Июль 30th, 2013
Значения постоянных и показателей степени при симметричном фрезеровании без применения СОЖ заготовок без корки фрезами с главным углом в плане ср — 60° приведены в табл. 31.Зуб торцовой фрезы работает с теми же технологическими и физическими размерами срезаемого слоя и с той же формой сечения, как токарный и строгальный резцы. Поэтому характер и интенсивность влияния глубины резания и подачи при торцовом фрезеровании на скорость резания принципиально такие же, как и при точении.Увеличение ширины фрезерования сопровождается ростом пути резания зуба за один оборот фрезы, что снижает ее стойкость. В отличие от фрезерования осевыми фрезами увеличение диаметра торцовой фрезы при симметричном фрезеровании увеличиваег максимальную и среднюю толщины срезаемого слоя и уменьшает путь резания зуба. Поэтому хотя при увеличении диаметра фрезы скорость резания может быть повышена, но в меньшей степени, чем при фрезеровании осевыми фрезами. Число зубьев торцовой фрезы на стойкость и допускаемую скорость резания существенного влияния не оказывает.Коэффициент, учитывающий прочность или твердость обрабатываемого материала:при обработке сталейСущественное влияние на стойкость торцовых фрез оказывает расположение .фрезы относительно фрезеруемой поверхности. Фрезерование можно вести как при симмегричном расположении детали относительно фрезы, так и при несимметричном со смещением детали в сторону врезания зуба или выхода зуба (рис. 245). При смещении детали от симметричного положения уменьшается средняя толщина срезаемого слоя и увеличивается путь резания зуба за один оборот фрезы. При симметричном фрезеровании толщина срезаемого слоя на входе и выходе зуба одинакова. Смещение детали в сторону входа зуба уменьшает толщину срезаемого слоя на входе и увеличивает на выходе. Смещение детали в сторону выхода зуба, наоборот, увеличивает толщину срезаемого слоя на входе и уменьшает на выходе. Эксперименты, проведенные при обработке некоторых нержавеющих, жаропрочных сталей и сплавов, титановых сплавов, показали, что стойкость фрезы Повышается при смещении детали в сторону выхода зуба. При фрезеровании стали 2X13 фрезой из сплава ВК8 (рис. 246) период стойкости фрезы растет при уменьшении размера В0. При фрезеровании титанового сплава ВТ6 максимум периода стойкости наблюдается при отношении = 0,04-5-0,08 (рис. 247). Однако опыты,Существенное влияние на стойкость торцовых фрез оказывает расположение .фрезы относительно фрезеруемой поверхности. Фрезерование можно вести как при симмегричном расположении детали относительно фрезы, так и при несимметричном со смещением детали в сторону врезания зуба или выхода зуба (рис. 245). При смещении детали от симметричного положения уменьшается средняя толщина срезаемого слоя и увеличивается путь резания зуба за один оборот фрезы. При симметричном фрезеровании толщина срезаемого слоя на входе и выходе зуба одинакова. Смещение детали в сторону входа зуба уменьшает толщину срезаемого слоя на входе и увеличивает на выходе. Смещение детали в сторону выхода зуба, наоборот, увеличивает толщину срезаемого слоя на входе и уменьшает на выходе. Эксперименты, проведенные при обработке некоторых нержавеющих, жаропрочных сталей и сплавов, титановых сплавов, показали, что стойкость фрезы Повышается при смещении детали в сторону выхода зуба. При фрезеровании стали 2X13 фрезой из сплава ВК8 (рис. 246) период стойкости фрезы растет при уменьшении размера В0. При фрезеровании титанового сплава ВТ6 максимум периода стойкости наблюдается при отношении = 0,04-5-0,08 (рис. 247). Однако опыты,