Июль 30th, 2013
формуле рНаходим скорость резания при увеличении исходной глубины резания t в два раза, то есть t{ = 2t:Определяем скорость резания при увеличении исходной подачи s в два раза, то есть si = 2s:Из результатов расчета видно, что скорость резания больше зависит от увеличения подачи, чем глубины резания. В первом случае v уменьшалась на 10, а во втором — на 20.Геометрические параметры режущей части рез-ц а оказывают значительное влияние на скорость резания.С увеличением переднего угла у резца уменьшаются деформации обрабатываемого материала, силы, действующие на резец, снижается тепловыделение и соответственно температура резания, то есть уменьшается интенсивность износа резца. Следовательно, с ростом угла у скорость резания при постоянном периоде износа можно увеличить. Однако такая закономерность справедлива только до так называемого оптимального значения угла у, которое соответствует определенному обрабатываемому и инструментальному материалу. При дальнейшем увеличении переднего угла резца выше оптимальных его значений скорость резания должна быть уменьшена, так как начинает сказываться ухудшение теплоотвода из-за уменьшения площади поперечного сечения режущей части резца. Поэтому при разработке конструкции резца передний угол у принимают равным его оптимальному значению с учетом конкретных условий процесса резания. Следовательно, в этом случае влияние переднего угла резца на скорость резания не учитывают.Задний угол а резца влияет на скорость резания аналогично переднему углу у. С ростом угла а до определенных пределов скорость резания можно увеличивать, так как уменьшается трение по задней поверхности резца, что повышает стойкость инструмента. При дальнейшем увеличении угла а начинает разрушаться (выкро-шиваться) режущая кромка резца из-за уменьшения угла заострения.