• Tidak ada hasil yang ditemukan

Оптимальная геометрия твердосплавных резцов при точении порошковых материалов

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "Оптимальная геометрия твердосплавных резцов при точении порошковых материалов"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

МАЙ ТХАНЬ УОНГ (БПИ) ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЗЦОВ

ПРИ ТОЧЕНИИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Симплексным методом найдена оптимальная геометрия резцов из твердых сплавов Т15К6 и ВК8 при точении поропжового материала ЖГрІДЗ. На токар­

но-винторезном станке мод. ТВ320 производилось поперечное точение втулок с наружным диаметром 65 мм и внутренним 47 мм без применения СОЖ при

V =

121 м /ми^

t

= 0,2 мм, s = 0,062 мм/об. Износ резцов на задней поверх­

ности доводился до 0,2 мм. Находились оптимальные передний угол

7

, зад­

ний

а

и радиус при вершине

г

при сохранении постоянными остальных пара­

метров: </? = = 45^,

X = о, =

а . По результатам опытов, приведенным в табл. 1 для резцов из ВК8 и в табл. 2 для резцов из Т15К6, при точении мате­

риала ЖГрІДЗ можно рекомендовать следующие геометрические параметры резцов: передний угол 3 ...4 °, задний 6...7°, радиус при вершине 0,5...0,6 мм.

Дополнительные опыты для резцов из ВК8 позволили получить однофак­

торные зависимости (рис. 1), свидетельствующие о значительном влиянии гео­

метрических параметров на стойкость резцов при обработке пороппсовых ма­

териалов. Дополнение симплексного метода точками следует рекомендовать при проведении эксперимента с целью получения однофакторных зависимо­

стей, используемых при изучении процесса резания материала.

УДК 62 L 9

Т а б л и ц а 1 Номер

опыта Симп­

лекс Вер­

шина Код 7 7 » град

Код а а , град

Код г г , мм

Стойкость, мин

1 ABCD A - 0 ,5 4 -0 ,2 8 9 6 -0 ,2 0 4 0,55 27

2 ABCD В +0,5 8 -0 ,2 8 9 6 -0 ,2 0 4 0,55 10

3 ABCD С 0 6 + 0,578 9 -0 ,2 0 4 0,55 16

4 ABCD D 0 6 0 7 + 0,612 0,70 12

5 a b'c d в' -0 ,8 3 2 + 0,482 8,5 + 0,340 0,65 24

6 Авк:п' Df -0 ,8 3 2 + 0,512 8,5 -0 ,4 8 9 0,50 22 7 AB^OD^ Ć -1 ,4 8 0 + 0,364 8 -0 ,0 3 4 0,60 16

Дополнительные точки с

8 4 6 0,4 10

9 4 6 0,7 . 25

10 4 6 0,9 19

11 2 8,5 0 7

12 2 8,5 0,25 17

13 2 8,5 0,9 18

14 6 6 0,55 12

15 2 6 0,55 13

116

(2)

Рис. 1. Стойкость резца в зависимости от радиуса при вершине {а) и переднего угла (б)

Т а б л и ц а ! Номер

опыта

Симп­

лекс

Вер­

шина

Код 7 7 , град

Код а а , град

Код г г , мм

Стой­

кость, мин

1 ABCD A -0 ,2 8 9 3 -0 ,2 0 4 7 -0 ,5 0,3 25

2 ABCD В -0 ,2 8 9 3 -0 ,2 0 4 7 + 0,5 0,5 45

3 ABCD С + 0,578 6 -0 ,2 0 4 7 0 0,4 36

4 ABCD D 0 4 + 0,612 10,5 0 0,4 34

5 A^BCD л ' + 0,482 5,5 + 0,340 9,5 0,83 0,55 30

6 ABCD^ Z)' 0 4 -1 ,0 2 4 0 0,4 20

7 a b c'd

с'

-0 ,9 6 3 0 + 0,340 9,5 0 0,4 22

Referensi

Dokumen terkait

При этом, с целью удаления с поверхности волокон и тканей выявленных элементов нами дополнительно проведено озонирование концентрацией 4,0 м/л в течение 10 минут, окончательно удалились

Асфендиярова, Кафедра травматологии и ортопедии, Городская клиническая больница №4 ПЛАСТИКА НЕСВОБОДНЫМ ПАХОВЫМ ЛОСКУТОМ ДЕФЕКТА ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ РАЗМОЗЖЕНИИ КИСТИ СЛУЧАЙ ИЗ

Сопротивление материалов, Начертательная геометрия, Проекционное черчение, Геология и механика грунтов, Основания и фундаменты, Мосты и трубы, мосты на железных дорогах, способы

Сопротивление материалов, Начертательная геометрия, Проекционное черчение, Строительная механика, Строительные конструкции, Конструкции транспортных сооружений, Геология и механика

По этой причине среднее значение силы ре­ зания при модулированной подаче должно быть меньше силы резания при точении с постоянной подачей, равной среднему значению модулированной..

позволяет в диапазонах пористости, характерных для каждого из материалов, сравнить эффективность ПМ на основе различных СОЭ.. 2 позволяет в диапазонах пористости, характерных для

Изменение микротвердости вдоль задней поверхности пластин из литой 7 и по­ рошковой 2 быстрорежущей сталей при точении образца из стали 45 У ~ 40 м/мин, S = 0,166 мм/об Путем

ФРОЛОВ, AM , САМАЛЬ БПИ ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ИОННО-ВАКУУМНЫХ ПОКРЫТИЯХ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА И В АЛМАЗОПОДОБНОЙ ПЛЕНКЕ Напряжения, возникающие при напылении тонкопленочных