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发布时间:2020-08-21 03:24:44
铣削加工基础知识
铣削加工基础知识
铣削用量
铣削时的铣削用量由切削速度、进给量、背吃刀量(铣削深度)和侧吃刀量(铣削宽度)四要素组成。其铣削用量如下图所示。
铣削运运及铣削用量
切削速度Vc即铣刀大直径处的线速度,可由下式计算:
式中Vc为切削速度(m/min),d为铣刀直径(mm),n为铣刀每分钟转数(r/min)。
进给量?,铣削时,工件在进给运动方向上相对刀具的移动量即为铣削时的进给量。由于铣刀为多刃刀具,计算时按单位时间不同,有以下三种度量方法。
(1)每齿进给量?Z(mm/z)指铣刀每转过一个刀齿时,工件对铣刀的进给量(即铣刀每转过一个刀齿,工件沿进给方向移动的距离),其单位为每齿mm/z。
(2)每转进给量?,指铣刀每一转,工件对铣刀的进给量(即铣刀每转,工件沿进给方向移动的距离),其单位为mm/r。
(3)每分钟进给量Vf,又称进给速度,指工件对铣刀每分钟进给量(即每分钟工件沿进给方向移动的距离),其单位为mm/min。上述三者的关系为,
式中z为铣刀齿数,n为铣刀每分钟转速(r/min),
背吃刀量(又称铣削深度ap),铣削深度为平行于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸(切削层是指工件上正被刀刃切削着的那层金属),单位为mm。因周铣与端铣时相对于工件的方位不同,故铣削深度的标示也有所不同。
侧吃刀量(又称铣削宽度ae),铣削宽度是垂直于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸,单位为mm。
铣削用量选择的原则:通常粗加工为了保证必要的刀具耐用度,应优先采用较大的侧吃刀量或背吃刀量,其次是加大进给量,后才是根据刀具耐用度的要求选择适宜的切削速度,这样选择是因为切削速度对刀具耐用度影响大,进给量次之,侧吃刀量或背吃刀量影响小;精加工时为减小工艺系统的弹性变形,必须采用较小的进给量,同时为了***积屑瘤的产生。对于硬质合金铣刀应采用较高的切削速度,对高速钢铣刀应采用较低的切削速度,如铣削过程中不产生积屑瘤时,也应采用较大的切削速度。
铣削的应用
在卧式铣床上镗孔(卧式铣床上镗孔、卧式铣床上镗孔用吊架、卧式铣床上镗孔用支承套)
铣床的加工范围很广,可以加工平面、斜面、垂直面、各种沟槽和成形面(如齿形)。还可以进行分度工作。有时孔的钻、镗加工,也可在铣床上进行,如下图所示。
铣削加工的应用范围(a.圆柱铣刀铣平面 b.套式铣刀铣台阶面 c.三面刃铣刀铣直角槽 d.端铣刀铣平面e.立铣刀铣凹平面 f.锯片铣刀切断 g.凸半圆铣刀铣凹圆弧面 h.凹半圆铣刀铣凸圆弧面 i.齿轮铣刀铣齿轮 j.角度铣刀铣V形槽 k.燕尾槽铣刀铣燕尾槽 l.T形槽铣刀铣T形槽 m.键槽铣刀铣键槽 n.半圆键槽铣刀铣半圆键槽 o.角度铣刀铣螺旋槽)
铣床的加工精度一般为IT9~IT8;表面粗糙度一般为Ra6.3~1.6μm。
铣削方式
1.周铣和端铣
用刀齿分布在圆周表面的铣刀而进行铣削的方式叫做周铣;用刀齿分布在圆柱端面上的铣刀而进行铣削的方式叫做端铣。
与周铣相比,端铣铣平面时较为有利,因为:
(1)端铣刀的副切削刃对已加工表面有修光作用,能使粗糙度降低。周铣的工件表面则有波纹状残留面积。
(2)同时参加切削的端铣刀齿数较多,切削力的变化程度较小,因此工作时振动较周铣为小。
(3)端铣刀的主切削刃刚接触工件时,切屑厚度不等于零,使刀刃不易磨损。
(4)端铣刀的刀杆伸出较短,刚性好,刀杆不易变形,可用较大的切削用量。由此可见,端铣法的加工质量较好,生产率较高。所以铣削平面大多采用端铣。但是,周铣对加工各种形面的适应性较广,而有些形面(如成形面等)则不能用端铣。
2.逆铣和顺铣
周铣有逆铣法和顺铣法之分。逆铣时,铣刀的旋转方向与工件的进给方向相反;顺铣时,则铣刀的旋转方向与工件的进给方向相同。逆铣时,切屑的厚度从零开始渐增。实际上,铣刀的刀刃开始接触工件后,将在表面滑行一段距离才真正切入金属。这就使得刀刃容易磨损,并增加加工表面的粗糙度。逆铣时,铣刀对工件有上抬的切削分力,影响工件安装在工作台上的稳固性。
顺铣则没有上述缺点。但是,顺铣时工件的进给会受工作台传动丝杠与螺母之间间隙的影响。因为铣削的水平分力与工件的进给方向相同,铣削力忽大忽小,就会使工作台窜动和进给量不均匀,甚至引起打刀或损坏机床。因此,必须在纵向进给丝杠处有消除间隙的装置才能采用顺铣。但一般铣床上是没有消除丝杠螺母间隙的装置,只能采用逆铣法。另外,对铸锻件表面的粗加工,顺铣因刀齿首先接触黑皮,将加剧刀具的磨损,此时,也是以逆铣为妥。
阀门设备有必要留心
阀门设备 有必要留心
1.明杆阀门不能直接埋地敷设
防止锈蚀阀杆,只能在有盖地沟内设备,阀门应设备在操作、检查、拆装、修理及操作便当的方位。
2.搬运阀门时不允许顺手抛掷,防止损坏和变形
堆放时,碳钢阀门同不锈钢阀门及有色金属阀门应分隔。阀门吊装时,钢丝绳子应拴在阀体与阀盖的联接法兰处,切勿拴在手轮或阀杆上,以防损坏阀杆和手轮。
3.阀门设备方位不应阻碍设备、管道及阀门本身的拆装、修理和操作
设备高度应便当操作、修理,一般以阀门操作柄距地上1-1.2m为宜。操作较多的阀门,当有必要设备在距操作面1.8m以上时,应设置固定的操作渠道,当有必要设备在操作面以上或以下时,应设置伸长杆或将阀杆水平设备,一同再装一个带有传动设备的手轮或远距离操作设备。
阀门传动设备轴线的夹角不应大于30°,其接头应翻滚,操作时灵活好用,指示准确。有热位移的阀门,传动设备应具有补偿方法。
4.水平管道蕞好将阀门垂直向上或将阀杆设备在上半圆规划内,但不得将阀杆朝下设备
垂直管道上的阀门阀杆、手轮有必要顺着操作巡回线方向设备。有条件时,阀门应尽或许会集设备,以便于操作。高于地上4m以上的塔区管道上的阀门,均不应设置在渠道以外,以便于设备与操作。
5.关于有方向性的阀门,设备时应根据管道的介质流向断定其设备方向
如设备截止阀,应使介质自阁盘下面流向上面,俗称低进高出。
设备旋塞、闸板阀时,允许介质从任一端流出。设备止回阀时,有必要特别留心介质的流向,才干保证阀盘能自动打开,重要的场合还要在阀体外明显示箭头,指示介质活动方向。
关于旋启式止回阀,应保证其插板的旋转枢轴装在水平方位。关于升降式止回阀,应保证阀盘中心线与水平面垂直。
6.关于有特殊要求的阀门,要了解设备要求
如设备杠杆式安全阀和减压阀时,有必要使阀盘中心线与水平面相互垂直,发现倾斜时有必要进行校对。
7.设备活接头
管道上设备螺纹联接的阀门时,在阀门邻近一定要设备活接头,以便拆装。
8.辅助系统管道进入车间应设置堵截阀
当车间泊车检修时,可与总管道堵截。这些阀门的设备高度一般较高,应尽或许安顿在一同,以便设置固定操作渠道。
9.设备法兰联接的阀门
要保证与之联接的两个法兰端面与阀门法兰平行并同轴线。尤其是设备铸铁等原料较脆的阀门时,更应防止因设备方位不正确和受力不均匀构成阀门损坏。拧紧法兰螺栓时,应选用对称或十字交叉的方法,分几回逐步拧紧。
10.设备高压阀门前,有必要复核产品合格证和试验记录
高压阀门多为角阀,运用时常为两只串联,打开时发动力大,有必要设置阀架以支承阀门和削减发动应力,其设备高度以0.6-1.2m为宜。
11.机泵、换热器、塔和容器上的管接口不应接受阀门和管道的重量,公称直径dngt;80mm的阀门应加设支架。
12.面料、喷涂及非金属原料问门本身质量大,强度较低,除考虑工艺要求外,应尽或许做到会集安顿,便于阀架规划
即便是单独一个阀门也应固定在阀架上。水平管道上设备重型阀门时,要考虑在阀门的两头装设支架。
