机械加工表面质量及控制优秀PPT.ppt
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1、机械加工表面质量及控制你现在浏览的是第一页,共82页零件表面质量零件表面质量表面粗糙度表面粗糙度表面波度表面波度表面物理力学表面物理力学性能的变化性能的变化表面微观几何表面微观几何形状特征形状特征表面层冷作硬化表面层冷作硬化表面层残余应力表面层残余应力表面层金相组织的变化表面层金相组织的变化表面质量的含义(内容)表面质量的含义(内容)你现在浏览的是第二页,共82页你现在浏览的是第三页,共82页二、表面质量对零件使用性能的影响二、表面质量对零件使用性能的影响1表面质量对零件耐磨性的影响表面质量对零件耐磨性的影响你现在浏览的是第四页,共82页图图 表面粗糙度与初期磨损量的关系表面粗糙度与初期磨损量
2、的关系你现在浏览的是第五页,共82页(2)表面层的冷作硬化对零件耐磨性的影响)表面层的冷作硬化对零件耐磨性的影响加工表面的冷作硬化,一般能提高零件的耐磨性。加工表面的冷作硬化,一般能提高零件的耐磨性。因为它因为它使磨擦副表面层金属的显微硬度提高,塑性降低,减少使磨擦副表面层金属的显微硬度提高,塑性降低,减少了摩擦副接触部分的弹性变形和塑性变形。了摩擦副接触部分的弹性变形和塑性变形。并非冷作硬化程度越高,耐磨性就越高。并非冷作硬化程度越高,耐磨性就越高。这是因为过分的这是因为过分的冷作硬化,将引起金属组织过度冷作硬化,将引起金属组织过度“疏松疏松”,在相对运动,在相对运动中可能会产生金属剥落,在
3、接触面间形成小颗粒,使零中可能会产生金属剥落,在接触面间形成小颗粒,使零件加速磨损。件加速磨损。你现在浏览的是第六页,共82页你现在浏览的是第七页,共82页2表面质量对零件疲劳强度的影响表面质量对零件疲劳强度的影响(1)表面粗糙度对零件疲劳强度的影响)表面粗糙度对零件疲劳强度的影响表面粗糙度越大,抗疲劳破坏的能力越差。表面粗糙度越大,抗疲劳破坏的能力越差。对承受交变载荷零件的疲劳强度影响很大。在交变载荷作对承受交变载荷零件的疲劳强度影响很大。在交变载荷作用下,表面粗糙度的凹谷部位容易引起应力集中,产生疲劳裂用下,表面粗糙度的凹谷部位容易引起应力集中,产生疲劳裂纹。纹。表面粗糙度值越小,表面缺陷
4、越少,工件耐疲劳性越好;反之,表面粗糙度值越小,表面缺陷越少,工件耐疲劳性越好;反之,加工表面越粗糙,表面的纹痕越深,纹底半径越小,其抗疲劳破坏加工表面越粗糙,表面的纹痕越深,纹底半径越小,其抗疲劳破坏的能力越差。的能力越差。你现在浏览的是第八页,共82页你现在浏览的是第九页,共82页你现在浏览的是第十页,共82页你现在浏览的是第十一页,共82页4表面质量对零件耐腐蚀性能的影响表面质量对零件耐腐蚀性能的影响(1)表面粗糙度对零件耐腐蚀性能的影响)表面粗糙度对零件耐腐蚀性能的影响零件表面越粗糙,越容易积聚腐蚀性物质,凹谷越深,零件表面越粗糙,越容易积聚腐蚀性物质,凹谷越深,渗透与腐蚀作用越强烈。
5、渗透与腐蚀作用越强烈。因此因此减小零件表面粗糙度,可以提高零件的耐腐蚀性能。减小零件表面粗糙度,可以提高零件的耐腐蚀性能。(2)表面残余应力对零件耐腐蚀性能的影响)表面残余应力对零件耐腐蚀性能的影响零件表面残余压应力使零件表面紧密,腐蚀性物质不零件表面残余压应力使零件表面紧密,腐蚀性物质不易进入,可增强零件的耐腐蚀性,而表面残余拉应力则降易进入,可增强零件的耐腐蚀性,而表面残余拉应力则降低零件耐腐蚀性。低零件耐腐蚀性。表面质量对零件使用性能还有其它方面的影响:表面质量对零件使用性能还有其它方面的影响:如减小表面如减小表面粗糙度可提高零件的接触刚度、密封性和测量精度;对滑粗糙度可提高零件的接触刚
6、度、密封性和测量精度;对滑动零件,可降低其摩擦系数,从而减少发热和功率损失。动零件,可降低其摩擦系数,从而减少发热和功率损失。你现在浏览的是第十二页,共82页表面质量对零件使用性能的影响:表面质量对零件使用性能的影响:零件表面质量零件表面质量粗糙度太大、太小都不耐磨粗糙度太大、太小都不耐磨适度冷硬能提高耐磨性适度冷硬能提高耐磨性对疲劳强度的对疲劳强度的影响影响对耐磨性影响对耐磨性影响对耐腐蚀性能对耐腐蚀性能的影响的影响对工作精度的对工作精度的影响影响粗糙度越大,疲劳强度越差粗糙度越大,疲劳强度越差适度冷硬、残余压应力能提高疲劳适度冷硬、残余压应力能提高疲劳强度强度粗糙度越大、工作精度降低粗糙度
7、越大、工作精度降低残余应力越大,工作精度降低残余应力越大,工作精度降低粗糙度越大,耐腐蚀性越差粗糙度越大,耐腐蚀性越差压应力提高耐腐蚀性,拉应力反之则降压应力提高耐腐蚀性,拉应力反之则降低耐腐蚀性低耐腐蚀性你现在浏览的是第十三页,共82页第二节、第二节、影响加工表面粗糙度的主要因素及其控制影响加工表面粗糙度的主要因素及其控制(一)切削加工表面粗糙度(一)切削加工表面粗糙度1、几何因素、几何因素刀尖圆弧半径刀尖圆弧半径r主偏角主偏角kr、副偏角副偏角kr进给量进给量fH=f/(cotr+cotr)(8-1)H=f2/(8r)(8-2)你现在浏览的是第十四页,共82页你现在浏览的是第十五页,共82
8、页2、物理力学因素、物理力学因素(1)工件材料的影响)工件材料的影响v韧性材料:工件材料韧性愈好,金属塑性变形愈大,加工韧性材料:工件材料韧性愈好,金属塑性变形愈大,加工表面愈粗糙。表面愈粗糙。故对中碳钢和低碳钢材料的工件,为改善切削性故对中碳钢和低碳钢材料的工件,为改善切削性能,减小表面粗糙度,常在粗加工或精加工前安排正火或调质能,减小表面粗糙度,常在粗加工或精加工前安排正火或调质处理。处理。v脆性材料:加工脆性材料时,其切削呈碎粒状,由于切屑脆性材料:加工脆性材料时,其切削呈碎粒状,由于切屑的崩碎而在加工表面留下许多麻点,使表面粗糙。的崩碎而在加工表面留下许多麻点,使表面粗糙。你现在浏览的
9、是第十六页,共82页(2)切削速度的影响)切削速度的影响加工塑性材料时,切削速度对表面粗加工塑性材料时,切削速度对表面粗糙度的影响(对积屑瘤和鳞刺的影响)见糙度的影响(对积屑瘤和鳞刺的影响)见如图所示。如图所示。此外,切削速度越高,塑性变形越不此外,切削速度越高,塑性变形越不充分,表面粗糙度值越小充分,表面粗糙度值越小选择低速宽刀精切和高速精切,可以选择低速宽刀精切和高速精切,可以得到较小的表面粗糙度。得到较小的表面粗糙度。(4)其它因素的影响)其它因素的影响此外,合理使用冷却润滑液,适当此外,合理使用冷却润滑液,适当增大刀具的前角,提高刀具的刃磨质量增大刀具的前角,提高刀具的刃磨质量等,均能
10、有效地减小表面粗糙度值。等,均能有效地减小表面粗糙度值。(3)进给量的影响)进给量的影响减小进给量减小进给量f固然可以减小表面固然可以减小表面粗糙度值,但粗糙度值,但进给量过小,表面粗糙度进给量过小,表面粗糙度会有增大的趋势。会有增大的趋势。你现在浏览的是第十七页,共82页你现在浏览的是第十八页,共82页影响切削加工表面粗影响切削加工表面粗糙度的因素糙度的因素刀具几何形状刀具几何形状刀具材料、刃磨质量刀具材料、刃磨质量切削用量切削用量工件材料工件材料残留面积 Ra前角 Ra后角摩擦Ra刃倾角会影响实际工作前角 v Raf Raap对Ra影响不大,太小会打滑,划伤已加工表面材料塑性 Ra同样材料
11、晶粒组织大 Ra,常用正火、调质处理刀具材料强度 Ra刃磨质量 Ra冷却、润滑 Ra你现在浏览的是第十九页,共82页(二)磨削加工表面粗糙度(二)磨削加工表面粗糙度1、磨削中影响粗糙度的几何因素磨削中影响粗糙度的几何因素磨粒在砂轮上的分布越均磨粒在砂轮上的分布越均匀、磨粒越细,刃口的等高性匀、磨粒越细,刃口的等高性越好。则砂轮单位面积上参加越好。则砂轮单位面积上参加磨削的磨粒越多,磨削表面上磨削的磨粒越多,磨削表面上的刻痕就越细密均匀,表面粗的刻痕就越细密均匀,表面粗糙度值就越小。糙度值就越小。(1)砂轮的磨粒)砂轮的磨粒你现在浏览的是第二十页,共82页v砂轮转速越高,单位时间内通过被磨表面的
12、磨粒数越多,表面粗砂轮转速越高,单位时间内通过被磨表面的磨粒数越多,表面粗糙度值就越小。糙度值就越小。v工件转速对表面粗糙度值的影响刚好与砂轮转速的影响相反。工件转速对表面粗糙度值的影响刚好与砂轮转速的影响相反。工件的工件的转速增大,通过加工表面的磨粒数减少,因此表面粗糙度值增大转速增大,通过加工表面的磨粒数减少,因此表面粗糙度值增大。v砂轮的纵向进给量小于砂轮的宽度时,工件表面将被重叠切削,而被磨次数砂轮的纵向进给量小于砂轮的宽度时,工件表面将被重叠切削,而被磨次数越多,工件表面粗糙度值就越小。越多,工件表面粗糙度值就越小。(3)磨削用量)磨削用量(2)砂轮修整)砂轮修整砂轮修整除了使砂轮具
13、有正砂轮修整除了使砂轮具有正确的几何形状外,更重要的是使确的几何形状外,更重要的是使砂轮工作表面形成排列整齐而又砂轮工作表面形成排列整齐而又锐利的微刃。因此,砂轮修整的锐利的微刃。因此,砂轮修整的质量对磨削表面的粗糙度影响很质量对磨削表面的粗糙度影响很大。大。你现在浏览的是第二十一页,共82页你现在浏览的是第二十二页,共82页2、磨削中影响粗糙度的物理因素磨削中影响粗糙度的物理因素(1)磨削用量)磨削用量砂轮的转速砂轮的转速材料塑性变形材料塑性变形表面粗糙度表面粗糙度值值;磨削深度磨削深度、工件速度工件速度塑性变形塑性变形表面粗糙表面粗糙度值度值;为提高磨削效率,通常在开始磨削时采为提高磨削效
14、率,通常在开始磨削时采用较大的径向进给量,而在磨削后期采用较用较大的径向进给量,而在磨削后期采用较小的径向进给量或无进给量磨削,以减小表小的径向进给量或无进给量磨削,以减小表面粗糙度值。面粗糙度值。你现在浏览的是第二十三页,共82页你现在浏览的是第二十四页,共82页(2)工件材料)工件材料太硬易使磨粒磨钝 Ra ;太软容易堵塞砂轮Ra ;韧性太大,热导率差会使磨粒早期崩落Ra 。(2)砂轮粒度与硬度)砂轮粒度与硬度磨粒太细,砂轮易被磨屑磨粒太细,砂轮易被磨屑堵塞,使表面粗糙度值增大,堵塞,使表面粗糙度值增大,若导热情况不好,还会烧伤若导热情况不好,还会烧伤工件表面。工件表面。砂轮太硬,使表面粗
15、糙度增大;砂轮太硬,使表面粗糙度增大;砂轮选得太软,使表面粗糙度值砂轮选得太软,使表面粗糙度值增大。增大。你现在浏览的是第二十五页,共82页影响磨削加工表面粗影响磨削加工表面粗糙度的因素糙度的因素粒度Ra 金刚石笔锋利,修正导程、径向进给量 Ra磨粒等高性Ra硬度钝化磨粒脱落 Ra硬度磨粒脱落Ra硬度合适、自励性好Ra太硬、太软、韧性、导热性差 Ra砂轮粒度砂轮粒度工件材料性质工件材料性质砂轮修正砂轮修正磨削用量磨削用量砂轮硬度砂轮硬度砂轮V Raap、工件V 塑变 Ra粗磨ap生产率精磨ap Ra(ap=0光磨)你现在浏览的是第二十六页,共82页影响表面层物理力学性能的主要因素:影响表面层物
16、理力学性能的主要因素:表面物理力学表面物理力学性能性能影响金相组织变化影响金相组织变化因素因素影响显微硬度因素影响显微硬度因素影响残余应力因素影响残余应力因素塑变引起的冷硬金相组织变化引起的硬度变化冷塑性变形热塑性变形金相组织变化切削热你现在浏览的是第二十七页,共82页1.表面层的冷作硬化表面层的冷作硬化(1 1)表面层加工硬化的产生表面层加工硬化的产生定义:定义:机械加工时,工件表面层金属受到切削力的作用机械加工时,工件表面层金属受到切削力的作用产生强烈的塑性变形,使晶格扭曲,晶粒间产生剪切滑产生强烈的塑性变形,使晶格扭曲,晶粒间产生剪切滑移,晶粒被拉长、纤维化甚至碎化,从而使表面层的强移,
