(54) РЕЗЕЦ С ВНУТРЕННИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ротационный резец | 1987 |
|
SU1496932A1 |
Резец | 1984 |
|
SU1164001A2 |
Резец-холодильник | 1973 |
|
SU494226A2 |
СБОРНЫЙ РЕЗЕЦ | 1971 |
|
SU319389A1 |
Резец | 1982 |
|
SU1171219A1 |
ОХЛАЖДАЕМЫЙ РЕЗЕЦ | 1992 |
|
RU2024361C1 |
Резец с внутренним охлаждением | 1982 |
|
SU1047603A1 |
СБОРНЫЙ РЕЗЕЦ | 1972 |
|
SU421432A1 |
Режущий инструмент | 1991 |
|
SU1816651A1 |
Буровое долото | 1990 |
|
SU1776285A3 |
Изобретение относится к инструмента для механической обработки, в частности к резцу, и предназначено для охлаждения режущего элемента в процессе обработки. Известен резец с внутренним охлажде нием, в корпусе которого закреплен р&жущий элемент и вьшолнена внутренняя полость, соединенная с каналами подвода и отвода охлаждающего агента l . Однако известный разец обладает рядом существенных недостатков, главным из которых явлйется то, что в нем не достигается хорошего охлажцения хла агента, а следовательно, нельзя сущест венно повьюить стойкость инструмента. Для повышения, стойкости режущего элемента резца за счет более эффективного охлаждения в резце с внутренним охлаждением, содержащим корпус, в котором закреплены режущий элемент и вы-полнена внутренняя полость, соединенная с каналами подвойа и отвода охлаждающе го агента, в канале подвода охлаждающего агента имеются вакуумная заслонка и сверхзвуковое сопло, причем ось сопла расположена перпендикулярно к опорной поверхности режущего элемента. Такая конструкция резца Ттозволит создать интенсивный теплообмен между хладагентом и нагревающийся в процессе резания режущим элементом за счет создания на входе и выходе сопла большого перепада давления и получения на выходе интенсивного сверхзвукового сильно охлая денного воздушного потока. В результате эттего стойкость режущего элемента увеличивается. На чертеже дана схема подсоединения резца к вакуумной магистрали. Резец содержит корпус 1, внутри головки которого выполнена полость 2. Внутренняя полость связана с каналами подвода и отвода охлаждающего агента. В канале подвода охлаждающего агента имеете ся вакуумная заслонка 3 и сверхзвуковое сопло 4, например сопло Лаваля. Канал отвода охлаждающего агента 5 в рабочем
Авторы
Даты
1980-04-15—Публикация
1978-10-03—Подача