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8孔及螺纹加工(一).
教学课题 孔及螺纹加工(一)
教学课时 2
教学目的 了解麻花钻的组成部分
掌握麻花钻的主要几何参数
教学难点 麻花钻的主要几何参数
教学重点 麻花钻的主要几何参数
教学方法 讲解法、讨论、
教具准备 教材 、麻花钻
教学过程
复习导入 弯形条件及弯形形变分析(中性层问题)
(1)条件:塑性较好材料
(2)分析: 材料弯形后外层材料伸长,内层材料缩短,中间一层材料长度不变(中性层) 新课学习 课题导入
用钻头在实体材料上加工孔的方法,称为钻孔。钻削时,工件固定,钻头安装在主轴上做旋转运动(主运动),钻头沿轴线方向移动(进给运动)。在实体上钻孔刀具有普通麻花钻、可转位浅孔钻及扁钻等。
钻孔加工最重要的不是使用方法,而是刃磨方法,磨好一个好的麻花钻,是一个合格钻工的首要条件,所以学完以后我会抽个时间带大家去实习工厂进行钻花的刃磨
授课内容
麻花钻是一种形状较复杂的双刃钻孔或扩孔的标准刀具。
一般用于孔的粗加工(IT11以下精度及表面粗糙度Ra25-6.3um),也可用于加工攻丝、铰孔、拉孔、镗孔、磨孔的预制孔。
一、麻花钻的构造
标准麻花钻由3个部分组成:
装夹部分:是钻头的尾部,用于与机床联接,并传 递扭矩和轴向力。按麻花钻直径的大小,分为直柄(直径12mm)和锥柄(直径12mm)两种。
颈部 :是工作部分和尾部间的过渡部分,供磨削时砂轮退刀和打印标记用。直柄钻头没有颈部。
工作部分:是钻头的主要部分,前端为切削部分,承担主要的切削工作;后端为导向部分,起引导钻头的作用,也是切削部分的后备部分。
二、麻花钻的组成
钻分头的工作部
有两条对称的螺旋槽,是容屑和排屑的通道
导向部分磨有两条棱边,为了减少与加工孔壁的摩擦,棱边直径磨有(0.03~0.12)/100的倒锥量(即直径由切削部分顶端向尾部逐渐减小),从而形成了副偏角κr。
麻花钻的两个主切削刃由钻芯连接,为了增加钻头的强度和刚度,钻芯制成正锥体(锥度为(1.4-2)/100)。
前刀面 :螺旋槽的螺旋面。
主后刀面:与工件过渡表面(孔底)相对的端部两曲面。
副后刀面:与工件已加工表面(孔壁)相对的两条棱边。
主切削刃:螺旋槽与主后刀面的两条交线。
副切削刃:棱边与螺旋槽的两条交线。
横刃 :两后刀面在钻心处的交线。
三、麻花钻的主要几何参数
麻花钻的基面与切削平面
基面:通过该点又包括钻头轴线的平面。
由于切削刃上各点的切削速度方向不同,故基面也就不同。
切削平面:切削刃上任意一点的切削平面是包含该点切削速度方向,而又切于该点加工表面的平面。
切削刃上各点的切削平面与基面在空间互相垂直,且位置是变化的。
螺旋角b
螺旋角是钻头螺旋槽最外缘处螺旋线的切线与钻头轴线间的夹角。
螺旋角对切削质量的影响
螺旋角的大小不仅影响排屑情况,而且它就是钻头的进给前角。
较大的螺旋角,使钻头的前角增大,故切削扭矩和轴向力减小,切削轻快,排屑也较容易。
但是螺旋角过大,会削弱钻头的强度和散热条件,使钻头的磨损加剧。
标准麻花钻的b =18°~30°,小直径钻头b值较小。
顶角2f和主偏角Kr
顶角是两主切削刃在与其平行的轴向平面上投影之间的夹角,顶角是钻头在刃磨测量时的几何角度。标准麻花钻的2f =118°,此时的主切削刃是直线。
主偏角与顶角不同,它是主切削刃在基面上的投影与进给方向的夹角。由于主切削刃各点基面位置不同,故主切削刃各点的主偏角是变化的。
钻头的顶角直接决定了主偏角Kr的大小,Kr f?。
顶角对切削质量的影响
顶角越小,切削刃长度增加,单位切削刃长度上负荷降低,刀尖角er增大,改善了散热条件,提高了钻头的耐用度且轴向力减小。
但顶角越小,切屑变薄,切屑平均变形增加,故使扭矩增大。
端面刃倾角lST
端面刃倾角是在端面投影中主切削刃与基面间的夹角。
切削刃上不同点的端面刃倾角是不同的,外缘处的lST最小,靠近钻心处的lST最大。
标准麻花钻主切削刃的端面刃倾角总为负值
前角g0
前角是在正交平面内测量的前刀面与基面间的夹角。
由于钻头的前刀面是螺旋面,且各点处的基面和正交平面位置亦不相同,故主切削刃上各处的前角也是不相同的,由外缘向中心逐渐减小。
标准麻花钻切削刃上各点的前角值变化很大,从钻头最外缘到钻心,前角值可由30°逐渐变为-30°,故靠近中心处的切削条件很差。
后角af
后角是在假定工作平面(即以钻头轴线为轴心的圆柱面的
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