Похожие презентации:
Инструменты для обработки отверстий. Часть 1
1. Инструменты для обработки отверстий
Часть 11
12.06.2018
2. Для обработки отверстий используют следующие режущие инструменты
СверлаЗенкеры
и зенковки
Развертки
Комбинированные инструменты
Расточной инструмент
2
12.06.2018
3. Сверла
Сверло — осевой режущий инструмент дляобразования отверстий в сплошном
материале и увеличения диаметра
имеющегося отверстия (ГОСТ 25751—83).
В промышленности применяют сверла:
спиральные, перовые, одностороннего
резания, эжекторные, кольцевого сверления,
а также специальные комбинированные
Сверла изготавливают из легированной стали
9ХС, быстрорежущих сталей Р6М5 и др., и
оснащенные твердым сплавом ВК6, ВК6-М,
ВК8, ВК10-М
и др.
3
12.06.2018
4. Спиральные сверла
Спиральные сверла имеют наибольшее распространение исостоят из следующих основных частей: режущей,
калибрующей или направляющей, хвостовой и
соединительной
Режущая и калибрирующая части сверла составляют ее
рабочую часть, на которой образованы две винтовые
канавки, создающие два зуба, обеспечивающие процесс
резания.
На рабочей части сверла имеется шесть лезвий: два
главных, два вспомогательных, расположенных на
калибрующей части сверла, которая служит для
направления в процессе работы и является припуском на
переточку, и два на перемычке. Эти лезвия расположены на
двух зубьях и имеют непрерывную пространственную
режущую
12.06.2018
4 кромку, состоящую из пяти разнонаправленных
отрезков
5. Элементы спирального сверла
512.06.2018
6.
61 - режущая кромка,
2 - передняя поверхность,
3 - задняя поверхность,
4 - поперечная кромка,
5 - канавка,
6 - ленточка
12.06.2018
7.
Для уменьшения трения об образованнуюповерхность отверстия и уменьшения
теплообразования в процессе работы сверло на всей
длине направляющей части имеет занижение по
спинке с оставлением у режущей кромки ленточки
шириной 0,2—2 мм в зависимости от диаметра сверла.
Ленточки обеспечивают направление сверла в
процессе резания, и только в начале, на длине,
равной 0,5 значения подачи, они работают в качестве
вспомогательной режущей кромки.
Для уменьшения трения при работе на ленточках
делают утонение по направлению к хвостовику
(обратная конусность 0,03— 0,12 мм по диаметру на
12.06.2018
100 мм
длины). Размер утонения зависит от диаметра
7
сверла
8. Номенклатура спиральных сверл
Спиральные сверла из быстрорежущей стали сцилиндрическим хвостовиком изготавливают
диаметром от 1 до 20 мм. В зависимости от длины
рабочей части сверла делят на короткую, среднюю
и длинную серии.
Сверла с коническим хвостовиком изготавливают
диаметром от 6 до 80 мм, удлиненные и длинные.
Мелкоразмерные сверла диаметром от 0,1 до 1,5
мм для увеличения прочности изготавливают с
утолщенным цилиндрическим хвостовиком.
8
12.06.2018
9. Производительность и стойкость сверла во многом зависят от значения главного угла в плане
Производительность и стойкость сверлаво многом зависят от значения главного
угла в плане
Опыты показывают, что при уменьшении угла 2 от 140° до 90° осевая
составляющая силы резания снижается на 40—50%, а крутящий
момент увеличивается на 25—30%
Рекомендуемые на основании экспериментальных данных и
производственного опыта значения угла 2 при обработке заготовок
из различных материалов приведены ниже
Материал заготовки
Угол 2 ,°
Сталь конструкционная и инструментальная
Сталь коррозионностойкая высокопрочная,
жаропрочные сплавы
Чугун средней твердости, бронза твердая
Чугун твердый
Латунь, алюминиевые сплавы, баббит
Медь
Пластмасса
Мрамор 9
116—120
125—150
90—100
120—125
130—140
125
80—110
12.06.2018
80—90
10. Формы заточки сверл
10Технологически наиболее простым является
оформление задней поверхности по плоскости.
