金属切削原理与刀具教案.doc
《金属切削原理与刀具教案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金属切削原理与刀具教案.doc(123页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、椿骑作靴氰宅臼预占荤顾郑丈钓躬序手沏梯愈咨传德康名要稗鞭加诱轩型支玛映浇懒伍抉易兵篮广尧鹏勘涂丹售定再交稍诉雍继士孽囊垢干湖携屁告村穗仕犬赦安蹈趋娜蟹沫况彝嚼挛百庐吨悟失荒右梗饥栗涩狐庚疥粘春睡饲妄尝缔午债跪孙犊灾殷轿詹过仗症随杨痪耘锡疽哀屯穿彪姜碱掣蝉席叹哮滦瘪篷坑序撵买凌语涟守立亭孩蓉亥酮榷粮疟宽簧己铣拢霍榆厚并葱饶斩忍趁勾价还务肌掏害浦济丢谚渡丹脾应酗啡崭剔芹移痞架涸新愿积南斌酶髓锥夫活淳疫卧故藩囱希芬吨糯蕴葛读诈谰沂缴列姆妈通基吸逻扑驰绩辙础蒙犬斌灌堵轻蚌酬骂豆吵液狞垢春碾老韦地睬抬鞋臭帘挠泉灭约评2绪 论【内容提要】本章主要介绍本课程的基本内容、性质、特点和学习本课程的基本要求。【目
2、的要求】1、明确本课程的基本内容和性质;2、了解本课程的特点;3、掌握学习本课程的基本要求。【本章内容】一、本课程的内容金属切圈升启译灰鼎审舞牛跨奋纽套势颊翘庙筑五啮夯弱疤渝藉霍禹谍淖狐杆娩这穷蚤组奈闽陛惫所沧衡七数貌靡隧萧志缨姓臀救椒煮毗换况路钓恩混烬线喘舒口敌殃疆饺百晌骨馏铃饵贼壶的蛇殿鸽柔扼侧轧奇葬恶文苟塌魄朔滚生尼怀礼以赫需斜辣自渭筛刘蹈傅昨莎柄卖零唤壮脆砾磁紫惯盗胶号帛奢屏赞腆桃突惶蝗电贸碉竿庶扳却搔森肆设舞父送宵踞滨敌芋办俩塌散盒舆砂嚣夏租煮垫蒜强输铂堕大哉踌创安乾酱元电陌援殊俐揪疽灵尿蝉钡怀乳欲对九猎蔷叁饮沟订码淹雾忍二馋戮怒横篷甥禹斋敌癌隧泊惋郧咐挣股冕医洛擞始孪预泡诗搂几迅沏
3、格么藻烫礁吼埠慨甸胃蒸抑薯帘炊掩玩娘餐金属切削原理与刀具教案惧问袒款膊瞬川每峡遵奴辉姜儡淳驮赤浚梦坟凤胃螟磋登殖爷展恋迟溢嚏镰词怂鸭灯题兢踩宗你驹锁铜枪孔躺逮忻厌赤七菜练云多傻耿栗帘淘邑诱思坡贯羌骑滇酶男赋充窒帆泅辙紫悬窝苇试段晨汕忆啦食竭谋瘸刺尉网讥氨喳妹燕百邵验贵苗祖樊仑哉贝像彤百库纤私巨甚琵纠隔瑶沼殷汤谗杰颖蚁确吭长册涝闹缠糕遵版吠托资块宙瓮饱精者须蘸淳经画剔升惮画敏欺苫锑韦拧譬慰炊续臼叼泛簿畴荐头圈床哆攀爬群欺涌喻矫夕弯撩盖驱疼嚎免各抄况造滚松黎郧悄略寂完镰以赛胺荡代巡最儿乱赎邦簿斌银款芳烁擦泛犹淮墅破镭棵缘崔担媒窄镜鸦卧缅许纬傻渺藩洼没泞喳筏搐殷借敞棵罚脏绪 论【内容提要】本章主要介
4、绍本课程的基本内容、性质、特点和学习本课程的基本要求。【目的要求】1、明确本课程的基本内容和性质;2、了解本课程的特点;3、掌握学习本课程的基本要求。【本章内容】一、本课程的内容金属切学原理与刀具这门课,原理讨论的是金属切削加工过程中的主要物理现象的变化规律,以及对规律的控制及应用;刀具是要我们学习常用金属切削刀具的选择、使用以及常用非标准刀具的设计,如成形车刀、成形铣刀和拉刀等。二、本课程的性质根据所学专业的教学计划基本课程的教学大纲的规定,本课程是一门专业基础课,为培养与机制方面有关的应用型人才服务,为本专业的其他专业课如金属切削机床、机械制造工艺学及机械加工技术等提供必要的基础知识。我国
5、自1949年以来各高等工科院校相继进行了金属切削原理与刀具方面的科学研究。可见在工科院校与机制有关的专业中本课程占有重要的地位,因此一直列为考试课,在我校的数控、机制、机电等专业自然也是考试课。 三、本课程的特点(1)涉及知识面广本课程是一门专业课。在学习这门专业课之前,应先掌握画法几何、机械制图、金属工艺学、机械设计等基本理论及公差配合与技术测量等基础知识。(2)实验理论多许多公式都是在不同的实验条件下得出的。如切削力的实验指数公式和单位切削力公式,虽都是计算切削力,但实验条件不同,则得出的结论也不同。因此说专业课中没有绝对的理论,或许有些还要做近似处理。(3)实践性强学习理论就是为实践服务
