Background Image
Previous Page  2 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 12 Next Page
Page Background

Рис. 1. Зависимость температуры

θ

от скорости резания

v

по Сало-

мону

металлов и металлических сплавов

резанием [1–5] позволяют в настоя-

щее время разрабатывать и приме-

нять на практике эффективные тех-

нологические процессы скоростного

резания, обеспечивающие высокую

производительность и высокое ка-

чество изготовления деталей машин

[6–10].

Технологической предпосылкой

возможности реализации процесса высокоскоростной обработки по-

служила гипотеза Саломона (патент № 553594, Германия, 1931 г.),

который предположил, что зависимость температуры от скорости

резания носит экстремальный характер (рис. 1), т.е. начиная с опре-

деленной скорости температура резания уменьшается и при больших

скоростях (

v > v

2

) температура в зоне обработки не превышает до-

пустимых для эксплуатации режущего инструмента значений

θ

доп

. В

ряде технологических исследований высокоскоростной обработки ме-

таллов и сплавов [1, 3, 5] характер зависимости

θ

(

v

)

получил опытное

подтверждение.

Следует отметить, что в последние десятилетия резко возрос спрос

на высокопрочные полимерные композиционные материалы (ПКМ),

зарекомендовавшие себя в качестве перспективных конструкционных

материалов для изготовления ответственных изделий машинострое-

ния и технологии их высокопроизводительной обработки [11–16]. В

отдельных видах производства на долю деталей из композиционных

материалов приходится 20. . . 80% общей массы конструкции. В свя-

зи с этим большой интерес представляют исследования самой воз-

можности использования высокоскоростного резания при обработке

композиционных материалов, а также его эффектов.

Впервые такие исследования были выполнены в МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана. При обработке ПКМ критические температуры резания огра-

ничиваются в отличие от металлов и их сплавов теплостойкостью не

инструментального, а обрабатываемого материала. Так, при темпера-

турах 250. . . 350

С проявляются и с повышением температуры резко

интенсифицируются процессы термомеханической деструкции ПКМ

[17, 18]. Термомеханическая деструкция материала характеризуется

нарушением устойчивости и разрушением химических связей моле-

кулярных цепей полимера, возникновением прижогов с образованием

коксового слоя, выделением газообразных продуктов распада связую-

щего. При этом наблюдается потемнение поверхности материала.

В связи с этим при обработке ПКМ режимные параметры, и в пер-

вую очередь скорость резания, назначают из условия отсутствия тер-

60 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2015. № 3