机械制造技术基础(第3章).ppt
《机械制造技术基础(第3章).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机械制造技术基础(第3章).ppt(213页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、机械制造技术基础(第三章 金属切削过程及其控制),主讲:肖新华天津工业大学机械工程学院,切削过程是刀具和工件间相互作用,刀具从被加工工件表面上切去多余材料得到预定的尺寸精度和表面质量的过程,是机械制造中的最基本的方法。在此过程中,被加工工件的切削层在刀具的挤压下产生塑性变形,形成切屑被切除掉,同时伴随着很多的物理现象,如力、热、刀具的磨损等,这些物理现象的产生与切削变形有着极为密切的关系。同时刀具的几何角度、刀具材料等对切削力、切削温度和刀具磨损等又有直接的影响。,3.1 概述,3.2金属切削加工的基本概念,3.2.1 切削加工 金属切削加工是利用刀具切去工件毛坯上多余的加工余量,获得具有一定
2、的尺寸、形状、位置精度和表面质量的机械加工方法。3.2.2 切削运动 切削运动就是刀具与工件之间的相对运动,即表面成形运动,切削运动可分解为主运动和进给运动。,1.主运动是切下切屑所需的最基本的运动。在切削运动中,主运动的速度最高、消耗的功率最大,主运动只有一个。2.进给运动是多余材料不断被投入切削,从而加工出完整表面所需的运动。进给运动可以有一个或几个。,3.2金属切削加工的基本概念,分析以下加工方法的主运动和进给运动,3.2.4 切削用量 1.切削速度:2.进给量f;工件或刀具每转一周(或每往复一次),刀具沿进给方向上的相对位移量。进给速度、进给量和每齿进给量的关系:3.背吃刀量:,hd,
3、bd,3.2金属切削加工的基本概念,3.2.5 切削层参数:切削刃在一次走刀中从工件上切下的一层材料称为切削层,也就是相邻两个加工表面之间的一层金属。1.切削层公称厚度hd;2.切削层公称宽度 bd;3.切削层公称横截面积Ad.,hd,bd,3.2金属切削加工的基本概念,3.3 金属切削加工用的刀具,3.3.1 刀具的结构及参考系 1.刀具切削部分的组成,刀具的组成,其它各类刀具,如刨刀、钻头、铣刀等,都可看作是车刀的演变和组合。,工件,车刀,f,待加工表面,过渡表面,已加工表面,基面,切削平面,正交平面,2.确定刀具角度的参考平面,正交平面参考系,底平面,正交平面参考系/法平面参考系,3.刀
4、具角度标注,在刀具的标注角度参考系中确定的切削刃与刀面的方位角度,称为刀具标注角度。在切削刃是曲线或前、后刀面是曲面的情况下,定义刀具的角度时,应该用通过切削刃选定点的切线或切平面代替曲刃或曲面。主要掌握以下刀具角度:(1)前角0(2)后角0(3)主偏角r(4)副偏角 r(5)刃倾角 s,(1)前角0,前刀面在基面之下时前角为正值,前刀面在基面之上时前角为负值。,前角0:前刀面与基面间的夹角(在正交平面中测量)。,前角0,(2)后角0,后角0:后刀面与切削平面间的夹角(在正交平面中测量)。,一般为正值。,(3)主偏角r,kr,主偏角r:基面中测量的主切削刃与进给运动方向的夹角。,(4)副偏角
5、r,kr,Kr,副偏角r:基面中测量的副主切削刃与进给运动反方向的夹角。,(5)刃倾角 s,(a)s0,(b)s,(c)+s,在切削平面内测量的主切削刃与基面之间的夹角。在主切削刃上,刀尖为最高点时刃倾角为正值,刀尖为最低点时刃倾角为负值。主切削刃与基面平行时,刃倾角为零。,3.刀具角度标注,切断刀的标注角度,切断刀的标注角度,4.刀具实际工作角度,产生原因:在实际的切削加工中,切削平面、基面和正交平面位置会发生变化。定义:以切削过程中实际的切削平面、基面和正交平面为参考平面所确定的刀具角度称为刀具的工作角度,又称实际角度。影响:刀具安装位置对工作角度的影响、进给运动对工作角度的影响。,(1)
