Изобретение относится к области машиностроения, а именно к обработке мзталлов резанием, и может быть использовано для назначения режимов обработки, обеспечивающих минимальную интенсивность износа и максиМсшьную размерную стойкость твердосплавного режущего инструмента при обработке жаропрочных сплавов на никелевой основе. Известен способ определения оптимальной скорости резания, по которому по результатам стандартных кратковременных испытаний образцов из обрабатываемого материала в широком диапазоне температур определяют тем пературу провала пластичности в„ . С помощью кратковременных температурных испытаний находят зависимост температуры резания от скорости резания в f(V) -1. Строят график зависимости в f(V) и на графике находят значение оптимальной скорос ти резания, как скорость резания, соответствующую температуре провала пластичности. Недостатком известного способа является большая трудоемкость изготов ,ления образцов и проведения их испы таний с целью определения температу ры провала пластичности обрабатываемого материала. Цель изобретения - снижение трудоемкости способа. Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе определения оптимальной скорости резания при обработке жаропрочных сплавов на никелевой основе твердосплавным инструментом, включающим определение температуры резания (в) при различных скоростях резания (V) и построение графика зависимости © f(V), определяют температуру, при которой наблюдается максимальное электросопротивление обрабатываемого сплава и на графике зависимости © f(V) находят оптимальную скорость VQ как скорость, соответствующую температуре максимального электросопротивления обрабатываемого сплава. Способ заключается в следующем. По результатам стандартных кратковременных испытаний образцов в виде проволоки из обрабатываемого сплава определяют температуру ( максимального электросопротивления сплава (К - состояние)-. 3 С помощью кратковременных температурных испытаний находят зависимость температуры резания от скорости резания ве f(V). По температуре (©к) максимального электросопротивления (К - состояние) на графике зависимости & f(V) определяю значение оптимсшьной скорости резания VQ . На чертеже показаны графики зависимостей температуры резания в , интенсивности износа hj, резца и длины 6 пути резания от скорости ре зания при точении сплава ЭЙ 929ВД резцом ВК60М (глубина резания t 0,5 мм, подача S 0,11 мм/об). Анализ представленных графиков показывает, что при повышении скорости от 10 до 25 м/мин наблюдаетс повышение средней температуры контакта от 300 до . Такое повышение скорости резания и температу ры контакта приводит к снижению интенсивности износа ho-j и повышению длины С пути резания. Дальнейшее по вышение скорости резания от 25 до 90 м/мин (температура резания измеряется от 650 до 900°) сопровождается повышение интенсивности износа ho2, и снижением длины 6 пути резания. Таким образом, при точении спла ва ЭЙ 929ВД минимум интенсивности износа резца ВК60М наблюдается при температуре 650°с, По результатам стандартных кратковременных испытаний определяют значение температуры максимального электросопротивления сплава (К - состояние). Для сплава: ЭИ929ВД вк 640с. 0 Таким образом, наглядно видно практическое соответствие оптимгшьной температуры резания 0 температуре к. По значению температуры © определяется оптимальная скорость резания. Она равна 23 м/мин. Оптимгшьная скорость резания, полученная же путем длительных стойкостных испытаний, равна 25 м/мин. Применение предлагаемого способа определения оптимальной скорости резания позволяет сократить расход обрабатываемого материала до 0,2 кг, а время проведения эксперимента до 1 часа. Формула изобретения Способ определения оптимальной скорости резания при обработке жаропрочных сплавов иа никелевой основе твердосплавным инструментом, включающий определение температуры резания ($) на различных скоростях резания (V) и построение графика зависимости & f(V), отличающийся тем, что ,с целью снижения трудоемкости способа, определяют температуру максимального электрюсопротивления обрабатываемого сплава и на графике зависимости в f(V) находят оптимальную скорость Vjj, как скорость, соответствующую температуре максимального электросопротивленця обрабатываемого сплава. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР 570455, кл. В 23 В 1/00, 1977.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения оптимальной скорости резания | 1978 |
|
SU766746A1 |
Способ определения оптимальной скорости резания | 1979 |
|
SU884861A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ | 2013 |
|
RU2535839C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ | 2017 |
|
RU2658559C1 |
Способ определения оптимальной скорости резания | 1979 |
|
SU770661A1 |
Способ управления обработкой резанием | 1990 |
|
SU1754419A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ | 1999 |
|
RU2173611C2 |
Способ определения оптимальной скорости резания | 1978 |
|
SU751502A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ | 2001 |
|
RU2215615C2 |
Способ определения оптимальной скорости резания | 1978 |
|
SU673377A1 |
Авторы
Даты
1979-08-15—Публикация
1978-03-20—Подача