Однако при этом способе для обеспечения
достаточного зазора между задней
поверхностью и поверхностью резания
необходимо иметь задние углы не менее 20—
25°, кроме того, нельзя получить значения
заднего угла и угла наклона поперечной
кромки, не зависящие от угла при вершине
сверла и заднего угла на периферии.
Недостатком сверл с одноплоскостной формой
задней поверхности является также
прямолинейная поперечная кромка, которая
при работе без кондуктора не обеспечивает
правильного центрирования сверла.
12.06.2018
11. Формы заточки сверл
11Двухплоскостная форма задней
поверхности сверл позволяет
получить независимые значения
заднего угла на периферии, угла
при вершине и угла наклона
поперечной кромки. Этот
результат может быть получен
также при конической,
цилиндрической и винтовой
форме задней поверхности
12.06.2018
12. Формы заточки сверл
12Коническая форма задней
поверхности сверла является
участком конической поверхности, ось
которой параллельна проекции
главной режущей кромки сверла на
торцовую плоскость.
Для образования задних углов
вершина конуса должна быть
смещена относительно оси сверла на
величину, равную или больше радиуса
перемычки, и ось конуса наклонена к
продольной оси сверла под углом а.
12.06.2018
13. Формы заточки сверл
Цилиндрическаячасть задней
поверхности сверла
является участком
цилиндрической
поверхности.
Этот метод редко
применяют
13
12.06.2018
14. Формы заточки сверл
14Винтовая часть задней поверхности сверла
является развертывающейся винтовой
поверхностью. Она позволяет (по сравнению
с конической поверхностью) получить более
рациональное распределение значений
задних углов и более выпуклую поперечную
кромку сверла, что улучшает
самоцентрирование сверла при работе.
У сверл с винтовой задней поверхностью
увеличиваются значения задних углов на
поперечной режущей кромке, что приводит к
уменьшению осевых нагрузок по сравнению
со сверлами, заточенными другими
способами.
Большим преимуществом винтовой заточки
является возможность автоматизации
процесса заточки.
12.06.2018
15. Перовые сверла
имеют более простую конструкцию посравнению со спиральными
Режущую часть этих сверл выполняют в виде
пластин из быстрорежущей стали или
оснащают с пластинами из твердого сплава.
Они обладают повышенной жесткостью, и их
применяют для обработки поковок, ступенчатых
и фасонных отверстий и отверстий малых
диаметров (меньше 1—1,5 мм).
15
12.06.2018
16.
1612.06.2018
17. Сверла для глубокого сверления
Подглубоким сверлением
понимается сверление
отверстий на глубину,
превышающую диаметр сверла
в 5—10 раз и более (min 3D).
Такие сверла применяют для
сплошного (D<80 мм) и
кольцевого (D>80 мм)
17
сверления
12.06.2018
18. К глубокому сверлению предъявляют следующие требования:
прямолинейность оси отверстия, концентричностьотверстия по отношению к наружной поверхности детали,
цилиндричность отверстия, точность обработки, получение
необходимой шероховатости поверхности, получение
стружки, легко удаляемой из отверстия длиной до 5—7
диаметров обычно обрабатывают на токарных,
револьверных станках и станках-автоматах, отверстия
большей длины — на специальных станках для глубокого
сверления.
Для сверления отверстий длиной до 5—7 диаметров
применяют удлиненные спиральные сверла стандартной
конструкции, однако при работе этими сверлами
забиваются стружкой стружечные канавки, и для ее
удаления необходимо периодически вынимать сверло из
отверстия.
18
12.06.2018
19.
Для лучшего удаления стружки в процессе работыприменяют спиральные сверла с отверстиями для
подвода смазывающе-охлаждающей жидкости.
Для получения мелкой стружки, легко удаляемой из
отверстия потоками СОЖ, на передней поверхности
сверла вдоль режущей кромки делают
стружколомающие канавки.
Стойкость спиральных сверл с отверстиями до 8
раз превышает стойкость стандартных сверл.
