(中职)金属切削原理与刀具第三章教学课件.ppt
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1、YCF正版可修改PPT(中职)金属切削原理与刀具第三章教学课件第三章第三章 金属切创过程及其基本规律金属切创过程及其基本规律第一节第一节 切削变形切削变形第二节第二节 切削力切削力第三节第三节 切削温度切削温度第四节第四节 刀具磨损刀具磨损第一节第一节 切削变形切削变形一、切削方式一、切削方式切削方式是由刀具切削刃和工件间的运动所决定,可分为切削方式是由刀具切削刃和工件间的运动所决定,可分为:直直角切削、斜角切削和普通切削三种方式角切削、斜角切削和普通切削三种方式(图图3-1)。1.直角切削直角切削如图如图3-1(a)所示,大于切削宽度的刀具切削时,切削速度,所示,大于切削宽度的刀具切削时,切
2、削速度,在切削平面内垂直于切削刃在切削平面内垂直于切削刃;切屑流出速度在前刀面上也垂直切屑流出速度在前刀面上也垂直于切削刃。由于沿切削刃方向的分速度和切削分力均为零,于切削刃。由于沿切削刃方向的分速度和切削分力均为零,沿切削刃方向沿切削刃方向(沿切削宽度方向沿切削宽度方向)的变形为零。的变形为零。2.斜角切削斜角切削下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形如图如图3-1(b)所示,使用主偏角,所示,使用主偏角,r=90、刃倾角、前角、刃倾角、前角、切削刃长度大于切削宽度的刀具切削时,在切削平面切削刃长度大于切削宽度的刀具切削时,在切削平面P。内,。内,切削速度与切削刃的垂直方向间的夹角为切削
3、速度与切削刃的垂直方向间的夹角为s,由于沿切削刃,由于沿切削刃产生分速度和切削分力,因而沿切削刃产生分速度和切削分力,因而沿切削刃(沿切削宽度沿切削宽度b)也产也产生变形,属于空间应变状态。生变形,属于空间应变状态。3.普通切削普通切削如图如图3-1(c)所示,使用主偏角、副偏角、刃倾角、前角的刀所示,使用主偏角、副偏角、刃倾角、前角的刀具切削时,切削刃和副切削刃同时参加切削。它是最一般的具切削时,切削刃和副切削刃同时参加切削。它是最一般的切削方式。由于变形复杂,对其分析更为困难。切削方式。由于变形复杂,对其分析更为困难。二、切削变形概述二、切削变形概述1.切屑的基本形态切屑的基本形态上-页
4、下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形(1)带状切屑如带状切屑如图图3-2(a)所示,切屑呈连续状、与前刀面接所示,切屑呈连续状、与前刀面接触的底层光滑、背面呈毛茸状。触的底层光滑、背面呈毛茸状。(2)挤裂状切屑如图挤裂状切屑如图3一一2(b)所示,切屑背面呈锯齿形、内表所示,切屑背面呈锯齿形、内表面有时有裂纹。其原因是面有时有裂纹。其原因是:切削层变形和加工硬化大,使某一切削层变形和加工硬化大,使某一局部的应力达到材料的强度极限的结果。局部的应力达到材料的强度极限的结果。(3)单元状切屑如图单元状切屑如图3一一2(c)所示,切削塑性很大的材料,如所示,切削塑性很大的材料,如铅、退火铝、纯
5、铜时,切屑容易在前刀面上形成豁结不易流铅、退火铝、纯铜时,切屑容易在前刀面上形成豁结不易流出,产生很大变形,使材料达到断裂极限,形成很大的变形出,产生很大变形,使材料达到断裂极限,形成很大的变形单元,而成为此类切屑。单元,而成为此类切屑。上-页 下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形(4)崩碎状切屑如图崩碎状切屑如图3一一2(d)所示,切削脆性材料,如铸铁、所示,切削脆性材料,如铸铁、黄铜等时,形成片状或粒状切屑。以铸铁为例,由于铸铁中黄铜等时,形成片状或粒状切屑。以铸铁为例,由于铸铁中含有石墨,强度较低,当刀具切人时,在切削刃附近的铁素含有石墨,强度较低,当刀具切人时,在切削刃附近的铁素
