Категории: Резание металлов

Торцовое фрезерование

При торцовом фрезеровании ось фрезы располагается перпендикулярно обработанной поверхности. Основную работу при торцовом фрезеровании производят боковые (главные) режущие кромки; торцовые кромки лишь зачищают обработанную поверхность. На рис. 248, а показано неполное симметричное торцовое фрезерование фрезой, у которой главный угол в плане ϕ = 90°.

Торцовое фрезерование называется полным, когда ширина фрезеруемой (обработанной) поверхности В будет равна диаметру фрезы D; полный угол контакта δ в этом случае будет равен 180°. При неполном симметричном фрезеровании полный угол контакта б определится из треугольника ONM:

Толщина среза α — величина переменная вдоль всей длины дуги контакта. На входе и выходе она равна α1. Для произвольного положения зуба, имеющего угол контакта ψ, толщина среза определяется из треугольника крп:

α = szsinψ.

При ψ = 90° (т. е. вдоль оси симметрии заготовки) толщина среза наибольшая:

αmax = szsin90° = sz.

При встречном несимметричном фрезеровании (когда ось фрезы не проектируется на середину ширины фрезерования; рис. 248, б) толщина среза увеличивается от нуля при входе до αmах при выходе. Промежуточная толщина среза:

α = szsinψ.

При попутном несимметричном фрезеровании, когда фреза будет иметь вращение, обратное вращению, показанному на рис. 248, б, толщина среза будет изменяться от αmах при входе до α = 0 при выходе.

Торцовая фреза с ϕ = 90° (рис. 248, α) применяется для обработки поверхности, имеющей со смежной вертикальной поверхностью угол 90°. При фрезеровании на проход применяются фрезы с ϕ <90°, как более производительные.

Если при ϕ = 90° (рис. 248, α) максимальная толщина среза αmах = sz, то при угле ψ <90°.

αmах = szsinϕ.

Следовательно, для фрез с малым значением угла ср при одной и той же толщине среза αmах, определяющей нагрузку на режущую кромку, подача sz может быть значительно увеличена, что и вызовет повышение производительности. Но при малом значении угла ф длину режущей кромки и другие размеры фрезы необходимо увеличить. Геометрические элементы режущей части торцовых фрез. Минутная подача и скорость резания при торцовом фрезеровании определяются по формулам, приведенным выше для цилиндрического фрезерования.

Машинное время при торцовом фрезеровании:

При симметричном торцовом фрезеровании (рис. 249, а) величина врезания у = Р — ОМ. Из треугольника ОКМ через D и B определится ОМ. В результате преобразований величина врезания при симметричном торцовом фрезеровании

y = 0,5*(D – √(D2 – B2) мм.

При несимметричном торцовом фрезеровании (рис. 249, б) из треугольника ОМK:

y = √(B*(D – B)) мм.

Величина перебега Δ = 1 ÷ 5 мм.

content

Share
Published by
content

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

12 месяцев ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

12 месяцев ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

12 месяцев ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

12 месяцев ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago