第三章-机械加工表面质量课件.ppt
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1、 第三章第三章 机械加工表面质量机械加工表面质量 主讲人:第三章第三章 机械加工表面质量机械加工表面质量 第一节第一节 概述概述 零件的机械加工质量不仅指加工精度,而且包括加工表面质量。表面质量是指零件加工后的表面层状态 表面质量影响零件的工作性能、可靠性、寿命 机械加工后的零件表面实际上不是理想的光滑表面,它存在着不同程度的表面粗糙度、冷硬、裂纹等表面缺陷。虽然只有极薄的一层(几微米几十微米),但都错综复杂地影响着机械零件的精度、耐磨性、配合精度、抗腐蚀性和疲劳强度等,从而影响产品的使用性能和寿命,因此必须加以足够的重视。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表面物理力学
2、性能的变学性能的变化化表面微观几表面微观几何形状特征何形状特征表面层冷作硬化表面层冷作硬化表面层内应力表面层内应力表面层金相组织的变表面层金相组织的变化化一、机械加工表面质量的含义一、机械加工表面质量的含义第一节第一节 概述概述1.表面粗糙度:表面粗糙度:表面的微观几何形状误差。波距之间的微小表表面的微观几何形状误差。波距之间的微小表面波纹,由刀具的形状及振动和塑变引起。评定的参数有面波纹,由刀具的形状及振动和塑变引起。评定的参数有轮廓的算术平均偏差轮廓的算术平均偏差Ra和轮廓微观不平度十点平均高度和轮廓微观不平度十点平均高度Rz。2.表面波度:表面波度:波距在之间的表面波纹,由低频波距在之间
3、的表面波纹,由低频振动引起振动引起的周期性形状误差。的周期性形状误差。(一)表面层的几何形状特征第一节第一节 概述概述第一节第一节 概述概述(二)表面层物理机械性能(二)表面层物理机械性能 物理力学性能主要指的是下面三方面:物理力学性能主要指的是下面三方面:表面层加工硬化(冷作硬化表面层加工硬化(冷作硬化)机加工时,工件表面层金属受到切削力的作用产生强烈的塑性变形,机加工时,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,晶粒间产生剪切滑移,晶粒被拉长、纤维化甚至碎化,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,从而使表面层的强度和硬度增加,这种现象称加工硬化,又
4、称冷作从而使表面层的强度和硬度增加,这种现象称加工硬化,又称冷作硬化。硬化。表面层金相组织的变化表面层金相组织的变化切削加工中,由于切削热的作用,在工件的加工区及其邻近区域产切削加工中,由于切削热的作用,在工件的加工区及其邻近区域产生了一定的温升。磨削加工时,表面层有很高的温度,当温度达到生了一定的温升。磨削加工时,表面层有很高的温度,当温度达到相变临界点时,表层金属就发生金相组织变化,强度和硬度降低、相变临界点时,表层金属就发生金相组织变化,强度和硬度降低、产生内应力、甚至出现微观裂纹。这种现象称为磨削烧伤。产生内应力、甚至出现微观裂纹。这种现象称为磨削烧伤。表面层残余应力表面层残余应力第一
5、节第一节 概述概述 表面粗糙度太大和太小都不耐磨。表面粗糙度太大和太小都不耐磨。v粗糙度太大,接触面的实际压强增大,粗糙不平的凸峰相互咬合、粗糙度太大,接触面的实际压强增大,粗糙不平的凸峰相互咬合、挤裂、切断,故磨损加剧;挤裂、切断,故磨损加剧;v粗糙度太小,也导致磨损加剧。因表面太光滑,存不住润滑油,粗糙度太小,也导致磨损加剧。因表面太光滑,存不住润滑油,接触面间不易形成油膜,容易发生分子粘结而加剧磨损。接触面间不易形成油膜,容易发生分子粘结而加剧磨损。v就零件的耐磨性而言:表面粗糙度就零件的耐磨性而言:表面粗糙度Ra的值在的值在0.80.2um之间。之间。表面粗糙度表面粗糙度Ra的最佳值的