Для работы с большими подачами жесткость и
прочность сечения сверла должны быть увеличены,
а также подобран для изготовления сверл материал
большей прочности
19
12.06.2018
20. Шнековые сверла
изготавливают диаметром от 3 до 30 мм, их применяют для сверленияотверстий длиной до 30 диаметров в стальных заготовках и до 40
диаметров в чугунных. Эти сверла изготавливают из быстрорежущей
стали. Для лучшего отвода стружки угол наклона винтовых канавок
w=60°. Стружечные канавки у шнековых сверл имеют в осевом сечении
прямолинейный треугольный профиль с закруглением во впадине
При обработке заготовок из чугуна угол при вершине сверла 2ф=
120...130°, при обработке стали 2ф=120°, задний угол выбирают в
пределах 12—15°. Для уменьшения трения в процессе работы на
калибрующей части сверло имеет утонение 0,03—0,10 мм по
направлению к хвостовику на длине 100 мм. Для уменьшения трения
ленточку на калибрующей части выбирают равной 0,5—0,8 ширины
ленточки спирального сверла. Для придания сверлам жесткости
диаметр сердцевины принимают равным 0,3—0,35 диаметра сверла и
затем производят подточку перемычки до 0,1—0,15 диаметра сверла.
Диаметр сердцевины не изменяется по всей длине рабочей части. Для
получения дробленой стружки переднюю поверхность сверла
подтачивают. У сверл для обработки заготовок из чугуна передний угол
выбирают равным 12—18°, у сверл для обработки заготовок из стали
12.06.2018
12—15°.20
21. Шнековые сверла
2112.06.2018
22. Сверла одностороннего резания
Эти сверла делят на сверла с внутреннимподводом СОЖ и наружным отводом
стружки и на сверла с наружным
подводом СОЖ и внутренним отводом
стружки
Сверла первого типа изготавливают
диаметром от 3 до 30 мм. Сверла делают
из быстрорежущей стали и оснащают
пластинами или коронками из твердого
сплава. Пластины и коронки припаивают.
22
12.06.2018
23. Ружейное сверло
2312.06.2018
24.
2412.06.2018
25. Эжекторное сверло
Особенностью эжекторных сверл является эффектподсоса СОЖ, отходящей вместе со стружкой в
результате разрежения и перепада давлений,
создаваемого внутри корпуса сверла. Разрежение
обеспечивается разделением прямого потока
жидкости на два направления. Прямой поток СОЖ
подается под давлением 2—3 МПа по каналу А
между внутренним и наружным стеблями. Не
доходя до рабочей части, он разделяется.
Примерно 70% жидкости направляется в зону
резания через сделанные в корпусе сверла
отверстия, а 30% жидкости через щелевидные
сопла Б, сделанные на внутреннем стебле,
25
отводится
обратно
12.06.2018
26. Эжекторное сверло
2612.06.2018
27. сверла с неперетачиваемыми сменными многогранными пластинами
Сверление сверлами с неперетачиваемыми сменными многограннымипластинами — наиболее производительный и самый экономичный
способ получения отверстий диаметром от 12 до 80 мм.
Эффективность данного метода объясняется в первую очередь
снижением трудоемкости сверления. По сравнению со сверлами из
быстрорежущей стали машинное время сокращается от 2 до 10 раз.
Стойкость сменных пластин очень высока, так как они изготавливаются
из современных марок твердых сплавов с износостойкими покрытиями.
Легко решается проблема обработки материалов с повышенной
твердостью и труднообрабатываемых высоколегированных сталей.
Дополнительному повышению производительности способствует
возможность установить в центральное гнездо пластину из
высокопрочного сплава, а в периферийное гнездо из износостойкого
сплава, допускающего высокие скорости резания.
Использование сверл со сменными неперетачиваемыми пластинами
позволяет полностью отказаться от дорогостоящей переточки. Замена
пластин может быть произведена менее чем за минуту, даже без снятия
сверла со
станка.
12.06.2018
27
28.
2812.06.2018
29.
2912.06.2018
30.
3012.06.2018
31.
3112.06.2018
32. Технология изготовления спиральных сверл
3212.06.2018