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3.2 切削力

3.2 切削力. 切削力的来源: 被切削材料的弹性、塑性变形抗力 刀具与切屑、工件表面之间的摩擦力. 一、切削力的分解. 将切削合力 F 分解为三个互相垂直的分力 F c 、 F f 、 F p F c — 主切削力, 与切削速度方向一致 F f — 进给力, 与进给方向平行,车外圆时称为轴向力 F p — 背向力 ( 切深抗力 ) ,与进给方向垂直,又称径向力. 切 削 力 ( 点击播放 ). 二、切削力与切削功率的计算. (一)用指数经验公式计算切削力. 式中 K Fc 、 K Ff 、 K Fp

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3.2 切削力

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  1. 3.2 切削力 切削力的来源: 被切削材料的弹性、塑性变形抗力 刀具与切屑、工件表面之间的摩擦力 一、切削力的分解 将切削合力F分解为三个互相垂直的分力Fc 、Ff、Fp Fc — 主切削力,与切削速度方向一致 Ff — 进给力,与进给方向平行,车外圆时称为轴向力 Fp— 背向力(切深抗力),与进给方向垂直,又称径向力

  2. 切 削 力(点击播放)

  3. 二、切削力与切削功率的计算 (一)用指数经验公式计算切削力 式中KFc、 KFf、 KFp 为切削条件修正系数, xFc、 yFc、 zFc等为指 数,均可在切削用量 手册中查到。 (二)用单位切削力计算切削力 单位切削力 kc=Fc/Ac= Fc/(ap f) = Fc/(acaw) 可查手册 ∴Fc=kc Ac KFc KFc为切削条件修正系数

  4. (三)计算切削功率 式中Fc、 Ff为切削力、 进给力(N); v 为切削速度(m/s); nw为工件转速(r/s); f 为进给量(mm/r) • 切削功率 Pe • Pe= Pc+ Pf • = Fcv + Ffnwf 10-3 • ≈ Fcv (W) 2. 电动机功率 Pm Pm>Pc/ηm ηm 为机床传动效率

  5. 三、影响切削力的因素 (一)工件材料的影响(系数CF 或单位切削力kc体现) 工件材料的强度、硬度、塑性和韧性越大,切削力越大。 (二)切削用量的影响 ap↑→Ac成正比↑, kc不变,ap的 指数约等于1,因而 切削力成正比增加 f↑→Ac成正比↑,但 kc略减小, f 的 指数小于1,因而 切削力增加但与f 不成正比 速度v对F的影响分为有积屑瘤和无积屑瘤两种情况 在无积屑瘤阶段, v↑→变形程度↓→切削力减小

  6. 1. 在积屑瘤增长阶段 随v ↑→积屑瘤高度↑ 变形程度↓,F ↓ 2. 在积屑瘤减小阶段 v↑→变形程度↑,F ↑ 3. 在无积屑瘤阶段 随v ↑,温度升高,摩擦 系数↓变形程度↓→ F ↓ 计算F 时乘以修正系数Kv 或指数zF约为-0.15来体现

  7. (三)刀具几何参数的影响 1. 前角γ0的影响 加工塑性材料时,γ0 ↑→ Φ ↑→变形程度↓→F↓ 加工脆性材料时,切削变形很小,γ0对 F影响不显著 γ0 >30°或高速切削时,γ0对 F影响不显著 Fc

  8. 2. 主偏角κr的影响 (1)κr对Fc影响较小, 影响程度不超过10% κr在60°~75°之 间时,Fc最小。 (2)κr对Fp、 Ff影响较大 Fp= FD cosκr Ff= FD sinκr Fp随κr 增大而减小, Ff随κr 增大而增大

  9. 3. 刃倾角λs的影响 (1)λs对Fc影响很小 (2) λs对Fp、 Ff影响较大 Fp随λs增大而减小, Ff随λs增大而增大

  10. 4.负倒棱bγ1的影响 bγ1 与f 之比增大, 切削力随之增大。 当切钢bγ1/f ≥5或 切铸铁bγ1/f ≥3时, 切削力趋于稳定,接 近于负前角的状态。

  11. 5.刀尖圆弧半径rε的影响 rε增大相当于κr减小的影响 (1)rε对Fc影响很小 (2)Fp随 rε增大而增大 Ff随 rε增大而减小

  12. (四)刀具磨损的影响 后刀面平均磨损带宽度VB 越大,摩擦越强烈,切削力 也越大。 VB对背向力Fp影响最显著 (五)切削液的影响 切削液润滑作用越好,力减 小越显著,低速时更突出。 (六)刀具材料的影响 按立方氮化硼、陶瓷、涂层、硬质合金、高速钢顺序, 切削力依次增大。

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