Основы резания древесины. Санёв В.И - 22 стр.

UptoLike

22
Рис. 2.5. Схема для определения ширины режущей кромки лезвия при несимметричной
установке
Учитывая, что угол δ = α + β зависимость (2.6) можно представить в виде:
cos1
a
, (2.7)
где а ширина режущей кромки лезвия (по замеру), мкм; ρ – радиус округления
режущей кромки лезвия, мкм; β угол заострения лезвия, °; α задний угол лезвия в
процессе резания, °.
Ширина режущей кромки лезвия (а) наравне с радиусом округления режущей
кромки лезвия (ρ) служит характеристикой остроты лезвия. Применительно к
изложенному оптическому методу определения ширины режущей кромки лезвия
(радиусу округления режущей кромки лезвия) следует заметить, что при значительном
износе лезвия этим методом нельзя выявить его действительную микрогеометрию, а,
следовательно, и характеризовать режущие свойства инструмента.
Определение радиуса округления режущей кромки лезвия методом светового
сечения
Изучение микрогеометрии режущей кромки лезвия можно осуществлять с
использованием двойного микроскопа МИС-11. Определение профиля режущей
кромки основано на принципе светового сечения. Схема микроскопа МИС-11
приведена на рис. 2.6.
Оси тубуса и микроскопа составляют с режущей кромкой угол 45°. Световая
плоскость (А) сечет лезвие под углом 45°, и это сечение рассматривается в микроскоп.
Возможна зарисовка и фотосъемка сечения, а также измерения с помощью окулярного