Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

[<< Стр.]    [Стр. >>]

Общепринятая схема сил, действующих между инструментом и заготовкой в процессе фрезерования, представлена на фиг. 54 для цилиндрической и торцовой фрезы. В обоих случаях имеем четыре составляющих; окружную силу Р , создающую крутящий момент М, силу подачи поперечную силу Р  и вертикальную силу Р„. Разница в том, что при цилиндрическом фрезеровании поперечная сила Рд направлена вдоль оси фрезы (осевая сила), вертикальная же сила действует перпендикулярно ей, изгибая оправку. При работе торцовой фрезы имеем обратную картину. Осевой силой становится вертикальная составляющая Р , а перпендикулярно оси фрезы действует поперечная сила. При этом не она одна уже определяет изгиб шпинделя с фрезой — радиальное усилие Р, здесь является геометрической суммой сил Р  и Р .

[<< Стр.]    [Стр. >>]

ПОИСК



Общепринятая схема сил, действующих между инструментом и заготовкой в процессе фрезерования, представлена на фиг. 54 для цилиндрической и торцовой фрезы. В обоих случаях имеем четыре составляющих; окружную силу Р , создающую крутящий момент М, силу подачи поперечную силу Р и вертикальную силу Р„. Разница в том, что при цилиндрическом фрезеровании поперечная сила Рд направлена вдоль оси фрезы (осевая сила), вертикальная же сила действует перпендикулярно ей, изгибая оправку. При работе торцовой фрезы имеем обратную картину. Осевой силой становится вертикальная составляющая Р , а перпендикулярно оси фрезы действует поперечная сила. При этом не она одна уже определяет изгиб шпинделя с фрезой — радиальное усилие Р, здесь является геометрической суммой сил Р и Р .

[Выходные данные]

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте