По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.941.2 DOI:10.33920/pro-2-2102-08

Оборудование и материалы для ударно-прерывистого резания

Истомин А. Б., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, e-mail: aistomin46@yandex.ru
Козлов В. Б., главный механик, ООО «Паритет», Санкт-Петербург, 190045, Санкт-Петербург, ВО, строение 23, e-mail: kozlov346@paritet. pro

Рассмотрен ударно-прерывистый метод обработки, который применяют на операциях нарезания глухих резьб М12Х1,5 в гайках из стали марки Х18Н9Т. При этом повышается производительность обработки по сравнению с обычным методом, стойкость метчиков увеличилась до 300 отверстий (при ручном резьбонарезании стойкость метчиков составляет 100 отверстий). Метод позволяет механизировать трудоемкие операции нарезания резьбы. Оптимальные условия обработки этим методом определяют исходя из обеспечения достаточной прочности режущего клина инструмента при многократном нагружении и создания при этом возможно более интенсивного воздействия на материал срезаемого слоя заготовки. Разрушение обрабатываемого материала при ударе наиболее легко происходит при критических скоростях деформации, равных, например, для коррозионностойкой стали 60м/сек. Это приводит к завышению значений ударного импульса, а следовательно, выкрашиванию режущих кромок инструмента. Поэтому для данных условий обработки существует оптимальная величина импульсной нагрузки, передаваемой шпинделем инструменту. Для резьб М10 и M12 с шагами 1,25 и 1,5 в деталях из стали марок Х18Н10Т наилучшие результаты достигаются при нагрузках, соответствующих приращению динамического момента ведомой втулки с инструментом. При больших импульсных нагрузках резко снижается стойкость рабочего инструмента, при меньших нагрузках снижается производительность резания. Одной из положительных особенностей ударно-прерывистого резания является наличие перерывов, облегчающих работу режущего клина вследствие лучшего попадания смазочно-охлаждающей жидкости. Поэтому ударно-прерывистое резание осуществляется на более интенсивных режимах, чем обычное непрерывное резание. Однако стойкость инструмента вследствие этого не снижается, а даже повышается. Относительная длина участка резания, определяемая углом, должна выбираться исходя из того, чтобы температура в зоне резания не успевала достигнуть своего установившегося значения, равного температуре резания при обычном длительном резании, осуществляемом непрерывно.

Литература:

1. Рустамова, М.У. Изучение процесса ударного резания материалов для выбора оптимального инструмента / М.У. Рустамова, И.М. Низомаддинов // Молодой ученый. — 2015. — № 23 (103). — С. 215–217. — URL: https://moluch. ru/archive/103/23717/ (дата обращения: 11.03.2021).

2. Латыпов, Р.А. Предпосылки управления качеством формируемого покрытия и соединения его с деталью при восстановлении и упрочнении деталей электроконтактной приваркой компактных и порошковых материалов. Т. 98. — Москва: ГОСНИТИ, 2006. — С. 76–80.

3. Подураев, В.Н. Обработка резанием с вибрациями. — Москва: Машиностроение, 2009. — C. 350.

4. Ударно-прерывистое резание. Эл. ресурс. URL: www.4ne.ru. (дата обращения. 1.02.2021).

5. Яковлева, А.П. Повышение нагрузочной способности деталей типа тел вращения методом комбинированной обработки // Главный механик. — 2015. — №1. — С. 46–48.

6. Яковлева, А.П. Исследование свойств поверхностного слоя стальных деталей, упрочненных электромеханической обработкой // Авиационная промышленность. — 2012. — №2. — С. 8.

7. Яковлева, А.П. Эффективность применения комплексирования на токарных станках с ЧПУ // Справочник. Инженерный журнал с приложением. — 2018. — № 11 (260). — С. 36–40.

8. Yakovleva, A.P. Improving the durability of machine parts using a combined method // Materials Science Forum. — 2019. — Т. 946. -С. 37–41.

1. Rustamova, M.U. Izuchenie processa udarnogo rezaniya materialov dlya vybora optimalnogo instrumenta / M.U. Rustamova, I.M. Nizomaddinov // Molodoj uchenyj. — 2015. — № 23 (103). — S. 215–217. — URL: https:// moluch.ru/archive/103/23717/ (data obrashcheniya: 11.03.2021).

2. Latypov, R.A. Predposylki upravleniya kachestvom formiruemogo pokrytiya i soedineniya ego s detalyu pri vosstanovlenii i uprochnenii detalej elektrokontaktnoj privarkoj kompaktnyh i poroshkovyh materialov. Tom 98. — M.: GOSNITI, 2006, s. 76–80.

3. Poduraev, V.N. Obrabotka rezaniem s vibraciyami. — M.: Mashinostroenie, 2009g. C. 350

4. Udarno-preryvistoe rezanie. URL: www.4ne.ru. (data obrashcheniya 1.02.2021).

5. Yаkovleva, A.P. Povyshenie nagruzochnoj sposobnosti detalej tipa tel vrashcheniya metodom kombinirovannoj obrabotki // Glavnyj mekhanik. — 2015. — №1. — S. 46–48.

6. Yаkovleva, A.P. Issledovanie svojstv poverhnostnogo sloya stalnyh detalej, uprochnennyh elektromekhanicheskoj obrabotkoj // Aviacionnaya promyshlennost. — 2012. — №2. — S. 8.

7. Yаkovleva, A.P. Effektivnost' primeneniya kompleksirovaniya na tokarnyh stankah s CHPU // Spravochnik. Inzhenernyj zhurnal s prilozheniem. — 2018. — № 11 (260). — S. 36–40.

8. Yakovleva, A.P. Improving the durability of machine parts using a combined method // Materials Science Forum. — 2019. — T. 946. — S. 37–41.

Во время обработки на токарных станках нередки явления ударного резания материалов, инструмент и заготовка в этом случае подвергаются более интенсивному воздействию и циклическим нагрузкам. Причиной замены инструмента чаще является не износ, а его разрушение [1]. Установлено, что основными проблемами при прерывистом резании являются адгезионные явления, циклические тепловые воздействия и ударные нагрузки, вследствие чего стойкость инструмента становится малопрогнозируемой и слабо управляемой. Прерывистое резание обладает целым рядом специфических особенностей, а именно:

• цикличность механических и тепловых нагрузок;

• наличие переходных процессов при врезании и выходе инструмента;

• повышенный уровень вибраций [1–3].

Многие исследователи отмечают значительное снижение стойкости режущего инструмента, работающего в условиях прерывистого резания, и связывают это с наличием переходных процессов при врезании и выходе инструмента. Некоторые считают, что основной причиной снижения стойкости являются механические нагрузки, имеющие ударный характер в момент первоначального контакта с заготовкой и обуславливающих появление послеударных вибраций, или то, что основной причиной выхода из строя инструмента является перераспределение нагрузок в момент выхода инструмента из заготовки. Выход из строя инструмента происходит из‑за разрушения его режущей части. Разрушение делится на хрупкое и пластичное. Силовая нагрузка на инструмент является не единственной причиной хрупкого разрушения [1, 2]. При прерывистом резании не менее важное значение имеют термические напряжения, особенно для инструментов, оснащенных пластинками твердых сплавов. При фрезеровании торцовыми фрезами на контактных поверхностях зубьев в период резания возникают сжимающие термические напряжения. Во время холостого хода зубьев вследствие теплопроводности и вентиляционного эффекта температура контактных поверхностей снижается до 1/3 температуры рабочего хода. В результате резкого снижения температуры поверхностные слои твердого сплава оказываются менее нагретыми, нежели внутренние, и на контактных поверхностях зубьев сжимающие напряжения заменяются растягивающими. Перемена знака напряжений имеет циклический характер с числом циклов в минуту, равным числу оборотов заготовки. Изменение знака напряжений после определенного числа циклов вызывает появление усталостных трещин, располагающихся на передней поверхности перпендикулярно главному лезвию и переходящих на заднюю поверхность. Появление трещин связано с определенными критическими скоростью и температурой резания, а также с физикомеханическими свойствами твердых сплавов. Скалывание режущей части инструмента при прерывистом резании в значительной степени определяется углом заострения β и передним углом γ. Толщина среза а оказывает большее влияние на скалывание по сравнению с шириной среза b, а скорость резания и среда влияют в меньшей степени. Исходя из этого, можно сделать предположение о том, что при данном угле заострения резцу с большим передним углом соответствует большая предельная толщина среза, так как в этом случае силы резания уменьшаются и, следовательно, уменьшаются напряжения в режущей части инструмента. При прерывистом резании периодически повторяющиеся нагрузки и разгрузки контактных поверхностей при определенных условиях сказываются на стойкости инструментов [1, 2]. Это наблюдается при работе инструментом из твердых сплавов, для которых в определенных условиях стойкость при прерывистом резании может быть значительно ниже. Основной причиной снижения стойкости твердосплавных инструментов при прерывистом резании является появление макротрещин, у которых концентрируется износ передней и задней поверхностей. Возникновение и развитие трещин связано с циклическим охлаждением контактных поверхностей инструмента при холостом ходе лезвий. Все то, что усиливает охлаждение передней и задней поверхностей при холостом ходе, увеличивает растягивающие напряжения в поверхностных слоях твердого сплава, способствует более интенсивному образованию трещин и снижает стойкость инструмента. Степень уменьшения периода стойкости инструмента в первую очередь определяется длительностью холостого хода. Чем больше время холостого хода, тем сильнее прерывистость процесса резания уменьшает стойкость инструмента [1, 2]. Помимо продолжительности холостого хода, на снижение периода стойкости влияет и продолжительность рабочего хода, в течение которого происходит прогрев пластинки твердого сплава. При малом времени рабочего хода внутренние слои твердого сплава не успевают достаточно прогреться, а поэтому растягивающие напряжения при холостом ходе становятся значительно меньше, что приводит к меньшей потере стойкости. Возрастание времени холостого и рабочего ходов главного лезвия не может непрерывно сопровождаться уменьшением стойкости. Увеличение продолжительности холостого и рабочего ходов будет приводить к снижению периода стойкости только до тех пор, пока сохраняются условия максимально возможного нагрева глубинных слоев и максимально возможного охлаждения поверхностных слоев пластинки твердого сплава. При дальнейшем увеличении времени холостого хода можно ожидать не снижения стойкости инструмента, а увеличения вследствие уменьшения числа циклов нагрева и охлаждения [1].

Для Цитирования:
Истомин, Козлов, Оборудование и материалы для ударно-прерывистого резания. Главный механик. 2021;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: