Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Образование исходной инструментальной поверхности при двухпараметрической кинематической схеме формообразования

Как и для однопараметрической кинематической схемы, образование исходной инструментальной поверхности при двухпараметрической кинематической схеме формообразования рассмотрим на примере обработки круглого валика (рис. 5.10). В процессе обработки заготовка круглого валика вращается вокруг своей оси с постоянной угловой скоростью (в . Система координат инструмента вращается с  [c.298]


Рис. 5.10. Примеры образования исходной инструментальной поверхности при двухпараметрической кинематической схеме формообразования (Родин, П.Р., 1960). Рис. 5.10. Примеры образования <a href="/info/414982">исходной инструментальной поверхности</a> при двухпараметрической <a href="/info/757690">кинематической схеме формообразования</a> (Родин, П.Р., 1960).
Образование исходной инструментальной поверхности непосредственно по результирующему относительному движению, осуществляемому со скоростью V , менее удобно, поскольку связано с необходимостью выполнения громоздких преобразований - их удобнее выполнять поэтапно. Это очевидно из примера образования исходной инструментальной поверхности червячной фрезы - ее поверхность И можно образовать как по способу при однопараметрической, так и по способу при двухпараметрической кинематической схеме формообразования. В обоих случаях результат будет тот же, но второй способ в данном случае предпочтительнее.  [c.301]

Способ образования исходной инструментальной поверхности при двухпараметрической кинематической схеме формообразования дает качественный, но не дает количественный ответ на вопрос об относительном положении детали и инструмента в процессе обработки. Открытым остается вопрос выбора параметров кинематической схемы формообразования. Точное аналитическое решение этой задачи (задачи определения наивыгоднейших параметров кинематической схемы профилирования и на этой основе расчета параметров геометрии поверхности И наивыгоднейшего фасонного режущего инструмента) может быть получено исходя из аналитического описания геометрии касания поверхностей Д н И н обеспечения в процессе обработки требуемой степени конформности исходной инструментальной поверхности к поверхности детали (см. гл. 4).  [c.301]

Таким образом использование способа образования исходных инструментальных поверхностей при двухпараметрической кинематической схеме формообразования приводит к тому, что поверхности Д и И касаются одна другой в точке. Поэтому инструментами, поверхность И которых образована в соответствие с рассматриваемым способом, в течение конечного промежутка времени нельзя геометрически точно формообразовать поверхность Д детали - как правило, имеет место дискретное ее формообразование с некоторой результирующей погрешностью. Погрешность формообразования не должна превышать допуск [ь на точность формообразования, т.е. должно выполняться условие < [ь].  [c.298]


Способ образования исходных инструментальных поверхностей при двухпараметрической кинематической схеме формообразования (см. рис.5.10) можно рассматривать как пример применения к решению задач профилирования инструмента первого принципа Оливье (Olivier, Т., 1842) образования взаимоогибаемых поверхностей.  [c.301]


Смотреть главы в:

Формообразование поверхностей деталей  -> Образование исходной инструментальной поверхности при двухпараметрической кинематической схеме формообразования



ПОИСК



Инструментальные

Исходная инструментальная поверхность

Кинематическая формообразования

Кинематические схемы схемы

Кинематические схемы формообразования

Кинематическое образование поверхностей

Образование поверхностей

Образование схем

Поверхность кинематическая

Схема кинематическая

Схемы формообразования



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте