Способ ускоренного определения оптимальных режимов нестационарного резания
Изобретение относится к станкостроению, обработке жаропрочных сплавов. Способ заключается в том, что на выбранном сечении среза при постоянной для всех скоростей длине резания измеряют термоэлектродвижущую силу (ТЭДС), определяют значение отношения изменения ТЭДС к изменению пути резания dE/dl и определяют скорость резания как минимум отношения dE/dl. Для определения режимов нестационарного резания по полученным результатам вычисляют размеры пятна контакта по передней и задней поверхностям резца по приведенным формулам, затем определяют оптимальную величину ускорения привода главного движения аv и скорости изменения подачи аs инструмента при нестационарном резании для предельного случая hзhзкр в зависимости от размеров пятна контакта, ширины резания, начальных температуры, силы резания, скорости, подачи и текущего времени. 3 табл., 2 ил.
Изобретение относится к области станкостроения, может быть использовано для определения оптимальных режимов нестационарного резания.
Известен способ определения оптимальной скорости резания при чистовом и получистовом точении жаропрочных сплавов, предусматривающий измерение приращения термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) Е в паре резец-деталь (а.с. СССР 673377, М.кл.3 В 23 В 1/00, 15.07.79). Известный способ состоит в следующем. Производят замеры ТЭДС при кратковременном точении на различных скоростях резания V. По графику E=f(V) определяют оптимальную скорость резания как скорость, соответствующую точке значения ТЭДС Еo, наиболее удаленной от параболической кривой E=f(V). Недостатком данного способа является невозможность определения оптимальных режимов при нестационарном резании. Известен способ определения оптимальной скорости резания при чистовом и получистовом точении жаропрочных сплавов, предусматривающий измерение приращение ТЭДС в паре резец-деталь (а. с. СССР 852449, М.кл.3 В 23 В 25/06, 07.08.81). Известный метод состоит в следующем. Производятся замеры ТЭДС на различных скоростях резания, в сигнале ТЭДС выделяют переменную составляющую, вычисляют дисперсию и по минимальному значению ее величины определяют оптимальную скорость резания. Недостатком данного способа является невозможность определения оптимальных режимов при нестационарном резании. Наиболее близким по технической сущности к достигаемым результатам заявляемого является способ определения оптимальной скорости резания при чистовом и получистовом точении жаропрочных сплавов, предусматривающий измерение ТЭДС в паре резец-деталь (а. с. СССР 657918, М.кл.2 В 23 В 25/06, 25.04.79). Известный метод состоит в следующем. На выбранном сечении среза при постоянной для всех скоростей длине резания измеряют ТЭДС, подсчитывают значение отношения изменения ТЭДС к изменению пути резания









tg

Pz, Py - тангенцальная и радиальная составляющие силы резания соответственно;
определяют оптимальную величину ускорения привода главного движения аv и скорости изменения подачи аs инструмента при нестационарном точении для предельного случая hз



где


So - начальная подача;
Vo - начальная скорость
Pzo - начальная сила;
b - ширина срезаемого слоя. Пример осуществления данного способа приведен в таблице 1. Для проверки предложенного способа на точность определения параметров резания были проведены эксперименты. На станке с ЧПУ производилось продольное точение с различными величинами аv и аs при 0,15




На фиг.1 обозначено
о - ХН73МБТЮ-ВК8,



з=0,15-0,3 мм, S=0,1 мм/об, t=0,5 мм. На фиг.2 обозначено
о - ХН73МБТЮ-ВК8,



з=0,2-0,3 мм, V=Vопт, t=0,5 мм. Оптимальное значение ускорений аv и аs для обрабатываемого материала ХН73МБТЮ
av=1,8

as=0,15


и 15Х18Н12С4ТЮ
av=1,6

as=0,1


Формула изобретения

где С - общая длина контакта по передней поверхности по направлению схода стружки;
a1 - толщина срезаемого слоя, мм;



где l1 - приведенная длина контакта резца с обрабатываемой деталью;
hз - фаска износа по задней поверхности;



затем определяют оптимальную величину ускорения привода главного движения аv и скорости изменения подачи аs инструмента при нестационарном резании для предельного случая hз



где


Sо - начальная подача;
Vо - начальная скорость;
Рzo - начальная сила;
b - ширина срезаемого слоя.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5