倍。,2023/10/26,9,工件材料韧性对切削加工性的影响,强度越高的材料,产生的切削力越大,切削时消耗的功率越多,切削温度亦越高,刀具容易磨损。因此,在一般情况下,加工性随工件材料强度提高
5、而降低。工件材料的强度包括常温强度和高温强度 合金钢和不锈钢,常温强度和碳素钢相差不大,但高温强度却差别很大,所以其加工性能低于碳素钢。,2.工件材料强度的影响,3、工件材料的塑性对切削加工性能的影响,为了改善高塑形材料的加工性能,可通过硬化、热处理等措施来降低被加工材料的塑性。,材料的塑性通常以延伸率表示。一般,材料的塑性越大,越难加工。因为塑性大的材料,加工变形和硬化、刀具表面的冷焊现象都比较严重,不易断屑,不易获得好的已加工表面质量。另外,切屑与前刀面的接触长度加大,使摩擦力增大。如:硬度相近的45钢和1Cr18Ni9Ti不锈钢(=40)。但材料塑性太小时,切屑与前刀面的接触变得很短,切
6、削力、切削热集中在切削刃附近,使刀具磨损严重,故切削性也差。,2023/10/26,11,工件材料韧性对切削加工性的影响,4.工件材料韧性的影响,韧性大的材料,切削加工性较差:在断裂前吸收的能量多,切削功率消耗多;且断屑困难。,5.工件材料弹性模量的影响,材料的弹性模量E是衡量材料刚度(抵抗弹性变形的性能)的指标,E值越大,材料刚度越大,切削加工性越差。,材料的切削加工性是上述这些机械性能(硬度、强度、塑性、韧性、弹性模量等)综合影响的结果。,2023/10/26,12,工件材料韧性对切削加工性的影响,如镁合金易燃烧,钛合金切屑易形成硬脆化合物等,不利于切削进行。,1.工件材料导热系数的影响,
7、工件材料导热系数低,切削温度高,刀具易磨损,切削加工性差。,2.工件材料物理化学反应的影响,金属材料导热系数大小顺序:纯金属、有色金属、碳结构钢、铸铁、低合金结构钢、合金结构钢、工具钢、耐热钢、不锈钢。,三)化学成分对切削加工性的影响1、钢的化学成分的影响:Cr,Ni,V,Mo,W,Mn 等元素,可提高钢的强度和硬度;Si,Al 等元素,容易形成氧化铝和氧化硅等硬质点,使刀具磨损加剧;S,Se(硒),Pb,Bi(铋),P(磷)等元素,能略略降低钢的强度,同时又能降低钢的塑性,可改善切削加工性能。S 能引起钢的红脆性,但若适当提高Mn的含量,可以避免红脆性。MnS,FeS质地软,成为切削塑性变形
8、区 中的应力集中源,易断屑,并减小积屑瘤的形成。,磷能降低铁素体的塑形,使切屑易于折断。依此原理,研制除了含硫、硒、铅、铋、钙的易切钢,其中含硫的易切钢用的较多。2、铸铁的化学成分的影响 铸铁的化学成分的影响,主要取决于这些元素对碳的石墨化作用。碳以石墨化形式存在时,铸铁的切削加工性高。硅、铝、镍、铜、钛等,能促进碳的石墨化,提高铸铁的加工性能;碳化铁含量高时,铸铁的切削加工性低。铬(ge,Cr)、钒、锰、钼、钴、磷、硫等,阻碍碳的石墨化,降低铸铁的加工性。,四)金属组织对切削加工性的影响1、钢的不同组织对切削性能的影响:钢的金相组织有铁素体、渗碳体、珠光体、索氏体、托氏体、奥氏体、马氏体等。
9、,铁素体塑性高,珠光体塑性低。钢中含有大部分铁素体,少部分珠光体时,切削速度及刀具耐用度都较高;纯铁(含碳量极低)是完全的铁素体,切削加工性低;珠光体呈片状时,刀具磨损较大;片状珠光体球化处理后,组织为“连续分布的铁素体+分散的碳化物颗粒”,刀具的磨损小,耐用度高;切削马氏体、回火马氏体和索氏体等硬度较高的组织时,刀具磨损较大;可用热处理的方法,通过改变金属组织来改善金属的切削加工性。,2、铸铁的金属组织对切削加工性的影响 铸铁按金属组织来分,可分为:白口铁、麻口铁、珠光体灰铸铁、灰铸铁、铁素体灰铸铁、各种球墨铸铁(包括可锻铸铁)。铸铁的相对加工性,二、改善工件材料切削加工性的途径通过热处理改
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