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摘要:本文提出了对刀具几何角度综合剖析的思路。使学生既能加深对单个角度的理解;又能进一步理解角度之间的联系和同名角度的异同点。从而整体把握刀具几何角度概念和意义。 5 ^) |+ s. N: z* O0 e7 h: ]3 E
" |+ f7 g1 d! n+ C4 K* e 关键词:刀具 角度剖析 1 d. I) i8 ]) W4 |
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在《刀具》课程中,刀具几何角度这部分内容属于教学重点。因为它是各类刀具设计、选择、使用、刃磨的基础知识。如果不掌握刀具的几何角度,就不能很好地学习后续课程。同时,刀具几何角度又是该课程的教学难点。因为,角度分析是空间概念不易理解;而且角度又多,各有功用;角度之间又有换算关系等。教学时学生感到头绪繁多、眼花缭乱,会产生畏难心理。一些学生可能就望而却步,甚至放弃学习,影响学业。 : s9 q/ _; i2 M3 J5 K
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其实,刀具几何角度的学习,有其脉络和条理。学生只要掌握其内在规律,按照一定的方法深入理解。就可以由表及里、由浅入深、由此及彼,从而达到整体把握刀具几何角度的全貌和实质。为以后的学习和工作打下扎实的基础。
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9 l9 _" Q; I' F 一、理解基本角度 # z6 b7 ^: j( g( k2 y
+ ?$ x# \8 O6 B ——理解角度明定义辅助平面是关键 0 ?0 g t; m# A" o7 V
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基本角度分别是:在正交平面内的前角、后角;在切削平面内的刃倾角;在基面内的主偏角、副偏角。教学时很多学生感到一时难以掌握。关键在于未能重视和领会坐标平面和测量平面的概念。而只是死记硬背角度定义,结果只是停留在表面上的记忆而已。
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1 a2 V6 }1 |1 l+ i! I; i 其实首先应明了刀具是放在一定的测量系内确定角度的。例如:正交平面测量系包括基面、切削平面、正交平面等。对于某一平面的理解,如基面定义是:过切削刃上选定点,垂直于假定主运动方向的平面。理解时必须把握两点: - [2 Z7 i n* L5 a" q: W
! d+ M5 m5 w4 H6 G! r 1)基面是过切削刃上的选定点;
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' P( u( I6 Q3 s8 t& S( g) z& O. | 2)垂直于假定主运动方向。 " F; |; |. v' s' H% C3 I7 a% M
& c1 C3 x. \4 i$ M) ]: N! O- j, g 所谓假定主运动方向:即是假定装刀高度在工件的中心高上。这时主运动方向是垂直向下的。此时定义的基面是一个通过主刀刃上选定点的水平面。同理,切削平面是一个通过主刀刃上选定点的且垂直于基面的一个铅垂面。而正交平面是同时垂直于基面和切削平面的一个剖面。三个辅助平面在空间是两两垂直。 / C, Q6 Q9 U; f& e
- n# k1 t- s" [2 r. z: z h9 l2 n% p 必须清楚三个辅助平面在空间的方位以及相互位置关系。由此不难理解基本角度。比如,在正交平面内:前刀面与基面的夹角为前角;后刀面与切削平面的夹角为后角。所以学习基本角度的前提是理解辅助平面。
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8 I, T) @: a6 L: A& Q 二、派生角度
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( u( u! v2 {9 t b* M; { ——角度之间有联系明确数量和功用
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; f+ T& J$ ~8 ?- T3 l% s3 S 派生角度是:刀尖角、楔角。因为前角、后角和楔角之和等于90°。楔角数值随前角、后角的变化而变化;又因为主偏角、副偏角和刀尖角之和等于180°。刀尖角数值随着主偏角、副偏角的变化而变化。这是角度数值之间的对应关系。但无论楔角还是刀尖角都是有其自身的意义和功用。决不是可有可无的。比如:车削螺纹时,刀尖角的准确与否直接影响螺纹的牙形角;还有,刀尖角、楔角的大小对刀刃的强度有极大的影响。 0 l4 V: P9 n* k$ e
, U% n+ ~+ f9 U 三、转换角度 7 T. j; F3 v$ D5 H# c) r6 L
7 s1 O9 E* H& x6 B6 X/ o7 p ——测量面间转换角对应关系要清楚
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' m9 d& v2 M, l2 M8 H 在不同的测量面内,都可以定义前角或后角。例如:在正交平面、法平面、切深平面、进给平面内都有其对应的前角和后角。 9 W7 ^8 P; I+ X9 Z0 i/ t% S
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各个不同的测量面内定义的角度有其独立的意义和功用。这是因为各种刀具的加工特点不同,需要在不同的剖面内分析角度。比如:车削外圆时,一般在正交平面内分析车刀后角大小;而钻孔时,就需要在端剖面内分析麻花钻的后角大小。
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各个测量面内的同名角度在数值上又有一定的联系。必须让学生理解其中的异同点。比如:车刀的正交前角和法向前角的关系如下:
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γo=γn×cosλs;当λs=0°时:γo=γn 此时法向前角就是正交前角。
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! t4 O$ M: d4 D/ F E" K 而λs≠0°时,γo≠γn在齿轮和螺纹加工时,会影响工件的加工精度。
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四、工作角度
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) L$ r# E/ S+ z0 L {5 N$ R ——工作角度是变值辅助平面随着变
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" X+ t4 j( F9 N" g8 D 刀具的标志角度是静态角度,是唯一确定的。而动态角度即工作角度却随不同的工作条件而变化。 + X* Z* p D9 y G$ N
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比如:车削外圆时: 7 d% B) K! {9 ?3 ?1 b0 G' Y
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工作前角=γ0+μ % e/ I- w& g) a$ g# G% a% z: h$ {
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工作后角=α0-μ
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现在单从切削运动去分析μ值的变化。
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: W0 S+ ?4 F4 @7 l7 z- Y% m" S 因为实际车削时,存在进给运动(尤其在加工大螺距螺纹时)。这时应以合成切削运动定义基面和切削平面。成为工作基面和工作切削平面。工作基面的定义是:通过切削刃选定点垂直于合成切削速度方向的平面。工作切削平面定义是:通过切削刃选定点与切削刃相切,且垂直于工作基面的平面。相对原先标注角度时的基面和切削平面倾斜了一个μ值的角度。 8 P+ A# U3 \& x6 ]3 ^1 ?5 @
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这样,在车削大螺距的螺纹时,可能由于工作后角的减小,而使刀刃无法切入工件。
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五、衍生角度 v; m1 d' O, a% w# Y
3 k3 G; X: N5 v: F 1、过渡刃偏角 7 y" @9 j9 C+ E# a6 d2 L/ v3 I! {! G
) {/ J* ?$ w3 c( n3 C 在主刀刃上再磨出一条长度较短的过渡刃。即形成过渡刃和主刀刃双重刀刃。主刀刃成为折线状过渡刃担任部分切削任务。过渡刃的偏角一般是主偏角数值的一半。目的是减轻主刀刃负担,同时增加刀头切削部分的强度。因此可以提高切削用量,增加刀具的耐用度。
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2、修光刃偏角
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在主、副刀刃之间,还可以磨出修光刃。实际上修光刃是副刀刃的极端形式。修光刃的作用与副刀刃相似,但因为修光刃偏角一般取0°~3°,长度为2倍的走刀量左右。因此能大大降低加工表面的粗糙度,提高加工质量。 ! s2 s4 ?+ ?" |' @+ E# C
5 ~) k8 c' s1 |+ c 3、负倒棱前角
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在主刀刃上磨出负倒棱。其倒棱角度一般为-15°~ -20°。倒棱在主刀刃上,但在前角相反方向,且属于负前角性质。目的是增加主刀刃强度,提高刀具耐用度。选择时应和前角一起考虑。
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3 a; J H v+ f1 x 刀具的几何角度在选择和使用时,不是孤立地分析某一角度,而是需要综合考虑相关角度的互补和制约关系。所以我们需要对刀具几何角度进行综合分析,才能最大限度地发挥刀具的潜力。达到优质、高产、低消耗的生产要求。【MechNet】
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