Режущий инструмент и основы проектирования режущего инструмента: Сборник лабораторных работ для студентов специальности 12.0.00. Киреев Г.И - 14 стр.

UptoLike

Рубрика: 

13
с затылованными обеспечивают более высокую стойкость, большее количество
переточек и производительность вследствие большего числа зубьев и отсут-
ствия обезуглероженного слоя на их задней поверхности, который удаляется
при заточке зуба. Эти преимущества особенно сильно проявляются при обра-
ботке труднообрабатываемых сталей и сплавов. Точность фасонных поверхно-
стей изделий, обработанных незатылованными фрезами с
γ
> 0 и с наклонными
зубьями значительно выше, чем изделий, изготовленных затылованными фре-
зами с
γ
> 0. Кроме того, в большинстве случаев незатылованные фрезы обес-
печивают более высокое качество обработанной поверхности. Недостатком не-
затылованных фасонных фрез является сложность заточки задней поверхности
по копиру , которая требует специальных приспособлений.
2.3. ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕДНИХ УГЛОВ ПО ДЛИНЕ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ
ЗУБА ДИСКОВОЙ ФАСОННОЙ ФРЕЗЫ
Одной из основных задач при конструировании фасонных фрез является
определение значений передних углов по длине режущей кромки. С точки зре-
ния условий работы фрезы наибольший интерес представляют значения пе-
редних углов
γ
0x
и
γ
Nx
, которые определяют характер процесса резания.
В табл. 2.1 приведены формулы для расчета этих углов [4].
Таблица 2.1. Формулы для определения передних углов зубьев дисковых фа-
сонных фрез в статической системе координат
Передние углы
Обоз-
наче-
ние
углов
Плоский пря-
мой зуб
(
0
0
=
ω
)
Винтовой зуб
(
0
ω
)
Плоский наклонный зуб
(
0
0
ω
)
x1
γ
γγ
sinsin
1
x
ф
x
R
R
=
x
x
x
R
a
sin =
1
γ
,
где
0
)(
ω
tglla
xx
=
при
0
l
или
Bl
;
0
)(
ω
tglla
xx
=
при
Bl
<<
0
x2
γ
0
2
=
x
γ
ωγ
tg
R
R
tg
x
ф
x
=
2
x
x
tg
tg
1
0
2
cos
γ
ω
γ
=
x0
γ
x
λ
x
N
γ
xxxxx
tgtgtg
ϕγϕγγ
coscos
210
+=
xxxxx
tgtgtg
ϕγϕγλ
cossin
21
=
xxx
tgtg
N
λγγ
cos
0
=