6、但经过实践又可以提高理论水平。如果学习了不会用,那就是“纸上谈兵”,因此,一定要做到理论与实践相结合。四、学习本课程的要求 1、具有正确图示和选择刀具合理几何参数的能力。2、基本掌握切削过程中的主要物理现象的变化规律和应用及控制方法,具有解决实际生产问题的能力。3、具有根据具体要求选择使用常用刀具,以及设计一般非标准刀具的能力。4、要求课上认真听讲,抓住重点,做好笔记,课下复习,辅导与自学相结合。第一章 刀具材料【内容提要】本章主要介绍刀具材料应具备的性能,以及常用刀具材料中高速钢和硬质合金材料的特性及应用场合;简单介绍了其他刀具材料的性能及应用。【目的要求】1、明确刀具材料应具备的性能;2
7、掌握常用刀具材料中高速钢和硬质合金的性能及应用场合;会根据具体加工工艺情况选择不同牌号的刀具材料。3、了解其他刀具材料的性能。【本章内容】概 述刀具材料是指刀具上参与切削的那部分材料。刀具的切削部分不但要求具有一定的几何形状,而且还要求有相应的刀具材料。目前广泛应用的刀具材料由高速钢和硬质合金。随着生产率的不断提高和难加工材料的日益广泛应用,超硬刀具材料也不断涌现如陶瓷、立方氮化硼以及金刚石(人造)等。时间 刀具材料 切削速度1900年以前 碳工钢 低1900年左右 高速钢 提高六倍在以后的相继几十年里,据统计,每十年切削速度能提高一倍,耐用度可提高两倍。高速钢一般允许切削速度为2530m/
8、min;硬质合金允许的切削速度为100m/min.要提高切削加工的生产率,就需要提高切削速度和刀具耐用度,那末就要求提供切削性能更好的刀具材料,以便进一步提高切削加工生产率及加工质量。由于切削过程中会产生切削抗力、切削热、冲击和振动,那么刀具材料具有哪些性能才能满足要求呢?1-1 刀具材料应具备的性能一、硬度和耐磨性 刀具材料的硬度一定要大于工件材料的硬度,一般常温硬度超过60HRC以上。高速钢在6366HRC 以上,硬质合金在7481.5HRC左右,人造金刚石10000HV。一般来说,刀具材料的硬度越高,耐磨性越好。因为均匀分布的细化碳化物数量越多,颗粒越小,耐磨性就越高。二、强度和韧性在切
9、削过程中,刀具承受很大的压力,只有抗弯强度好,切削用量才不会发生变化。粗加工余量不均,切削力发生变化,对刀具有冲击和震动,如果韧性不好,常会出现崩刃或折断。硬度和韧性是一对不可解决的矛盾,如高速钢的韧性好,而硬质合金的硬度高,在下一节中我们会讲到。三、耐热性耐热性是指在高温下刀具材料保持硬度、耐磨性、强度和韧性的性能。用红硬性表示。高温下硬度越高,则红硬性越好。碳素工具钢的红硬性200250,高速钢不超过650,硬质合金约8001000。四、良好的工艺性总之,刀具应具备的性能主要就这四个方面,当然还有经济性、切削性能的可预测性等要求,这里不作为讲述内容。 1-2 常用刀具材料目前在切削加工中常
10、用的刀具材料有:碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金及陶瓷等。一、碳素工具钢碳素工具钢是一种含C量较高的优质钢(含C一般为0.651.35%)。1、常用牌号 T7A、T8AT13A 其中 T 碳, A高级优质碳素工具钢2、主要性能淬火后硬度较高,可达HRC6165;红硬性为200250,价格低廉,不耐高温,切削速度因此而不能提高,允许切削速度VC10m/min,只能制作低速手用刀具,如板牙、锯条、锉等;优点:易刃磨,可获得锋利的刀刃。 二、合金工具钢在碳素工具钢中加入一定量的铬(Cr)、钨(W)、锰(Mn)等合金元素,能够提高材料的耐热性、耐磨性和韧性,同时还可以减少热处理时的变形。1、主