6、最佳值与机器零件的工作情况有关,载荷加大时,与机器零件的工作情况有关,载荷加大时,磨损曲线向上、向右移动,最佳表面粗糙度值也随之右移。磨损曲线向上、向右移动,最佳表面粗糙度值也随之右移。二二.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1.1.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第一节第一节 概述概述第一节第一节 概述概述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 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,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,产生疲劳裂纹。表面粗糙度值越小,表面缺陷越少,工件耐疲劳性产生疲劳裂纹。表面粗
7、糙度值越小,表面缺陷越少,工件耐疲劳性越好;反之,越差。越好;反之,越差。适度的表面层冷作硬化能阻碍表面层疲劳裂纹的出现,从而提高适度的表面层冷作硬化能阻碍表面层疲劳裂纹的出现,从而提高疲劳强度。但冷硬程度过大,表层金属变脆,反而易产生裂纹。疲劳强度。但冷硬程度过大,表层金属变脆,反而易产生裂纹。表面层残余应力表面层残余应力 表面层残余表面层残余压应力压应力能延缓疲劳裂纹的扩展,从能延缓疲劳裂纹的扩展,从而提高零件的疲劳强度。表面层残余而提高零件的疲劳强度。表面层残余拉应力拉应力易使已加工表面产生裂易使已加工表面产生裂纹并使其扩展而降低疲劳强度纹并使其扩展而降低疲劳强度.3.零件表面质量对零件
8、耐腐蚀性能的影响零件表面质量对零件耐腐蚀性能的影响 零件耐腐蚀性能很大程度上取决于零件的表面质量。表面越粗糙,零件耐腐蚀性能很大程度上取决于零件的表面质量。表面越粗糙,凹谷越深,越易积聚腐蚀性物质,渗透与腐蚀作用越强烈而产生腐凹谷越深,越易积聚腐蚀性物质,渗透与腐蚀作用越强烈而产生腐蚀。蚀。零件表面层的残余零件表面层的残余压应力压应力使零件表面紧密,腐蚀性物质不易进入,使零件表面紧密,腐蚀性物质不易进入,可增强耐腐蚀性可增强耐腐蚀性;而表面残余而表面残余拉应力拉应力则降低零件耐腐蚀性。则降低零件耐腐蚀性。第一节第一节 概述概述4.4.零件表面质量对配合性质及其它性能的影响零件表面质量对配合性质
9、及其它性能的影响 在间隙配合中,表面粗糙度使配合件表面的凸峰被挤平而增大了配合在间隙配合中,表面粗糙度使配合件表面的凸峰被挤平而增大了配合间隙,降低配合精度;过盈配合中,使配合件之间的有效过盈量减小间隙,降低配合精度;过盈配合中,使配合件之间的有效过盈量减小甚至消失,影响配合的可靠性。甚至消失,影响配合的可靠性。过盈配合中,表面过于硬化,可造成表层金属与内部金属脱离,影响过盈配合中,表面过于硬化,可造成表层金属与内部金属脱离,影响配合性质和精度;配合性质和精度;表面残余应力过大,引起零件变形,改变零件几何尺寸,影响配合精表面残余应力过大,引起零件变形,改变零件几何尺寸,影响配合精度和性质。度和