17、晶粒被拉长、纤维化甚至碎化,从而使表面层的强度和硬度增加,这种现象称为加工硬化,又称冷作硬化度和硬度增加,这种现象称为加工硬化,又称冷作硬化和强化。和强化。你现在浏览的是第二十八页,共82页(2 2)衡量表面层加工硬化的指标衡量表面层加工硬化的指标衡量表面层加工硬化程度的指标有下列三项:衡量表面层加工硬化程度的指标有下列三项:1)表面层的显微硬度)表面层的显微硬度HV;2)硬化层深度硬化层深度h;3)硬化程度硬化程度NN=(HV-HV0)/HV0100式中式中HV0工件原表面层的显微硬度。工件原表面层的显微硬度。你现在浏览的是第二十九页,共82页你现在浏览的是第三十页,共82页(3)影响表面层
18、加工硬化的因素)影响表面层加工硬化的因素刀具几何形状的影响刀具几何形状的影响切削刃切削刃r、前角前角、后面磨损量、后面磨损量VB表层金属的塑变加剧表层金属的塑变加剧冷硬冷硬切削用量的影响切削用量的影响切削速度切削速度v塑变塑变冷硬冷硬f切削力切削力塑变塑变冷硬冷硬工件材料性能的影响工件材料性能的影响 材料塑性材料塑性冷硬冷硬你现在浏览的是第三十一页,共82页你现在浏览的是第三十二页,共82页2.表面层残余应力表面层残余应力定义:定义:机械加工中工件表面层组织发生变化时,在表面机械加工中工件表面层组织发生变化时,在表面层及其与基体材料的交界处会产生互相平衡的弹性力。这层及其与基体材料的交界处会产
19、生互相平衡的弹性力。这种应力即为表面层的残余应力。种应力即为表面层的残余应力。你现在浏览的是第三十三页,共82页(1)表面层残余应力的产生)表面层残余应力的产生1)冷态塑变冷态塑变 工件表面受到挤压与摩擦,表层产生伸长塑变,基体仍处于弹性变形状态。切削后,表层产生残余压应力,而在里层产生残余拉伸应力。2)热态塑变热态塑变 表层产生残余拉应力,里层产生产生残余压应力(其原理见图)3)金相组织变化金相组织变化 比容大的组织比容小的组织体积收缩,产生拉应力,反之,产生压应力。(密度小,比容大)你现在浏览的是第三十四页,共82页你现在浏览的是第三十五页,共82页你现在浏览的是第三十六页,共82页(2
20、2)磨削裂纹的产生)磨削裂纹的产生(3 3)影响表面残余应力的主要因素)影响表面残余应力的主要因素你现在浏览的是第三十七页,共82页三、表面层金相组织变化与磨削烧伤三、表面层金相组织变化与磨削烧伤1.1.表面层金相组织变化与磨削烧伤的产生表面层金相组织变化与磨削烧伤的产生你现在浏览的是第三十八页,共82页淬火烧伤淬火烧伤回火烧伤回火烧伤退火烧伤退火烧伤 磨削时工件表面温度超过相变临界温度Ac3时,则马氏体转变为奥氏体。在冷却液作用下,工件最外层金属会出现二次淬火马氏体组织。其硬度比原来的回火马氏体高,但很薄,其下为硬度较低的回火索氏体和屈氏体。由于二次淬火层极薄,表面层总的硬度是降低的,这种现
21、象称为淬火烧伤。磨削时,如果工件表面层温度只是超过原来的回火温度,则表层原来的回火马氏体组织将产生回火现象而转变为硬度较低的回火组织(索氏体或屈氏体),这种现象称为回火烧伤。磨削时,当工件表面层温度超过相变临界温度Ac3时,则马氏体转变为奥氏体。若此时无冷却液,表层金属空冷冷却比较缓慢而形成退火组织。硬度和强度均大幅度下降。这种现象称为退火烧伤。2.磨削烧伤的三种形式磨削烧伤的三种形式你现在浏览的是第三十九页,共82页磨削用量磨削用量砂轮与工件材料砂轮与工件材料改善冷却条件改善冷却条件1)砂轮转速 磨削烧伤2)径向进给量fp 磨削烧伤3)轴向进给量fa磨削烧伤4)工件速度vw磨削烧伤1)磨削时
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