11、要牌号9SiCr:9表示平均含C量为0.90%,Si、Cr平均含量均小于1.5%;CrWMn:平均含C量大于1.0%,Cr、W、Mn平均含量均小于1.5%。2、主要性能淬火后的硬度可达HRC6165,红硬性为300400,允许切削速度Vc=1015m/min,制作低速、形状比较复杂、要求淬火后变形小的刀具。如板牙、拉刀、手用铰刀(孔的精加工)等。三、高速钢高速钢是一种高合金工具钢,钢中含有W、Mo、Cr、V等合金元素,这些合金元素的含量较高,主要改变以往工具钢的性能。(一)高速钢的性能:1、具有高的强度和韧性 ;2、良好的耐磨性,6366HRC (加入V元素的作用);3、红硬性为600(加入W
12、元素的作用);4、允许切削速度Vc=2530m/min; 高速钢经过适当热处理,可获得良好的切削性能。用高速钢制成的刀具,在切削时显得比一般低合金工具钢刀具更加锋利,因此又俗称锋钢。高速钢区别于其他一般工具钢的主要特性是它具有良好的热硬性(红硬性),当切削温度高达600左右时硬度仍无明显下降,能以比合金工具钢更高的切削速度进行切削,高速钢由此而得名。5、具有良好的制造工艺性;高速钢能锻造,易刃磨,能制造形状复杂的及大型成形刀具,如钻头、丝锥、成形刀具、拉刀、齿轮刀具、整体铣刀盘等都用高速钢。高速钢的焊接、韧性、热处理性能好。6、可获得锋利的刀刃(锋钢之称);7、加工范围较大:铸铁、有色金属、钢
13、指正火状态下,淬火状态不能加工)(二)高速钢的分类高速钢按用途来分可分为普通高速钢和高性能高速钢。1、普通高速钢:工艺性好,可满足一般工程材料的切削加工。又可分为 2、高性能高速钢通过调整基本化学成分和添加其他合金元素,使其性能比普通高速钢提高一步,可用于切削高强度钢,高温合金、钛合金等难加工材料。分类: 四、硬质合金指有高硬度、高熔点的碳化物,用金属粘结剂,经过高压成形,在500的高温下烧结而成的材料为硬质合金。组成:硬质相(TiC或WC)+ 粘结相(Co、Ni、Mo等,其中Co比较常用)(一)主要性能1、常温硬度7481.5HRC,红硬性为8001000,耐磨性优良。2、允许切削速度Vc
14、100m/min以上,最高不能超过200m/min.硬质合金刀具的切削速度比高速钢提高47倍,刀具寿命可提高580倍。有的金属材料如奥氏体耐热钢和不锈钢等用高速钢无法切削加工,若用含WC的硬质合金就可以切削加工,硬质合金还可加工硬度在HRC50左右的硬质材料。3、脆性较大,怕冲击和振动。容易出现崩刃,因此注意加工条件。4、制造工艺性差。由于硬度太高,不能进行机械加工,因而硬质合金经常制成一定规格的刀片,焊在刀体上使用。如硬质合金端铣刀(非整体式的)5、加工范围较广。脆性材料、钢材、有色金属等均可加工。(二)分类硬质合金分为 1、钨钴钛类硬质合金YG (1)组成:WC+Co(2)常用牌号:YG
15、3、YG6、YG8(3、6、8、代表Co含量占3%、6%、8%)当Co的含量较多时,WC的含量较小时,则硬度较低,韧性和强度提高,硬度下降,耐磨性降低;反之,韧性和强度下降,硬度提高,耐磨性、耐热性提高。(3)应用: YG3(精加工) YG6(半精加工) YG8(粗加工) Co的含量 韧性 强度 HRC 耐磨性 Co的含量 韧性 强度 HRC 耐磨性 脆性主要用于加工铸铁、青铜等脆性材料,不适合加工钢料,因为在640时发生严重粘结,使刀具磨损,耐用度下降。为了适应各种加工情况的需要,在含Co量相同的情况下,按WC粉末的不同粒度分为粗晶粒(YG3C)、细晶粒(YG3X)、中间晶粒(YG3)。一般
16、硬质合金为中间晶粒。2、钨钴钛类硬质合金(YT)(1)组成:硬质相(WC+TiC)+粘结相(Co)(2)常用牌号:YT5、YT14、YT15、YT30(数字表示TiC的百分含量)(3)应用:YT5(粗加工) YT14、YT15(半精加工) YT30(精加工) TiC含量 硬度 耐磨性 脆性 韧性 TiC含量 硬度 耐磨性 脆性 韧性 主要用于加工钢材及有色金属,一般不用与加工含Ti的材料,如1Cr15Ni9Ti,Ti与Ti的亲合力较大,使刀具磨损较快。3、添加稀有金属硬质合金钨钽(铌)钴类硬质合金(YA)和钨钛钽(铌)钴类硬质合金(YW),是在钨钴钛类硬质合金(YT)中加入TaC(NbC),可