10、性质。5.5.表面质量对其他性能影响表面质量对其他性能影响 减小表面粗糙度可以提高密封性能,提高工件的接触刚度,降低运动减小表面粗糙度可以提高密封性能,提高工件的接触刚度,降低运动零件的摩擦系数,从而减少发热和功率损耗,减少设备的噪声。零件的摩擦系数,从而减少发热和功率损耗,减少设备的噪声。第一节第一节 概述概述第二第二节节 影响机械加工表面粗糙度的因素影响机械加工表面粗糙度的因素 影响机械加工表面质量的主要因素大致可归纳为影响机械加工表面质量的主要因素大致可归纳为几何因素、物理因几何因素、物理因素和素和加工中工艺系统的加工中工艺系统的振动振动等。等。一一.影响机械加工表面粗糙度的几何因素影响
11、机械加工表面粗糙度的几何因素切削加工中,刀具相对于工件作进给运动时,在被加工表面上残留的切削加工中,刀具相对于工件作进给运动时,在被加工表面上残留的面积越大所获得的表面越粗糙。面积越大所获得的表面越粗糙。用单刃刀切削工件时,残留面积与下列因素有关:用单刃刀切削工件时,残留面积与下列因素有关:几何因素几何因素进给量进给量f刀尖圆弧半径刀尖圆弧半径r0主偏角主偏角kr、副偏角、副偏角kr第二第二节节 影响机械加工表面粗糙度的因素影响机械加工表面粗糙度的因素b由上面公式可知:减小进给量由上面公式可知:减小进给量f f,减小主、副偏角,增大刀尖圆角,减小主、副偏角,增大刀尖圆角半径,都能减小残留面积的
12、高度半径,都能减小残留面积的高度H H,也就减小了零件的表面粗糙度。,也就减小了零件的表面粗糙度。进给量进给量f f对表面粗糙度影响较大,当对表面粗糙度影响较大,当f f值较低时,虽有利于表面粗值较低时,虽有利于表面粗糙度的减小,但生产率也成比例地降低,切过小的进给量将造成糙度的减小,但生产率也成比例地降低,切过小的进给量将造成薄层切削,易引起振动使表面粗糙度增大。薄层切削,易引起振动使表面粗糙度增大。增大刀尖圆角半径增大刀尖圆角半径有利于表面粗糙度的减小,但同时会引起吃刀有利于表面粗糙度的减小,但同时会引起吃刀抗力抗力FyFy的增加,从而加大工艺系统的振动使表面粗糙度增大。的增加,从而加大工
13、艺系统的振动使表面粗糙度增大。减小主、副偏角减小主、副偏角均有利于表面粗糙度的减小,但在精加工时,它均有利于表面粗糙度的减小,但在精加工时,它们对表面粗糙度的影响较小。们对表面粗糙度的影响较小。前角前角对表面粗糙度没有直接影响,但适当增大前角,刀尖易于切对表面粗糙度没有直接影响,但适当增大前角,刀尖易于切入工件,塑性变形小,有利于减小表面粗糙度。入工件,塑性变形小,有利于减小表面粗糙度。第二第二节节 影响机械加工表面粗糙度的因素影响机械加工表面粗糙度的因素切削速度对韧性材料表面粗糙度的影响切削速度对韧性材料表面粗糙度的影响第二第二节节 影响机械加工表面粗糙度的因素影响机械加工表面粗糙度的因素第
14、二第二节节 影响机械加工表面粗糙度的因素影响机械加工表面粗糙度的因素二、影响机械加工表面粗糙度的物理因素二、影响机械加工表面粗糙度的物理因素1.1.切削力和摩擦力的影响切削力和摩擦力的影响 切削过程中,刀具的刃口圆角及后刀面对工件的挤压和摩擦,使金属材切削过程中,刀具的刃口圆角及后刀面对工件的挤压和摩擦,使金属材料发生塑性变形,引起已有的残留面积扭歪和沟纹加深。料发生塑性变形,引起已有的残留面积扭歪和沟纹加深。加工脆性材料时,切屑成碎粒状,加工表面往往出现微粒崩碎痕迹,留加工脆性材料时,切屑成碎粒状,加工表面往往出现微粒崩碎痕迹,留下许多麻点,使表面显得粗糙。下许多麻点,使表面显得粗糙。2.2