13.设备螺纹联接的阀门应保证螺纹无缺无缺
要根据作业条件选用填料,拧紧到位时阀杆的方位应符合设备要求。拧紧时,有必要用扳手咬牢拧人管子一端的阀门六方体上,以保证阀体不致拧变形和损坏。法兰或螺纹联接的阀门应在关闭情况下设备。
14.焊接阀门与管道联接焊缝的封底焊宜选用压弧焊施焊,以保证其内部平整光亮
施焊时阀门不宜关闭,以防止密封面过热变形。若密封材料不耐高温,施焊前要撤消密封材料,以防止焊接高温损坏密封材料。
15.并排管线上的阀门,其手轮间净距不得小于100mm,为了减小管道距离,并排安顿的阀门蕞好错开安顿。
16.低温阀在***之前应尽量在冷态下做启闭试验,要求无卡壳现象。
17.安全阀的联接处应有弯头(或者三通之类的配件)
防止流体直接冲击阀门;其他要保证安全阀在作业的不结霜,防止作业时失效。
18.严禁在阀门设备的时分把阀杆当脚手架攀爬。
19.高温阀门200℃以上的
由于阀门设备时处于常温,而正常运用后,温度升高,阀门螺栓受热胀大,空地加大,所以有必要再次拧紧,叫做“热紧”,操作人员要留心这一作业,否则简单发生阀门***等事件。
20.冬季冰冷时,水阀长期闭停,应将阀后积水打扫
汽阀停汽后,也要打扫凝结水。阀底有如排水开关,可将它翻开排水。
21.非金属阀门,有的硬脆,有的强度较低,操作时,开闭力不能太大,尤其不能使猛劲。还要留心辟免对象磕碰。
22.截止阀的设备时的流向应该与阀体上标明的箭头共同(不能装反了)
使阀门关闭时压力加在阀顶的锥体上,而填料不受负荷。但对不常常启闭而又需求严峻保证在关闭情况下不漏的阀门(如加温阀),可根据需求有意识地反装,以凭仗介质压力使之紧锁。
23.大规范的闸阀(DN200-500MM)、气动调度阀应该竖装
防止因阀芯的自重较大而倾向一方,增加阀芯与衬套之间的机械磨损,构成***。
23.在拧紧压紧螺钉时,阀门应处于微开情况,防止压坏阀顶密封面。
24.一切阀门就位后,应再作一次启闭,无卡住现象为合格。
25.大型空分塔在裸冷后,在冷态下对联接阀门法兰预紧一次,防止阀门常温不***而在阀门低温下发生***的现象。
26.新阀门在运用的时侯,填料不要压得太紧,以不漏为度,防止阀门的阀杆受压太大,磨损加快,而又启闭费力。
超清数控加工过程,大切削刀具磨损
切削加工中,刀具磨损主要是由机械作用和热化学作用形成的,具体原因如下:
(1)磨料磨损。在切削时,工件材猜中硬质点或粘结在工件及切屑上的积屑瘤碎片等会在刀具外表上刻出沟痕,使刀具磨损。这主要是由机械抵触作用形成的,也称为机械磨损。
(2)粘结磨损。切削塑性材料时,刀具与工件及切屑之间存在较大的压力,在恰当的温度下,刀具与切屑、刀具与工件接触面间发生粘结。因切削运动,粘结点决裂后,刀具外表的微粒被带走,形成刀具磨损。
(3)氧化磨损。在较高温条件下(700~800℃),刀具外表材料会与空气中的氧发生氧化作用,生成一层强度较低的氧化膜,氧化膜很简单被工件或切屑擦掉,形成刀具磨损。
(4)涣散磨损。在高温条件下(850~1000℃),刀具材猜中的Ti、W、Co等元素会逐步涣散到工件或切屑中,工件材猜中的Fe元素也会涣散到刀具表层。这样,改动了刀具材料的化学成分,使其硬度、耐磨性下降,然后加剧了刀具的磨损。
(5)相变磨损。刀具材料因切削温度升高而到达相变温度时,金相***会发生改动,使刀具硬度下降,然后形成磨损。
总之,刀具磨损的原因是多方面的。在不同的刀具材料、工件材料及切削条件下,刀具磨损的原因是不同的,可能是其间的某一种,也可能是其间几种归纳作用的成果。一般情况下,低速切削时.刀具磨损的原因主要是磨料磨损和粘结磨损;在高速切削时,硬质合金刀具会跟着切削温度的升高发生氧化磨损和涣散磨损,而高速刚刀具会发生相变磨损。
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