切削热与切削温度PPT课件.ppt
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1、切削热与切削温度切削热与切削温度一、切削热的来源与传出一、切削热的来源与传出 切削过程中变形和摩擦所消耗功的切削过程中变形和摩擦所消耗功的98%99%转变为热转变为热能。如图能。如图3-21所示所示,切削热来源于三个变形区。在第一变切削热来源于三个变形区。在第一变形区内由于切削材料发生弹性变形和塑性变形产生大量形区内由于切削材料发生弹性变形和塑性变形产生大量的热量的热量,分别用分别用Q弹、弹、Q塑塑表示表示;第二变形区由于刀具第二变形区由于刀具前面跟切屑摩擦产生的热量前面跟切屑摩擦产生的热量,用用Q前摩前摩表示表示;第三变形区第三变形区由于刀具后面跟工件摩擦产生的热量由于刀具后面跟工件摩擦产生
2、的热量,用用Q后摩后摩表示。表示。三个热源产生热量的比例与工件材料、切削条件等有关。三个热源产生热量的比例与工件材料、切削条件等有关。切削塑性材料切削塑性材料,当切削厚度较大时当切削厚度较大时,以第以第变形区产生的变形区产生的热量为最多热量为最多,约占约占60%80%;当切削厚度很小时当切削厚度很小时,由于严由于严重的挤压作用重的挤压作用,第第变形区所产生的热量占相当大的比重。变形区所产生的热量占相当大的比重。加工脆性材料时加工脆性材料时,因形成崩碎切屑因形成崩碎切屑,刀刀屑接触长度很小屑接触长度很小,故第故第变形区产生的热量比重下降变形区产生的热量比重下降,而第而第变形区产生热变形区产生热量
3、的比重相应增加。量的比重相应增加。切削时所产生的热量由切屑、工件、刀具切削时所产生的热量由切屑、工件、刀具及周围介质及周围介质传出传出,分别用分别用Q屑、屑、Q工工、Q刀刀、Q介介表示。表示。上述切削热产生的产生和传散可以写出平上述切削热产生的产生和传散可以写出平衡方程式衡方程式:Q=Q弹弹+Q塑塑+Q前摩前摩+Q后摩后摩=Q屑屑+Q工工+Q刀刀+Q介介二、二、切削区温度的分布和切削温度切削区温度的分布和切削温度的测定的测定 通常所指的切削区温度是指切屑、工件与刀具接触表面通常所指的切削区温度是指切屑、工件与刀具接触表面上的上的平均温度平均温度。实际上。实际上,切屑、工件和刀具上各点处的温切屑
4、、工件和刀具上各点处的温度是不相同的。度是不相同的。2切削温度的测定切削温度的测定 目前比较成熟的有自然热电偶目前比较成熟的有自然热电偶和人工电偶法。和人工电偶法。三、切削热对切削过程的影响三、切削热对切削过程的影响 切削温度高低决定于产生热量多少和传散热量的切削温度高低决定于产生热量多少和传散热量的快慢两方面。凡是能减小切削过程产生热量的因素快慢两方面。凡是能减小切削过程产生热量的因素和改善散热条件的因素和改善散热条件的因素,都能降低切削温度。都能降低切削温度。1工件材料工件材料 材料的强度、硬度高材料的强度、硬度高,切削时消耗的切削功率越切削时消耗的切削功率越多多,产生的切削温度也高产生的
5、切削温度也高。如加工合金钢产生的切削。如加工合金钢产生的切削温度较加工温度较加工45钢高钢高30%;材料的材料的导热系数越低导热系数越低,切削区散热越慢切削区散热越慢,切削温度切削温度越高越高。不锈钢导热系数较。不锈钢导热系数较45钢小钢小3倍倍,故切削时产生故切削时产生的切削温度多于的切削温度多于45钢钢40%。加工加工脆性金属材料脆性金属材料时时,由于切屑呈崩碎状由于切屑呈崩碎状,与前面的与前面的摩擦较小摩擦较小,切削变形也较小切削变形也较小,故产生的故产生的切削温度较低。切削温度较低。2切削用量 切削用量中对切削温度影响最大的是切削速度切削用量中对切削温度影响最大的是切削速度,其其次是进
6、给量次是进给量f,背吃刀量影响最小。背吃刀量影响最小。因为当切削用量因为当切削用量 、f、增大时增大时,变形和摩擦加剧变形和摩擦加剧,切削功率增大切削功率增大,所以所以切削温度升高。但切削温度升高。但 增大后增大后,主切削刃参加切削的长主切削刃参加切削的长度以相同比例增加度以相同比例增加,显著改善了散热条件显著改善了散热条件;f增大增大,切屑切屑与前刀面接触长度增加与前刀面接触长度增加,切屑变形减小切屑变形减小,切屑带走的热切屑带走的热量也增加量也增加,散热条件有所改善散热条件有所改善;增高增高,虽然使切削虽然使切削力略为减少力略为减少,但切屑与前刀面接触长度减短但切屑与前刀面接触长度减短,散
7、热条件散热条件较差。实验得出较差。实验得出,当切削速度增大一倍时当切削速度增大一倍时,切削温度约切削温度约增高增高20%30%,当进给量当进给量f增加一倍增加一倍,切削温度增高切削温度增高10%左右左右,当背吃刀量增加一倍时当背吃刀量增加一倍时,切削温度只增高约切削温度只增高约4%。3 刀具几何参数 前角增大前角增大,变形和摩擦减小变形和摩擦减小,切削温度降低切削温度降低;但前角太大但前角太大,散热体积减小散热体积减小,切削温度反而上升切削温度反而上升,因此因此,刀具前角有一最佳刀具前角有一最佳值。如图值。如图3-26中加工条件下的最佳前角约为中加工条件下的最佳前角约为15 主偏角增大主偏角增
8、大,在相同的背吃刀量下在相同的背吃刀量下,主切削刃参加切主切削刃参加切削的长度缩短削的长度缩短,传热面积减小传热面积减小,切削热相对集中切削热相对集中,同时还同时还使刀尖角减小使刀尖角减小,散热条件变差散热条件变差,切削温度升高。切削温度升高。如图3-27所示。4刀具磨损刀具磨损 刀具磨损后刀具磨损后,切削刃变钝切削刃变钝,刃区前方对切屑的挤压作用增大刃区前方对切屑的挤压作用增大,塑性塑性变形增加变形增加,从而使切削力及功率的消耗增加。所以当刀具磨损严从而使切削力及功率的消耗增加。所以当刀具磨损严重后切削温度会急剧升高。重后切削温度会急剧升高。5切削液切削液 使用切削液带走大量热量使用切削液带
9、走大量热量,切削温度降低。具体作用详见后章。切削温度降低。具体作用详见后章。机械加工是一种用加工机械对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。按被加工的工件处于的温度状态分为冷加工和热加工。一般在常温下加工,并且不引起工件的化学或物相变化称冷加工。一般在高于或低于常温状态的加工会引起工件的化学或物相变化称热加工。冷加工按加工方式的差别可分为切削加工和压力加工。热加工常见有热处理煅造铸造和焊接。机械加工另外装配时常常要用到冷热处理。例如:轴承在装配时往往将内圈放入液氮里冷却使其尺寸收缩,将外圈适当加热使其尺寸放大,然后再将其装配在一起。火车的车轮外圈也是用加热的方法将其套在基体上,冷却时即可保证其结
10、合的牢固性(此种方法现在依旧应用于某些零部件的转配过程中)。机械加工包括:灯丝电源绕组、激光切割、重型加工、金属粘结、金属拉拔、等离子切割、精密焊接、辊轧成型、金属板材弯曲成型、模锻、水喷射切割、精密焊接等。机械加工:广意的机械加工就是指能用机械手段制造产品的过程;狭意的是用车床(Lathe Machine)、铣床(Milling Machine)、钻床(Driling Machine)、磨床(Grinding Machine)、冲压机、压铸机机等专用机械设备制作零件的过程。编辑本段微型机械加工技术的国外发展现状 机械产品1959 年,Richard P Feynman(1965年诺贝尔物理奖
11、获得者)就提出了微型机械的设想。1962 年第一个硅微型压力传感器问世,其后开发出尺寸为50500m的齿轮、齿轮泵、气动涡轮及联接件等微机械。1965 年,斯坦福大学研制出硅脑电极探针,后来又在扫描隧道显微镜、微型传感器方面取得成功。1987 年美国加州大学伯克利分校研制出转子直径为6012m的利用硅微型静电机,显示出利用硅微加工工艺制造小可动结构并与集成电路兼容以制造微小系统的潜力。微型机械在国外已受到政府部门、企业界、高等学校与研究机构的高度重视。美国MIT、Berkeley、StanfordAT&T 的15名科学家在上世纪八十年代末提出小机器、大机遇:关于新兴领域-微动力学的报告的国家建
12、议书,声称由于微动力学(微系统)在美国的紧迫性,应在这样一个新的重要技术领域与其他国家的竞争中走在前面,建议中央财政预支费用为五年5000 万美元,得到美国领导机构重视,连续大力投资,并把航空航天、信息和MEMS作为科技发展的三大重点。美国宇航局投资1亿美元着手研制发现号微型卫星,美国国家科学基金会把MEMS作为一个新崛起的研究领域制定了资助微型电子机械系统的研究的计划,从1998 年开始,资助MIT,加州大学等8所大学和贝尔实验室从事这一领域的研究与开发,年资助额从100万、200万加到1993 年的500万美元。1994 年发布的美国国防部技术计划报告,把MEMS列为关键技术项目。美国国防
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