15、.积屑瘤的影响积屑瘤的影响 当切削当切削塑性材料塑性材料时,切屑上的小颗粒会粘附在时,切屑上的小颗粒会粘附在前刀面的刀尖处,形成硬度很高的前刀面的刀尖处,形成硬度很高的积屑瘤。积屑瘤积屑瘤。积屑瘤代替前刀面和切削刃进行切削。切屑与积屑瘤之间代替前刀面和切削刃进行切削。切屑与积屑瘤之间的摩擦力大于积屑瘤与前刀面的冷焊强度,或受到的摩擦力大于积屑瘤与前刀面的冷焊强度,或受到冲击、振动时,积屑瘤脱落,以后又逐渐生成新的冲击、振动时,积屑瘤脱落,以后又逐渐生成新的积屑瘤。积屑瘤。积屑瘤的积屑瘤的生成生成长大长大脱落脱落将严重影响零件将严重影响零件表面粗糙度。表面粗糙度。第二第二节节 影响机械加工表面粗
16、糙度的因素影响机械加工表面粗糙度的因素鳞刺形成过程各阶段示意图鳞刺形成过程各阶段示意图3.3.鳞刺的影响鳞刺的影响切削过程中,由于切屑在前刀面上切削过程中,由于切屑在前刀面上的摩擦和冷焊作用,使切屑在前刀的摩擦和冷焊作用,使切屑在前刀面上产生周期停留,挤压刚加工过面上产生周期停留,挤压刚加工过的表面,严重时表面出现的表面,严重时表面出现撕裂撕裂现象,现象,在表面形成鳞刺,使表面粗糙不平。在表面形成鳞刺,使表面粗糙不平。从上述方面来看,要减小表面粗糙从上述方面来看,要减小表面粗糙度,需要减少切削力引起的塑性变度,需要减少切削力引起的塑性变形,还要避免产生积屑瘤和鳞刺。形,还要避免产生积屑瘤和鳞刺
17、。采取的采取的工艺措施工艺措施:选择不易产生:选择不易产生积积屑瘤和鳞刺的切削速度;改善材料屑瘤和鳞刺的切削速度;改善材料的切削性能;正确选择切削液等。的切削性能;正确选择切削液等。三、三、影响影响磨削磨削加工表面粗糙度的因素加工表面粗糙度的因素磨削加工的特点磨削加工的特点磨削过程比金属切削刀具的切削过程要复杂得多磨削过程比金属切削刀具的切削过程要复杂得多 磨粒在砂轮表面的高度不一致,整个砂轮的滑擦作用、刻划作用、磨粒在砂轮表面的高度不一致,整个砂轮的滑擦作用、刻划作用、切削作用同时产生。切削作用同时产生。砂轮的磨削速度高砂轮的磨削速度高 磨削温度高磨削温度高 磨削速度比一般切削速度高得多,且
18、磨粒大多数是负前角,单位磨削速度比一般切削速度高得多,且磨粒大多数是负前角,单位切削力大,故切削温度高,易引起表面烧伤、工件变形和产生裂纹。切削力大,故切削温度高,易引起表面烧伤、工件变形和产生裂纹。磨削时砂轮的线速度高磨削时砂轮的线速度高 参与切削的磨粒多,单位时间内切除的金属量大。径向切削力大,参与切削的磨粒多,单位时间内切除的金属量大。径向切削力大,引起机床工作系统发生弹性变形和振动。引起机床工作系统发生弹性变形和振动。第二第二节节 影响机械加工表面粗糙度的因素影响机械加工表面粗糙度的因素影响影响磨削加工表面粗糙度的因素磨削加工表面粗糙度的因素1.1.磨削用量的影响磨削用量的影响砂轮速度
19、砂轮速度 随着砂轮线速度的增加,同一时间参与切削的磨粒数增加,每颗磨随着砂轮线速度的增加,同一时间参与切削的磨粒数增加,每颗磨粒切去的金属厚度减少,残留面积减少,且高速磨削可以减少材料的粒切去的金属厚度减少,残留面积减少,且高速磨削可以减少材料的塑性变形,减小表面粗糙度。塑性变形,减小表面粗糙度。工件速度工件速度 其他条件不变时,随工件线速度的降低,每颗磨粒每次切去的厚度其他条件不变时,随工件线速度的降低,每颗磨粒每次切去的厚度减少,残留面积也小,因而粗糙度减小。但工件线速度过低,工件与减少,残留面积也小,因而粗糙度减小。但工件线速度过低,工件与砂轮接触时间长,传到工件上的热量增多,反而增大表