6、体未经充分塑性变形,就沿石墨边界处产生裂纹而断裂,形体未经充分塑性变形,就沿石墨边界处产生裂纹而断裂,形成不规定的崩碎切屑。成不规定的崩碎切屑。2.切削时的变形区切削时的变形区根据实验,切削时,当厚度为根据实验,切削时,当厚度为hD,宽度为,宽度为bD,的切削层,以,的切削层,以切削速度切削速度vc向刀具接近时,塑性变形由向刀具接近时,塑性变形由OA开始,至开始,至OM终了,终了,形成形成AOM塑性变形区。由于塑性变形的主要特点是晶格间的塑性变形区。由于塑性变形的主要特点是晶格间的剪切滑移,因此称为剪切区或第剪切滑移,因此称为剪切区或第I变形区变形区;当切削层经剪切区当切削层经剪切区后形成的切
7、屑以速度沿前刀面流出时,摩擦力使切屑底层的后形成的切屑以速度沿前刀面流出时,摩擦力使切屑底层的金属又以剪切滑移的方式再一次变形。由于该变形金属又以剪切滑移的方式再一次变形。由于该变形上-页 下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形切削过程中的变形,包括上述三个变形区,它们汇集于切削切削过程中的变形,包括上述三个变形区,它们汇集于切削刃附近。以下分别从三个变形区讨论切削变形。刃附近。以下分别从三个变形区讨论切削变形。三、剪切区的变形三、剪切区的变形1.剪切区的形成剪切区的形成由材料力学可知,如由材料力学可知,如图图3-4(a)所示的物体,受外力作用后,所示的物体,受外力作用后,当其内部的切应力
8、达到材料的屈服点时,就产生塑性变形。当其内部的切应力达到材料的屈服点时,就产生塑性变形。切削加工时,工件上的切削层,受到刀具的偏压时,如图切削加工时,工件上的切削层,受到刀具的偏压时,如图3-4(b)所示,切削层产生弹性变形而至塑性变形。所示,切削层产生弹性变形而至塑性变形。上-页 下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形图图3-5(a)中,每条滑移线都代表一个剪应力相等的曲面中,每条滑移线都代表一个剪应力相等的曲面(宽宽度度b。图中未标出。图中未标出),不同滑移线上的切应力大小不相等,不同滑移线上的切应力大小不相等,OA上的切应力值等于金属的屈服点,而上的切应力值等于金属的屈服点,而OB,
9、OC,OM上的上的切应力,则由于变形、加工硬化而依次升高切应力,则由于变形、加工硬化而依次升高 2.切削力系与应力切削力系与应力使剪切区产生滑移所需的力,是由前刀面作用并经切屑传递使剪切区产生滑移所需的力,是由前刀面作用并经切屑传递的。若以切屑为分离体,如的。若以切屑为分离体,如图图3-6(a)所示所示为讨论方便,把切削力系集中到切削刃上,如图为讨论方便,把切削力系集中到切削刃上,如图3-6(b)所示。所示。上-页 下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形 四、摩擦区的变形四、摩擦区的变形1.摩擦区的形成摩擦区的形成切削层经剪切面形成切屑,沿前刀面流出时,因受前刀面的切削层经剪切面形成切屑,
10、沿前刀面流出时,因受前刀面的挤压和摩擦,切屑底层各金属层间流动速度依次降低,使这挤压和摩擦,切屑底层各金属层间流动速度依次降低,使这层金属再一次产生剪切滑移,结果金属晶粒变为与前刀面趋层金属再一次产生剪切滑移,结果金属晶粒变为与前刀面趋于平行的纤维状,把切屑上的这一层金属称为滞流层于平行的纤维状,把切屑上的这一层金属称为滞流层(图图3-10)图图3一一10(a)所示为切削实验的照像图,图中平行于前刀面所示为切削实验的照像图,图中平行于前刀面的纤维状切屑层即滞流层。的纤维状切屑层即滞流层。3一一10(b)为滞流层形成的示意为滞流层形成的示意图。图。上-页 下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变