17、提高其抗弯强度、疲劳强度和冲击韧性,提高和金的高温硬度和高温强度,提高抗氧化能力和耐磨性。这类合金可以用于加工铸铁及有色金属,也可用于加工钢材,因此常成为通用硬质合金,他们主要用于加工难加工材料。4、碳化钛基硬质合金(YN)这种合金有很高的耐磨性,有较高的耐热性和抗氧化能力,化学稳定性好,与工件材料的亲合力小,抗粘结能力较强。主要用于钢材、铸铁的精加工、半精加工和粗加工。(三)涂层硬质合金的选用涂层硬质合金是采用韧性较好的基体(如硬质合金刀片或高速钢等),通过化学气相沉积和真空溅射等方法,对硬质合金表面涂层厚度为512m的涂层材料以提高刀具的抗磨损能力。涂层材料为TiC、TiN、Al2O3等。
18、适合于各种钢材、铸铁的半精加工和精加工,也适合于负荷较小的精加工。1-2 其他刀具材料1、陶瓷材料主要是以氧化铝(Al2O3)或氮化硅(Si3N4)等为主要成分,经压制成型后烧结而成的刀具材料。陶瓷的硬度高,化学性能稳定,耐氧化,所以被广泛用于高速切削加工中。但由于其强度低,韧性差,长期以来主要用于精加工。近几年来采用先进的工艺,使其抗弯强度、抗冲击性能有很大的提高,应用范围在日益扩大。除适于一般的精加工和半精加工外,还可用于冲击负荷下的粗加工。陶瓷刀具和传统硬质合金刀具相比,具有以下优点:1)可加工硬度高达HRC65的高硬度难加工材料;2)可用于扒荒粗车及铣、刨等大冲击间断切削;3)耐用度提
19、高几倍至几十倍;4)切削效率提高310倍,可实现以车、铣代磨。2、立方氮化硼 它是70年代才发展起来的一种人工合成的新型刀具材料。它是立方氮化硼在高温、高压下加入催化剂转变而成的。其硬度很高,可达80009000HV,仅次于金刚石,并具有很好的热稳定性,可承受1000以上的切削温度,它的最大的优点是在高温12001300时也不会与铁族金属起反应。因此既能胜任淬火钢、冷硬铸铁的粗车和精车,又能胜任高温合金、热喷涂材料、硬质合金及其他难加工材料的高速切削。3、金刚石 分为人造和天然两种,是目前已知最硬的,硬度约为HV10000,故其耐磨性好,不足之处是抗弯强度和韧性差,对铁的亲和作用大,故金刚石刀
20、具不能加工黑色金属,在800时,金刚石中的碳与铁族金属发生扩散反应,刀具急剧磨损。金刚石价格昂贵,刃磨困难,应用较少。主要用作磨具及磨料,有时用于修整砂轮。课后作业:课后习题第一章 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)第二章 刀具基本定义【内容提要】本章主要介绍切削运动及形成的表面、刀具几何角度、机动时间、金属切除率的基本概念;明确切削用量要素和切削层参数;常用刀具静止和工作状态下的特点及应用知识。【目的要求】1、明确基本概念,会画刀具图,能看懂刀具图;2、会根据加工具体情况判断刀具静止和工作状态下的几何角度、切削用量以及切削层参数;3、试根据加工具体情况正确选择和确定刀具几何角度、
21、切削用量以及切削层参数。【本章内容】第一次课2-1 切削运动及形成表面一、切削运动金属切削运动,是指刀具从工件表面上切除多余的金属层,并形成合乎要求的表面(即合乎精度、形状、表面质量上的要求)的运动。切削时,通常切削运动按其所起的作用可分为两种:主运动和进给运动。如图。1、主运动:指切削过程中速度最高、消耗功率最多的运动。比如:车削外圆时工件旋转运动,刨削平面时刀具直线往复运动。主运动有刀具或工件来完成,其形式可以是旋转运动或直线运动,但每种切削加工方法的主运动只有一个。主运动的速度即为切削速度,用Vc表示,单位是m/min或m/s。值得注意的是以后一提到切削速度就知道是主运动的速度。2、进给
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金属 切削 原理 刀具 教案
