机械加工外文翻译
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1、附录一 霍 斯金斯 .乔赛 机械加工是所有制造过程中最普遍使用的而且是最重要的方法。机械加工过程是一个产生形状的过程 ,在这过程中 ,驱动装置使工件上的一些材料以切屑的形式被去除。尽管在某些场合 ,工件无承受情况下 ,使用移动式装备来实现加工 ,但大多数的机械加工是通过既支承工件又支承刀具的装备来完成。 机械加工在知道过程中具备两方面。小批生产低费用。对于铸造、锻造和压力加工 ,每一个要生产的具体工件形状 ,即使是一个零件 ,几乎都要花费高额的加工费用。靠焊接来产生的结构形状,在很大程度上取决于有效的原材料的形式。一般来说,通过利用贵重设备而又无需特种加工条件下,几乎可以以任何种类原材料开始,
2、借助机械加工把原材料加工成任意所需要的结构形状 ,只要外部尺寸足够大 ,那都是可能的。因此对于生产一个零件 ,甚至当零件结构及要生产的批量大小上按原来都适于用铸造、锻造或者压力加工来生产的 ,但通常宁可选择机械加工。 基本的机械加 工参数 切削中工件与刀具的基本关系是以以下四个要素来充分描述的 ,刀具的几 ,何形状 ,切削速度 ,进给速度和吃刀深度。 切削刀具必须用一种合适的材料来制造 ,它必须是强固、韧性好、坚硬而且耐磨的。刀具的几何形状 以刀尖平面和刀具角为特征 对于每一种切削工艺都必须是正确的。 切削速度是切削刃通过工件表面的速率,它是以每分钟英寸来表示。为了有效地加工 ,切削速度高低必
3、须适应特定的工件 刀具配合。一般来说 ,工件材料越硬 ,速度越低。 进给速度是刀具切进工件的速度。若工件或刀具作旋转运动,进给量是以每转转过的英寸 数目来度量的。当刀具或工件作往复运动时,进给量是以每一行程走过的英寸数度量的。一般来说 ,在其他条件相同时 ,进给量与切削速度成反比。 吃刀深度 以英寸计 是刀具进入工件的距离。它等于旋削中的切屑宽度或者等于线性切削中的切屑的厚度。粗加工比起精加工来,吃刀深度较深。 切削参数的改变对切削温度的影响 实质上由于在金属切削中所做的全部功能都被转化为热 ,那就可以预料 ,被切离金属的单位体积功率消耗曾家的这些因素就将使切削温度升高。这样刀具前角的增加而所
4、有其他参数不变时 ,将使切离金属的单位体积所耗功率减小 ,因而切削温度也将降低。当考虑到未变形切屑厚度增加和切削速度 ,这情形就更是复杂。未变形切屑厚度的增加趋势必导致通过工件的热的总数上产生比例效应 ,刀具和切屑仍保持着固定的比例 ,而切削温度变化倾向于降低。然而切削速度的增加 ,传导到工件上的热的数量减少而这又增加主变形区中的切屑温升。进而副变形区势必更小 ,这将在该区内产生升温效应。其他切削参数的变化 ,实质上对于被切离的单位体积消耗上并没有什么影响 ,因此实际上对切削温度没有什么作用。因为事实已经表明 ,切削温度即使有小小的变化对刀具磨损率都将有实质意义的影响作用。这表 明如何人从切削
5、参数来确定切削温度那是很合适的。 为着测定高速钢刀具温度的最直接和最精确的方法是 W&T 法 ,这方法也就是可提供高速钢刀具温度分布的详细信息的方法。该项技术是建立在高速钢刀具截面金相显微测试基础上 ,目的是要建立显微结构变化与热变化规律图线关系式。当要加工广泛的工件材料时 ,Trent 已经论述过测定高速钢刀具的切削温度及温度分布的方法。这项技术由于利用电子显微扫描技术已经进一步发展 ,目的是要研究将已回过火和各种马氏体结构的高速钢再回火引起的微观显微结构变化情况。这项技术亦用于研究高速钢单点车刀和麻花 钻的温度分布。 刀具磨损 从已经被处理过的无数脆裂和刃口裂纹的刀具中可知 ,刀具磨损基本
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