11、形 2.前刀面的摩擦特性前刀面的摩擦特性根据实验,当前角由根据实验,当前角由-45增大到增大到45时,切屑与前刀面间的时,切屑与前刀面间的摩擦因数由摩擦因数由0.3增大到增大到1.0,如,如图图3-11(a)所示,此值比一所示,此值比一般摩擦面间的滑动摩擦因数高很多般摩擦面间的滑动摩擦因数高很多(一般为一般为0.1 0.15),并并且是一个变量。且是一个变量。切削时,切屑与前刀面是在高压切削时,切屑与前刀面是在高压(2-3 GPa)和高温的作用下,和高温的作用下,切屑底层不断以新生表面和前刀面接触。切屑底层变软的滞切屑底层不断以新生表面和前刀面接触。切屑底层变软的滞流层,会嵌入到前刀面的凹凸不
12、平中,形成全面积接触,如流层,会嵌入到前刀面的凹凸不平中,形成全面积接触,如图图3-12(b)所示,阻力增大,滞流层底层的流动速度可降低所示,阻力增大,滞流层底层的流动速度可降低为零。在适当的温度与压力条件下,就形成豁结为零。在适当的温度与压力条件下,就形成豁结上-页 下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形 现象,把这个区域称为豁结区。在豁结区内,摩擦现象不是现象,把这个区域称为豁结区。在豁结区内,摩擦现象不是产生于切屑底层与前刀面之间,而是产生于滞流层内部,即产生于切屑底层与前刀面之间,而是产生于滞流层内部,即滞流层金属内部材料的剪切滑移代替了接触面的相对滑移。滞流层金属内部材料的剪切滑
13、移代替了接触面的相对滑移。于是摩擦因数为于是摩擦因数为:在豁结区以外的范围内,图在豁结区以外的范围内,图3-10(b)的的C点以后,由于切削点以后,由于切削温度低、压力小,切屑与前刀面的实际接触面积减少,其摩温度低、压力小,切屑与前刀面的实际接触面积减少,其摩擦性质属于滑动摩擦,这个区域称滑动区。擦性质属于滑动摩擦,这个区域称滑动区。上-页 下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形五、积屑瘤五、积屑瘤在某一定切削速度范围内,切削钢、在某一定切削速度范围内,切削钢、4一一6黄铜、铝合金等材黄铜、铝合金等材料时,切削刃附近的前刀面上会出现一块堆积物,代替切削料时,切削刃附近的前刀面上会出现一块堆
14、积物,代替切削刃工作,把这个堆积物称为积屑瘤。刃工作,把这个堆积物称为积屑瘤。1.积屑瘤的产生与成长积屑瘤的产生与成长由电子扫描得出的积屑瘤产生与成长模型图示于由电子扫描得出的积屑瘤产生与成长模型图示于图图3一一14。由图可见,当切屑经前刀面流出时,第由图可见,当切屑经前刀面流出时,第B变形区滞流层中的变形区滞流层中的一部分金属,在适当的温度与压力条件下与母体分离,牢固一部分金属,在适当的温度与压力条件下与母体分离,牢固地豁结在前刀面上,成为形成积屑瘤的核,如图地豁结在前刀面上,成为形成积屑瘤的核,如图3一一14(a)所示,豁结是金属原子间在其作用力的范围内,相互吸引而所示,豁结是金属原子间在
15、其作用力的范围内,相互吸引而结合的状态,其条件大体为结合的状态,其条件大体为:两金属的可溶性两金属的可溶性;结合是金属结合是金属上-页 下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形 结合以及必要的温度和充分的接触时间等。温度对豁结起着结合以及必要的温度和充分的接触时间等。温度对豁结起着决定性的作用。决定性的作用。一旦在前刀面上产生豁结成为形成积屑瘤的核,为形成积屑一旦在前刀面上产生豁结成为形成积屑瘤的核,为形成积屑瘤建立基础之后,形成积屑瘤就很容易了。因为,同一种金瘤建立基础之后,形成积屑瘤就很容易了。因为,同一种金属相互豁结是比较容易发生的。这时,在一定的温度与压力属相互豁结是比较容易发生的。
16、这时,在一定的温度与压力条件下,滞流层一部分金属与母体分离,一层一层的堆积并条件下,滞流层一部分金属与母体分离,一层一层的堆积并豁结在一起形成积屑瘤豁结在一起形成积屑瘤当切削不会引起加工硬化的材料时,即使会产生豁结产生形当切削不会引起加工硬化的材料时,即使会产生豁结产生形成积屑瘤的核,但由于堆积物太软,会被切屑带走,积屑瘤成积屑瘤的核,但由于堆积物太软,会被切屑带走,积屑瘤还是成长不起来。还是成长不起来。上-页 下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形 2.积屑瘤的脱落与消失积屑瘤的脱落与消失当切削温度升高到某一临界值时,积屑瘤就消失,这个值为当切削温度升高到某一临界值时,积屑瘤就消失,这个
17、值为500600(与金属材料的再结晶温度与金属材料的再结晶温度560相当相当)。这。这时,由于温度高,金属的延展性增加,加工硬化消失,堆积时,由于温度高,金属的延展性增加,加工硬化消失,堆积物变软被切屑带走,积屑瘤就脱落或消失。因而引起积屑瘤物变软被切屑带走,积屑瘤就脱落或消失。因而引起积屑瘤脱落和消失的主要原因也是切削温度。脱落和消失的主要原因也是切削温度。五、已加工表面的变形与表面质量五、已加工表面的变形与表面质量1.已加工表面的形成已加工表面的形成(图图3一一17)切削时,切削层金属流经切削刃分为两支,一支通过剪切区切削时,切削层金属流经切削刃分为两支,一支通过剪切区成为切屑成为切屑;另
18、一支沿后刀面形成已加工表面。已加工表面是在另一支沿后刀面形成已加工表面。已加工表面是在切削刃前方的复杂而集中的应力状态下,与切离切屑同时产切削刃前方的复杂而集中的应力状态下,与切离切屑同时产生。生。上-页 下-页 返回第一节第一节 切削变形切削变形2.已加工表面变质层的物理已加工表面变质层的物理力学特性力学特性这层约这层约1mm厚度的表面变质层,其组织如厚度的表面变质层,其组织如图图3-18所示。最所示。最外层为化合物层外层为化合物层(非晶体组织非晶体组织)其主体为金属氧化物。切削温其主体为金属氧化物。切削温度愈高,它的厚度就愈厚。当厚度超过某一限度时,其薄膜度愈高,它的厚度就愈厚。当厚度超过
19、某一限度时,其薄膜会因光的干涉作用,而呈现出黄、红、蓝等颜色。会因光的干涉作用,而呈现出黄、红、蓝等颜色。(1)加工硬化经过切削加工的已加工表面层硬度提高的现象称加工硬化经过切削加工的已加工表面层硬度提高的现象称为加工硬化。塑性变形越大,硬化程度愈大,深度也越深。为加工硬化。塑性变形越大,硬化程度愈大,深度也越深。另一方面,因切削热引起的退火效应,也会使硬度降低,如另一方面,因切削热引起的退火效应,也会使硬度降低,如加工淬火钢。加工淬火钢。(2)残余应力残余应力是指取掉外力后,物体内存在应力的现残余应力残余应力是指取掉外力后,物体内存在应力的现象。象。上-页 返回第二节第二节 切削力切削力一、
20、切削力的来源一、切削力的来源切削时,切削力来源于以下几个方面切削时,切削力来源于以下几个方面:产生切屑所需的切削力,即第产生切屑所需的切削力,即第I,II变形区产生的切削力。变形区产生的切削力。在形成已加工表面过程中,切削刃的钝圆部分和后刀面对已在形成已加工表面过程中,切削刃的钝圆部分和后刀面对已加工表面由于挤压、摩擦而形成的切削力加工表面由于挤压、摩擦而形成的切削力;刀尖半径部分和参与切削的副切削刃所产生的切削力。刀尖半径部分和参与切削的副切削刃所产生的切削力。车削时作用于车刀的总切削力是这三个方面产生切削力的总车削时作用于车刀的总切削力是这三个方面产生切削力的总和。和。如果设刀具切削刃理想
21、的锋利,后角又很大,并且略去副切如果设刀具切削刃理想的锋利,后角又很大,并且略去副切削刃的作用,那么式削刃的作用,那么式(3-4)所示的切削合力的计算公式,可所示的切削合力的计算公式,可以作为理论切削合力的计算式。以作为理论切削合力的计算式。下-页 返回第二节第二节 切削力切削力二、切削分力及其作用二、切削分力及其作用1.用测力仪测出各切削分力用测力仪测出各切削分力采用三向测力仪,可直接测出在一定切削条件下沿运动方向采用三向测力仪,可直接测出在一定切削条件下沿运动方向的切削分力的切削分力在基面内的切削合力在基面内的切削合力切削合力切削合力上-页 下-页 返回第二节第二节 切削力切削力进给力进给
22、力(进给抗力进给抗力)Fr作用于机床的进给机构,它也消耗功率。作用于机床的进给机构,它也消耗功率。背向力背向力(切深抗力切深抗力)FP不做功,但由于作用于工件的径向不做功,但由于作用于工件的径向(纵向纵向切削切削),车削细长工件时会使工件变形而产生加工误差。精加,车削细长工件时会使工件变形而产生加工误差。精加工时,希望其值不要过大。工时,希望其值不要过大。2.用分析法确定切削分力用分析法确定切削分力(图图3一一20)为了明确切削分力的实际作用方向、有关因素对切削分力的为了明确切削分力的实际作用方向、有关因素对切削分力的影响和便于分析其他切削方法的切削分力,现用分析法讨论影响和便于分析其他切削方
23、法的切削分力,现用分析法讨论车削时的切削分力。车削时的切削分力。(1)在法平面坐标在法平面坐标(参考参考)系系LMN中的切削分力中的切削分力L在切削平面内沿切削刃的坐标轴在切削平面内沿切削刃的坐标轴;M-在基面上垂直于切削刃的坐标轴在基面上垂直于切削刃的坐标轴;上-页 下-页 返回第二节第二节 切削力切削力N一在切削平面内垂直于切削刃的坐标轴。一在切削平面内垂直于切削刃的坐标轴。在一定切削条件下,作用于前刀面的法向力在一定切削条件下,作用于前刀面的法向力Fn和摩擦力作用和摩擦力作用方向是已知的。因而,作用于切削刃的切削分力可以确定。方向是已知的。因而,作用于切削刃的切削分力可以确定。事实上这三
24、个分力是切削时作用于切削刃的固有分力。事实上这三个分力是切削时作用于切削刃的固有分力。(2)在在xyz坐标系中的切削分力坐标系中的切削分力(图图3-20)上-页 下-页 返回第二节第二节 切削力切削力三、计算切削力的实验公式三、计算切削力的实验公式在推导切削力的理论公式在推导切削力的理论公式(3-4)时,作了某些假设与忽略,时,作了某些假设与忽略,同生产实际有一定差异,故不能用于实际切削力计算。目前同生产实际有一定差异,故不能用于实际切削力计算。目前大都采用由切削实验得到的切削力实验公式。这种公式是通大都采用由切削实验得到的切削力实验公式。这种公式是通过大量切削实验,将得到的实验数据用数学方法
25、处理而得到过大量切削实验,将得到的实验数据用数学方法处理而得到的。的。在生产中计算切削力的实验公式可分两类在生产中计算切削力的实验公式可分两类:一类是指数公式,一类是指数公式,一类是单位切削力。现分述如下一类是单位切削力。现分述如下:上-页 下-页 返回第二节第二节 切削力切削力1.指数公式指数公式2.单位切削力公式按单位切削力公式按Kienzle计算切削力的公式计算切削力的公式上-页 下-页 返回第二节第二节 切削力切削力(1)前角改变时切削力的修正系数前角改变时切削力的修正系数(2)切削速度改变时切削力的修正系数切削速度改变时切削力的修正系数(3)刀具材料改变时,切削力的修正系数,列于刀具
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