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[资料] 高速切削机理和实验(中)

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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5.3 高速切削的切削热和切削温度
& |5 `* G9 U$ W' T/ O& `, [在切削过程中,切削热的来源是剪切面区域材料变形所做的功和前、后刀面所做的摩擦功,如图10所示。8 J* X8 V% Z) K5 j) h3 b2 y4 X
200861191343.jpg % N: a9 k+ R, o7 [
图10 切削热的来源
. `/ s/ m( D+ L$ l' J7 L一部分切削热传到切屑中被切屑带走;一部分热传到工件中;还有一部分热传到刀具中(图10)。据研究,当切削速度提高后,传入切屑而被切屑带走的热量份额加多,而传入工件和刀具的热量份额减小,故工件、刀具升温并不大。4 {: M- z- u: t9 G* g$ Y1 p5 w
日本人用P10立铣刀,切削45钢和A15025铝合金,ap=2mm, f=0.12mm/r。图11为切削热的分配比率。
3 `& C) I% _: b0 S- X 200861191433.jpg
& S2 m% h$ J7 o图11 切削热分配比率+ C8 O. o" q2 @& N
华南理工大学做了类似的切削热分配比率曲线(图12)。工件材料为45钢(热轧),车刀用YT15刀片,ap=0.8mm, f=0.12mm/r, v =400~800m/min。如图12所示,当v=400m/min时,Rc=49.4%, Rw=46.7%, RT=3.9%。当v=800m/min时, Rc=69.4%,Rw=28.7%, RT=2.3%。故在高速时RW与RT均显著减小。5 @2 f, _$ j' A8 }
200861191517.jpg
0 _( l" z8 u2 d; [# K" }2 q图12 切削热分配比率( I( t8 R2 `* y$ R( n  L
Rc、Rw和RT只能说明切削热分配比率,最重要的还是前刀面―切屑和后刀面―工件界面上的切削温度或与之接近部位的温度。切削温度的测量很困难,常用的有自然热电偶、人工热电偶和红外线幅射法。
0 L* `/ N( L( i( |2 A7 X某高校做了调质钢与淬硬钢的车削温度试验。调质钢:ap=0.2~0.5mm, f=0.2~0.5mm/r, v=700~1000m/min。淬硬钢:ap=0.15~0.3mm,  f=0.1~0.25mm/r,0 M* c9 y2 [7 \/ w8 O
v =100~400m/min。用红外测温仪测量温度,其结果如表2所示。
1 x: d% K- P3 L. N表2 高速车削切削温度经验公式
1 m! f" d5 X: N# Z7 y% u3 f 200861183230.jpg
5 o+ e% @9 s# J9 E2 p* r/ m0 v看来,表2中的数据尚值得推敲。: Y3 j0 S1 \+ B! ~' U2 l* J7 j& C
过去,在切削速度小于200m/min时车削45钢时,切削温度三因素公式为7 @& f: {  t3 M1 E$ ~( B
θ=C v0.41f 0.14ap0.04
, z/ h  p% X9 A; v' S7 u沈阳理工大学用人工热电偶法测量高速下的铣削温度,其结果如图13、图14所示:
9 o- z% `, _0 a 200861182952.jpg $ U+ B( g& q# T& @) w
图13 铣削温度(45钢)0 D* w4 L# L1 Y1 a, y' ]3 V
200861183259.jpg 1 h+ Y4 `  ~* z" z3 E9 {6 K
图14 铣削温度(铝合金5A02)2 G' _( M* }! `+ t
德国萨洛蒙(Carl J. Salomon)博士于1924~1931年用大直径圆锯片对有色金属进行了铣锯切削试验。发现,当切削速度增加,切削温度提高,到一定的切削速度,切削温度最高;再提高切削速度,切削温度反而下降(图15)。后来,又将此现象推广到其他工件材料。当时的试验数据后来全部丢失,工作人员已经无存,用什么方法测温也不清楚。很多人认为图中的曲线不可信。多数人认为,切削温度不存在一个最高值(峰点),切削速度提到很高时,切削温度仍应缓慢上升。
0 x- T; t. O+ E3 S/ f8 s' N 200861183444.jpg
