3.3.2 Расчёт режима резания при сверлении


Все расчеты по выбору режимов резания ведем по [16.c.104].

Деталь - заготовка конического зубчатого колеса. Материал - сталь 45: sв = 61 кг-с/мм2;

Станок вертикально сверлильный модели 2Н135; Сверло - спиральное из быстрорежущей стали Р18; Ж 32

Определяем глубину резания при сверлении:

мм

Подача при сверлении:

S = 0.02 ґ = 0.02 ґ 32 = 0.64 мм/об;

Корректируем подачу по паспорту станка 2Н135;

В качестве расчетной принимаем ближайшую меньшую

Sp = 0.577 мм/об

Определяем расчётную скорость резанья при сверлении


где


Кv = KLv ґ KMv ґ KHv - поправочный коэффициент.

KLv - коэффициент, учитывающий глубину отверстия в зависимости от диаметра сверла, KLv = 1.0;

KMv - коэффициент учитывающий влияние материала.

Для стали ; где a = 0.9

sв = 61; ;

KMv - коэффициент учитывающий материал сверла.

Для сверла из быстрорежущей стали KMv = 1.0;

то Кv = KLv ґ KMv ґ KMv = 1.0 ґ 1.14 ґ 1.0 = 1.14;

Cv = 9.8; bv = 0.4; Xv = 0; Yv = 0.7; m = 0.2;

м/мин;

Определяем расчётную частоту вращения шпинделя

По паспорту станка

nmin = 31.5 об/мин;

nmax = 1400 об/мин;

В качестве расчетной принимаем ближайшую меньшую частоту вращения

np = 247.5 об/мин

Определяем фактическую скорость резания.


Основные режимы резанья при сверлении:

S = 0.6 мм/об;

V = 23.31 м/мин;

n = 247.5 об/мин;

Определяем осевую силу резания:

Р0 = Ср ґ DZp ґ Syp ґ KMp

КMp = 0.89,

Ср = 51; Zp = 1.4; Yp = 0.8, то

Р0 = 51 ґ 321.4 ґ 0.60.8 ґ 0.89 = 1342 кГс;

Рдоп = 1500 кГс; то

Р0 < Р0 доп;

Определяем крутящий момент

где ;

для стали СМ = 40; ВМ = 2.0; Yм = 0.8;

Мкр = 40 ґ 322.0 ґ 0.60.8 ґ 0.89 = 24 кГс ґ м;

по паспорту станка Мкр п = 40 кГс ґ м;

Определяем мощность на шпинделе станка.

h = 0.8 (КПД станка по паспорту)

Коэффициент использования станка по мощности

где - мощность главного электродвигателя станка по паспорту.

Определяем основное техническое время

где L - расчётная длинна обрабатываемой поверхности.

;

l -действительная длина (чертёжный размер) l =26 мм;

l1 - величина врезания;

l2 - выход инструмента;

l1 + l2 = 0.4 ґD = 0.4 ґ 32 = 12,8 мм

5 Безопасность жизнедеятельности


Безопасность жизнедеятельности – это создание комфортных и безопасных условий для существования человека.

Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия.



Информация о работе «Седельный тягач с колесной формулой 4*2 с разработкой дифференциала повышенного трения»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 112879
Количество таблиц: 11
Количество изображений: 161

Похожие работы

Скачать
61960
6
10

... а количество групп значительно меньше. Все это дает возможность своевременно устанавливать экономические сроки службы агрегатов. [1]   3.2 Результаты установленной структуры и объемов плановых замен   Для осуществления расчетов необходима информация: стоимость новых деталей для замены (приложение Г), нормы трудоемкости на проведение работ (приложение Д); тарифные ставки для соответствующих ...

Скачать
460103
24
39

... ребрами) изображают конструктивные и потоковые функциональные структуры [14]. Принципы построения функциональных структур технических объектов рассматриваются в последующих главах курса "Основы проектирования им конструирования" не включенных в настоящее пособие. Для систем управления существуют характеристики, которые можно использовать в качестве критериев для оценки структур. Одна из них - ...

Скачать
83811
20
2

... -12рк (ТУ 38.101844-80). ТАД-17И (класс 18) получают смешением остаточного и дистиллятного масел с введением многофункциональной и депрессорной присадок. Масло обладает высокими эксплуатационными свойствами, является универсальным и может применяться в тяжелонагруженных цилиндрических, спирально-конических и гипоидных передачах грузовых и легковых автомобилей в умеренной и жаркой климатических ...

0 комментариев


Наверх