6、刀具安装高度非理论高度时,(2)刀具安装偏斜对工作角度的影响,(3)刀具横向进给对工作角度的影响,(4)刀具纵向进给对工作角度的影响,前角增大后角减小,3.3.2 常用刀具种类,1.分类,按照切削刃的多少可分为单刃(如车刀)刀具和多刃刀具(如铣刀);,按照标准化程度不同可分为标准刀具(如麻花钻、丝锥)和非标准刀具(如拉刀、成形刀具);,按照尺寸的规格的不同可分为定尺寸刀具(如铰刀、扩孔钻)和非定尺寸刀具(如车刀、刨刀);,按照刀具组成形式可分为整体式刀具、装配式刀具和复合式刀具。,2 车刀,1切断刀;2左偏刀;3右偏刀;4弯头车刀;5直头车刀;6成形车刀;7宽刃精车刀;8外螺纹车刀;9端面车刀
7、;10内螺纹车刀;11内槽车刀;12通孔车刀;13盲孔车刀,车刀的结构可分为整体式、焊接式、机械夹固式、可转位式、成形车刀等:(1)整体式车刀 其材料为高速钢,因耗用刀具材料多,一般只用作切槽、切断刀。(2)焊接式车刀 是将硬质合金刀片焊接在碳钢或铸铁刀杆的槽上的车刀。,2 车刀,(3)机械夹固式车刀 简称机夹车刀,是采用普通硬质合金刀片,使用机械夹固的方法将刀片夹持在刀柄上使用的车刀。与焊接式车刀相比,机夹车刀具有以下优点:刀片不经高温焊接,避免了因焊接而引起的刀片硬度下降及热应力所造成的裂纹等缺陷,提高了刀具耐用度及寿命。此外,车刀磨钝后,不必拆动刀杆,只需卸下刀片重磨或更换即可。这样不仅
8、大大缩短了车刀更换和调整的时间,还减轻了工人的劳动强度。这对于重型车床上用大型车刀来讲,其效果尤为显著。刀杆使用寿命长,可多次重复使用,节省了制造刀杆的材料和工时。车刀重磨多次后,尺寸变小,可以装在小一号的刀杆上继续使用,从而提高刀片的利用率。刀片的夹紧元件往往同时起到断屑台的作用,有利于断屑。,2 车刀,与焊接车刀相比,机夹式车刀结构较复杂、不紧凑。常用的刀片夹固结构有上压式、侧压式和弹性夹固式三种。,2 车刀,(4)可转位式车刀 由刀杆、刀片、刀垫和夹紧元件组成。当刀片的切削刃磨钝后,不需要重磨,只要松开夹紧装置,将刀片转过一个位置,重新夹紧后便可用新的切削刃继续加工,当全部切削刃用钝后,
9、更换新的刀片。这种可转位车刀具有寿命长、节约材料、减少辅助时间、效率高等很多优点。,2 车刀,(5)成形车刀 是加工回转体成形表面的专用刀具,主要有平体、棱体和圆体三种,刀具的刃形是根据被加工工件的廓面设计的。主要应用于大批量生产,成形回转体表面。具有加工质量稳定、生产率高、刀具使用寿命长的特点。,2 车刀,3 孔加工刀具,(1)钻孔刀具 常用的钻孔刀具有麻花钻、中心钻、扁钻和深孔钻等,其中最常用的是麻花钻。根据制造麻花钻的材料不同,可分为碳素钢麻花钻、高速钢麻花钻和硬质合金麻花钻等,由于碳素钢麻花钻的切削性能较差,现在基本上不再使用。高速钢麻花钻使用较普遍,由四部分组成。柄部;颈部;导向部分
10、;切削部分。,麻花钻的结构,麻花钻存在问题,前角变化大;排屑不畅;横刃的切削条件差;散热条件差主、副切削刃磨损剧 顶角、后角和横刃不能够或很难分别控制 孔表面粗糙度大,改进方法,群钻双重顶角等前角曲线刃S形横刃,三尖七刃锐当先,月牙弧槽分两边,一侧外刃开屑槽,横刃磨得低窄尖.,1、降低了钻削抗力,钻钢材时,基本型群钻的轴向 力约比普通麻花钻降低3547,转矩约降低1030。减少了钻削热,降低了切削刃上的温度。2、减轻了切削刃的磨损,提高了钻头的耐用度,从而可提高生产效率35倍。改善了排屑和断屑情况及操作安全性。3、便于切削液流入切削区。4、减轻了钻孔时钻头轴线的倾斜,提高各孔轴线的平行度。5、
11、提高了孔型的圆柱度。6、钻头切入工作快,定心情况好;当需要划线钻孔时,便于钻头的找正。,中心钻分成打中心孔用的中心钻和钻孔定中心用的中心钻。其中打中心孔用的中心钻又有不带护锥中心钻、带护锥中心钻和弧形中心钻三种形式。,深孔钻按工艺的不同可分为钻孔、扩孔、套料三种,按切削刃的多少可分为单刃和多刃,按排屑方式可分为外排屑和内排屑。图为深孔钻工作原理。,扩孔钻是孔精加工前的预加工以及毛坯孔的扩大,如图所示。扩孔加工和钻孔相似,但是由于扩孔钻的齿数多,没有横刃,因此加工效率和精度高。,(2)铰刀,铰刀一般分为手用铰刀和机用铰刀,是孔的精加工刀具。其材料可为高速钢、硬质合金或金刚石。铰刀的结构如图所示,
12、由柄部、颈部和工作部分组成,各部分的作用与钻头相似。工作部分由引导锥、切削部分和校准部分组成。引导锥用于引导铰刀进入底孔,便于切入工件。校准部分除了刮削、挤压并保证孔径尺寸外,还起引导作用。对于手用铰刀校准部分应做得长一些,对于机用铰刀,可稍短一些,导向精度主要由机床保证。,(3)镗刀,镗刀按切削刃数量可分为单刃、双刃和多刃镗刀,按加工表面可分为内孔和端面镗刀,按刀具结构可分为整体式、装夹式和可调式镗刀。单刃镗刀只有一个主切削刃,结构与车刀类似。镗孔的尺寸通过调整镗刀头的位置来保证。双刃镗刀有定装和浮动两种,图所示为双刃浮动镗刀的结构。,多刃镗刀是在一个圆形刀盘的圆周上镶嵌有两个以上单刃镗刀头
13、的镗刀(如图所示),镗孔时每个镗刀头同时参与切削,生产效率高,适合于孔的粗加工。微调镗刀都有一个精密的刻度盘,刻度盘的螺母同刀头的丝杠组成一个精密的丝杠螺母副(如图所示)。当转动刻度盘时,丝杠带动刀头直线运动实现微调。微调镗刀的安装有直角型和倾斜型,直角型用于镗通孔,倾斜型用于镗盲孔。,4铣刀,刀齿分布在圆周表面或端面上的多刃回转刀具加工平面、台阶、沟槽和各种成形表面,比较复杂的用于加工复杂三维曲面的弧面和球面铣刀,在联动轴数较多的数控加工机床上应用很广.,5 拉刀,一般为加工规则复杂内表面的,特别是花键槽,等这一类型表面直线运动;齿很多;排齿间有齿升量;加工效率较高,6 螺纹刀具,单件一般车
14、削加工;也有用板牙加工的;成批的采用切削法和滚压法;滚压法加工的螺栓强度较高,7 齿轮加工刀具,加工方法有成形法和范成法成形法齿轮刀具:盘形齿轮铣刀、指状齿轮铣刀展成法齿轮刀具:滚刀、插齿刀、剃齿刀插齿刀:加工同模数、同压力角的任意齿数的齿轮;既可以加工标准齿轮,也可以加工变位齿轮.,滚刀:渐开线蜗杆、阿基米德蜗杆、选用原则:基本参数(如模数、压力角、齿顶高系数等)相同.精度等级相当.旋向相同,滚切直齿用左旋滚刀。,(1)成形齿轮铣刀,成形法加工中齿轮铣刀的刃形和被加工齿轮的齿槽完全相同或者近似,主要有盘状齿轮铣刀和指状齿轮铣刀等,如图3-30所示。用于加工直齿、斜齿圆柱齿轮和斜齿齿条等,刀具
15、结构简单、成本低,但是加工精度低、生产效率低,适用于单件小批量生产或者修配场合。,铣齿加工演示,(2)齿轮滚刀,是应用最为广泛的用于加工直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮的刀具,有渐开线、阿基米得和法向直廓三种。理论上加工渐开线齿轮应该用渐开线滚刀,但是由于制造困难,而阿基米德蜗杆轴向剖面的齿形为直线,易于制造,因此生产中常用阿基米得蜗杆代替渐开线蜗杆,如图3-31所示。,滚齿加工,(3)插齿刀,插齿刀是用于加工直齿轮、内齿轮、多联齿轮、人字齿轮和齿条的刀具。标准的直齿插齿刀按其结构特点可以分为盘形、碗形和带锥柄三种,如图3-32所示。盘形的插齿刀主要用于加工直齿外齿轮和大模数的内齿轮;碗形直齿刀主要