/ Q( T, B: F: {: m' c图15 Salomon的高速切削温度曲线  M2 `+ }; ]6 K& v# X; @
沈阳理工大学研制了一台高速锯床,用高速钢锯片(直径φ200mm,厚3mm,60刀齿),最高转速为24000r/min,用以锯切低碳钢管(φ20mm,厚1.5mm)和铝板(厚10mm),进行了测力、测温的试验,最高切削速度达每分钟万米以上。因锯切切削面积不固定,切削时间很短,力、温测量不易测准,但是沈阳理工大学所做的工作仍是十分可贵的。+ n  m" X% w; R* p) s. z' [
山东大学用SG-4陶瓷工具端铣T10A淬硬工具钢(HRC58~65),v=110~177m/min, ap=0.1~0.5mm, fz=0.05~0.127mm/z, 铣削宽度B=40、70、100mm,铣刀直径do=160、125、80mm,切削温度θ=17.5 v 1.55 ap0.91 fz1.44 B0.46do-0.31(℃)。8 m! H  x/ c6 x  J3 W9 P
山东大学还做了陶瓷刀具车削几种硬材料的切削温度试验。
8 @- ?$ T) F. V- ?" R5.4  刀具磨损与刀具寿命
, g4 o  z) }8 s' g) Q刀具磨损有后刀面磨损(VB)、前刀面磨损(月牙洼KT)、边界磨损(VN)及刀尖磨损(VC)、径向磨损(NB)等。人们研究后刀面磨损VB最多。一般,以VB为刀具磨损标准。  V# m6 p0 @  a4 W$ j' N3 g
200861183931.jpg 5 l3 _& o; u/ I
图16 车刀磨损部位及形状
9 D0 s+ `- T; h  T6 T4 ]刀具磨损的原因有:(1)磨粒磨损,(2)粘结(冷焊)磨损,(3)扩散磨损,(4)氧化磨损,(5)热电磨损等。图17为切削速度对刀具磨损强度的影响。由图17可见,当切削速度很高时,以扩散和氧化磨损为主。  F* ^# x: X" g, n/ j5 j
200861184036.jpg ! H( w- t  x. o
图17 切削速度对刀具磨损强度的影响' t: d$ k: _2 E
刀具典型磨损曲线如图18所示。
7 D0 V( a2 s8 ?' H/ b 200861184057.jpg . X( r$ i1 L: `/ y# _; E! \5 m! N
图18 刀具磨损曲线1 p" u; ?* A' I; [7 K
以后刀面磨损到一定大小为标准,可以建立刀具寿命T与切削速度v 之间的关系式,即T- v曲线(即泰勒Taylor方程):  `8 ?$ }( P8 [- Y4 I. P  Z0 v3 M: z
v =A/Tm ,   或 T=c/ v z
0 E5 z' F+ E3 B3 i还可以建立扩大的泰勒方程:
4 h3 H- z: ^+ J0 k& X, T& mv =C v /(Tm、apx、f y)
8 n0 u; o5 G, {# w* U' v. I常速下,用YT15刀具车削45钢,一般m=0.2,x=0.15,y=0.45! v+ F- p& Y0 P/ h0 I
高速切削下,人们在这方面做的试验工作很不够,较多地观察刀具磨损形貌,很少见磨损曲线和T- v 曲线。扩大的泰勒方程则更加缺少。
- c, K/ g6 _$ t在高速切削中,刀具材料及刀具的制造质量、工件材料的性能、机床状况和工艺条件等不可能固定不变,而是随机变化,从而影响到刀具使用寿命。一般,正常磨损下刀具寿命的变化和分布服从正态分布(图19)。破损情况下刀具寿命的变化和分布服从对数正态分布或威布尔(Weibull)分布。高速切削中,应十分重视刀具寿命的稳定性,然而对刀具寿命的分布规律还没有认真研究。( j" C" T: z. y5 [3 _, ]- J& }6 n
刀具正常磨损寿命的分布一般服从正态分布
  C+ h, R" a6 uf ( T ) = 200861184129.jpg * l# T6 V9 e) }
刀具破损磨损寿命的分布一般服从对数正态分布
7 o* T. c/ q; M+ B0 @f ( T ) =   200861184152.jpg
3 |8 Z2 B( q+ \9 {* g或威布尔分布6 g$ {/ p+ C5 o6 z3 G( j3 ~
f ( T ) =   20086118427.jpg 9 f9 ]- C+ o* `9 N' q4 t
200861184253.jpg % ~% A# v6 T4 V1 [
图19 刀具正常磨损下的寿命分布, p1 x- t8 h* @. ~7 m7 V
文章关键词: 切削
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