20、面粗糙度,甚砂轮接触时间长,传到工件上的热量增多,反而增大表面粗糙度,甚至使表面烧伤,通常取工件线速度等于砂轮线速度的至使表面烧伤,通常取工件线速度等于砂轮线速度的1/60左右。左右。磨削深度和光磨次数磨削深度和光磨次数 磨削深度增加,磨削力合磨削温度都增加,塑性变形大,表面粗糙磨削深度增加,磨削力合磨削温度都增加,塑性变形大,表面粗糙度值增大。一般是开始采用较大磨削深度,后采用较小的磨削深度,度值增大。一般是开始采用较大磨削深度,后采用较小的磨削深度,最后进行光磨。最后进行光磨。光磨次数增加,可减小粗糙度光磨次数增加,可减小粗糙度。第二第二节节 影响机械加工表面粗糙度的因素影响机械加工表面粗
21、糙度的因素2.2.砂轮的影响砂轮的影响砂轮的粒度砂轮的粒度 粒度越细,粗糙度数值小。磨粒太细,砂轮易被磨屑堵塞,使表面粒度越细,粗糙度数值小。磨粒太细,砂轮易被磨屑堵塞,使表面粗糙度值增大,若导热情况不好,还会烧伤工件表面。常用的砂轮粒粗糙度值增大,若导热情况不好,还会烧伤工件表面。常用的砂轮粒度为度为80#以内。以内。砂轮的硬度砂轮的硬度 砂轮选得太软,磨粒易脱落,易于保持砂轮的锋利,但难于保证砂砂轮选得太软,磨粒易脱落,易于保持砂轮的锋利,但难于保证砂轮的等高性,使表面粗糙度值增大。砂轮太硬,磨损了的磨粒不易脱轮的等高性,使表面粗糙度值增大。砂轮太硬,磨损了的磨粒不易脱落,造成表面温度升高
22、,塑性变形加大,使表面粗糙度增大;落,造成表面温度升高,塑性变形加大,使表面粗糙度增大;砂轮的修整砂轮的修整 及时修整砂轮有利于获得锋利和等高的微刃,获得好的表面粗糙度。及时修整砂轮有利于获得锋利和等高的微刃,获得好的表面粗糙度。砂轮的材料(即磨料)砂轮的材料(即磨料)砂轮磨料分:氧化物类(刚玉类)、碳化物类(碳化硅、碳化硼)、砂轮磨料分:氧化物类(刚玉类)、碳化物类(碳化硅、碳化硼)、高硬磨料类(人造金刚石、立方碳化硼)。高硬磨料类(人造金刚石、立方碳化硼)。钢类零件用钢类零件用刚玉砂轮刚玉砂轮;铸铁、硬质合金等工件材料用;铸铁、硬质合金等工件材料用碳化物砂轮碳化物砂轮;第二第二节节 影响机
23、械加工表面粗糙度的因素影响机械加工表面粗糙度的因素3.3.被加工材料的影响被加工材料的影响太硬易使磨粒磨钝太硬易使磨粒磨钝 Ra Ra ;太软容易堵塞砂轮太软容易堵塞砂轮Ra Ra ;韧性太大,热导率差会使磨粒早期崩落韧性太大,热导率差会使磨粒早期崩落Ra Ra 。第二第二节节 影响机械加工表面粗糙度的因素影响机械加工表面粗糙度的因素一一.表面残余应力表面残余应力 1.冷塑性变形的影响冷塑性变形的影响工件受挤压与摩擦,表层塑变伸长,基体工件受挤压与摩擦,表层塑变伸长,基体仍处于弹性变形状态。切削后,表层产仍处于弹性变形状态。切削后,表层产生内压应力,里层产生内拉伸应力生内压应力,里层产生内拉伸
24、应力。2.2.热塑性变形的影响热塑性变形的影响 表层温度下降快产生内拉应力,表层温度下降快产生内拉应力,里层产生产生内压应力里层产生产生内压应力3.3.金相组织变化的影响金相组织变化的影响体积收缩,产生拉应力,反之产生压应力。体积收缩,产生拉应力,反之产生压应力。机械加工后工件表面层的内应力是冷态塑性变形、热态塑性变形机械加工后工件表面层的内应力是冷态塑性变形、热态塑性变形和金相组织变化的综合结果。切削加工时起主要作用的是冷态塑性变和金相组织变化的综合结果。切削加工时起主要作用的是冷态塑性变形,表面层常产生内形,表面层常产生内压应力压应力。磨削加工时起主要作用的是热态塑性变。磨削加工时起主要作
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