16、用于加工多联齿轮和带凸肩的齿轮;锥柄插齿刀主要用于加工内齿轮。,插齿加工,(4)剃齿刀,用于加工未淬硬的直齿、斜齿圆柱齿轮的半精加工。剃齿刀的精度等级为A、B、C三级,分别用于加工6、7、8级齿轮。剃齿刀的使用寿命长、生产率高,但价格高,适合于在成批大量生产中使用。,3.3.3 常用刀具材料,1.刀具材料应具备的性能,高硬度:比工件高,HRC60,高耐磨性:决定其耐用度,足够的强度和韧性:不崩刃,不断,高的耐热性(热稳定性):高温时可以加工,良好的热物理性能和耐热冲击性能,良好的工艺性能:刀具制造成本低,含有较多钨、钼、烙、钒等元素的高合金工具钢较高的硬度(热处理硬度达HRC6267)和耐热性
17、(切削温度可达550600)切速比碳素工具钢和合金工具钢高13倍(因此而得名),刀具耐用度高1040倍,甚至更多可以加工从有色金属到高温合金的范围广泛的材料制造工艺简单,能锻造,容易磨出锋利的刀刃在复杂刀具(钻头、丝锥、成形刀具、拉刀、齿轮刀具等)的制造中占有重要地位。,2.高速钢(风钢或锋钢),普通高速钢。是切削硬度在250280HBS以下的大部分结构钢和铸铁的基本刀具材料,切削普通钢料时的切削速度一般不高于4060m/min。普通高速钢应用最广,约占高速钢总量的75%。按钨、钼含量的不同分为钨系高速钢(如W18Cr4V)和钨钼系高速钢(如W6Mo5Cr4V2)。钨系高速钢综合性能好,适用于
18、制造复杂刀具,工艺性好;碳化物含量高,塑性变形抗力大;强度和韧性显得不够;热塑性差。钨钼系高速钢具有良好的机械性能,可做尺寸较小、承受冲击力较大的刀具;热塑性特别好,更适用于制造热轧钻头等;工艺性也好,目前各国广为应用。,高性能高速钢。是在普通高速钢的基础上增加一些含碳量、含钒量并添加钴、铝等合金元素熔炼而成,其耐热性好,在 630650时仍能保持接近 60HRC的硬度,适用于加工高温合金、钛合金、奥氏体不锈钢、高强度钢等难加工材料。高碳高速钢。它的含碳量的提高,使钢中的合金元素能全部形成碳化物,从而提高钢的硬度和耐磨性,但强度和韧性有所降低,目前很少使用。高钒高速钢(如W12Cr4V4Mo)
19、。是将钢中的钒含量增加到3%5%,由于碳化钒可提高钢的硬度,所以一方面增加了钢的耐磨性,另一方面也增加了钢的刃磨难度。,钴高速钢(如W2Mo9Cr4VCo8)。在钢中加入了钴,可提高钢的高温硬度和抗氧化能力,因此能适用于较高的切削速度,可提高钢的回火硬度和磨削加工性。铝高速钢(如W6Mo5Cr4V2Al)。是我国独创的高性能高速钢,加入铝元素能提高W、Mo在钢中的溶解度,并阻止晶粒长大,从而提高了高温硬度、热塑性和韧性。粉末冶金高速钢。是在用高压惰性气体(氢气或氮气)把钢水雾化成粉末后,再经过热压锻轧成材。这种钢有效地解决了熔炼高速钢的碳化物共晶偏析问题,结晶组织细小均匀。与熔炼高速钢相比,粉
20、末冶金高速钢材质均匀、韧性好、硬度高、热处理变形小、质量稳定、刃磨性能好、刀具寿命较高。可用它切削各种难加工材料,特别适合于制造各种精密刀具和形状复杂的刀具。,涂层高速钢。它的表面涂层是采用物理气相沉积(PVD)方法,在适当的高真空度与温度环境下进行气化的钛离子与氮反应,在阳极刀具表面生成TiN,其厚度可由PVD时间来决定,一般为28m。涂层高速钢的切削力、切削温度约下降25%,切削速度、进给量和刀具寿命显著提高。适合在钻头、丝锥、成形铣刀和切齿刀具上应用。除TiN涂层外,还有TiC、TiAlN、ALTiN、TiAlCN、DLC和CBC涂层等。,3.硬质合金,用高耐热性和高耐磨性的金属碳化物(
21、碳化钨,碳化钛,碳化钽,碳化铌等)与金属粘结剂(钴,镍,钼等)在高温下烧结而成的粉末冶金制品.硬度:HRA89-93,能耐850-1000C的高温,良好的耐磨性,切速可达100-300m/min,可加工包括淬硬钢在内的多种材料,应用广泛硬质合金的抗弯强度低,冲击韧性差,不锋利,较难加工,不易做成形状复杂的整体刀具常用的硬质合金有K类,P类和M类.,3.硬质合金刀具,K类(相当于我国YG类)。该类硬质合金由WC和Co组成,也称钨钴类硬质合金。这类合金主要用来加工铸铁、有色金属及其合金。P类(相当于我国YT类)。该类硬质合金由WC、TiC和Co组成,也称钨钛钴类硬质合金。这类合金主要用于加工钢料。
22、M类(相当于我国YW类)。该类硬质合金是在WC、TiC、Co的基础上再加入TaC或NbC)而成。加入TaC(或NbC)后,改善了硬质合金的综合性能。这类硬质合金既可以加工铸铁和有色金属,又可以加工钢料,还可以加工高温合金和不锈钢等难加工材料,有通用硬质合金之称。为了克服常用硬质合金强度和韧性低、脆性大、易崩刃的缺点,可以通过调整化学成分、细化合金晶粒以及采用涂层刀片等手段来改善其性能。,4.涂层刀具,涂层刀具是在韧性较好的硬质合金或高速钢刀具的基体上,涂覆一层很薄的耐磨性很高的难熔金属化合物而得的。常用的涂层材料有碳化钛(TiC)、氮化钛(TiN)和氧化铝(Al2O3)等。TiC的硬度比TiN
23、高,抗磨损性好,对于会产生剧烈磨损的刀具,TiC的涂层较好。TiN与金属的亲和力较小,润湿性能好,在容易产生黏结的情况下,TiN的涂层较好。在高速切削产生大量热量的场合,以采用AL2O3涂层为好,因为氧化铝在高温下有良好的热稳定性。,陶瓷刀具是以氧化铝(Al2O3)或以氮化硅(Si3N4)为基体,添加少量金属在高温下烧结而成的。具有以下主要特点:高硬度和耐磨性。常温硬度达9195HRC,可以切削60HRC以上的硬材料。高的耐热性。高温下强度、韧性降低较少。高的化学稳定性。在高温下有较好的抗氧化、抗黏结性能。低的摩擦因数。切屑不易粘刀,不易产生积屑瘤。强度和韧性低。承受冲击载荷的能力较差。热导率
24、低。抗热冲击性能较差。陶瓷刀具一般适用于高速精细加工硬材料,新型的陶瓷刀具也能半精、粗加工多种难加工材料。,5.陶瓷,立方氮化硼(CBN)是由立方氮化硼(白石墨)经高温高压处理转化而成,其硬度高达8000HV,仅次于金刚石。CBN是一种新型刀具材料,它可耐13001500的高温,热稳定性好;它的化学稳定性也很好,温度高达12001300时也不与铁产生化学反应。立方氮化硼能以硬质合金切削铸铁和普通钢的切削速度对冷硬铸铁、淬硬钢、高温合金等进行加工。CBN能对淬硬钢、冷硬铸铁进行粗加工与半精加工,同时还能高速切削高温合金、热喷涂材料等难加工材料。,6.立方氮化硼,金刚石是碳的同素异形体,是目前最硬
25、的物质,其显微硬度达10000HV。金刚石刀具有三类:(1)天然单晶金刚石刀具 主要用于非铁材料及非金属的精密加工。单晶金刚石结晶界面有一定的方向,不同晶面上硬度与耐磨性有较大的差异,刃磨时须注意选择刃磨平面。(2)人造聚晶金刚石 天然金刚石价格昂贵,工业上多使用人造金刚石。人造金刚石是通过合金触媒的作用,在高温高压下由石墨转化而成。人造聚晶金刚石抗冲击强度高,可选用较大的切削用量。结晶面无固定方向,可自由刃磨。,7.金刚石,(3)金刚石烧结体 在硬质合金基体上烧结一层约0.5mm厚的聚晶金刚石。强度较好,能进行断续切削,可多次刃磨。人造金刚石目前主要用于制作磨具及磨料,用作刀具材料时主要用于
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机械制造 技术 基础
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6421169.html