Определение параметров крепежных элементов фрезы — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Определение параметров крепежных элементов фрезы

2023-02-03 61
Определение параметров крепежных элементов фрезы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

1.12.1 Диаметр по буртикам D1, мм фрезы определяется по формуле:

 

 

1.12.2 Ширина буртика a, мм выбирается в пределах

 

 

1.12.3 Параметры шпоночного паза b и t1 (смотри рисунок 1) выбираются в зависимости от диаметра посадочного отверстия d (смотри Приложение, таблицу 6)

Определение параметров посадочного отверстия фрезы

1.13.1 Диаметр выточки d1, мм в посадочном отверстии определяется по формуле:

 

 

1.13.2 Длина выточки l1, мм в посадочном отверстииопределяется по формуле:

 

,

 

где

 

 

Описание программы расчета

В соответствии с изложенной выше методикой расчета на кафедре “Металлообрабатывающие станки и комплексы” в лаборатории ЭВМ разработана программа FREZA на алгоритмическом языке ФОРТРАН.

Исходными данными для расчета по программе FREZA являются следующие:

1) модуль mn, мм;

2) Код класса точности фрезы (ААА‑1, АА‑2, А‑3, В‑4, С‑5, D‑6);

3) Код диапазона модуля:

 

Модуль 1-1,5 1,75-2 2,25-3,5 3,75-6 6,5-10 11-16 18-25
Код 1 2 3 4 5 6 7

 

4) Если фреза черновая, то есть классов точностиС и D, то необходимо ввести вид последующей чистовой обработки (фрезерование -1 или шлифование - 2);

5) Значение переднего угла при вершине:

- для фрез классов точности ААА, АА, А и В: γв=0 град.(по умолчанию);

- для фрез классов точности С и D: γв от 5 до 10 град.;

6) Значение бокового заднего угла: αб от2 до 5;

7) Число заходов фрезы i:

- для фрез классов точности ААА, АА, А и В: i=1,

- для фрез классов точности С и D: i=2;

8) Ширина буртика фрезы: a от 3 до 6, мм.

 

Ввод исходных данных осуществляется с клавиатуры дисплей по вопросам программы в режиме диалога приведенном на рисунке 7, блок 1.

На рисунке 7 приведена укрупненная блок-схема программы FREZA. Затем производится расчет в автоматическом режиме конструктивных параметров и прочностных характеристик протяжки при известных исходных данных. Далее производится вывод результатов расчета на дисплей приведенном на рисунке 7, блок 37.

На этом расчет заканчивается.

Результатами расчета по программе FREZA являются следующие:

1) Величина нормального шага Pn, мм;

2) Высота головки зуба he, мм;

3) Высота ножки зуба hf, мм;

4) Полная высота зуба h, мм;

5) Толщина зуба на делительном диаметре Sn, мм;

6) Толщина зуба при вершине Sв, мм;

7) Радиус закругления головки зуба r1, мм;

8) Радиус закругления ножки зуба r2, мм;

9) Передний угол при вершине γв, град;

10) Задний угол при вершине αв, град;

 

 

Рисунок 7, лист 1 – Укрупненная блок – схема программы FREZA

 

 

Рисунок 7, лист 2

 

11) Боковой задний угол αб, град;

12) Величина первого затылования зубьев K, мм;

13) Величина второго затылования зубьев K1, мм;

14) Посадочный диаметр d, мм;

15) Наружный диаметр De, мм;

16) Делительный диаметр Df , мм;

17) Диаметр впадин зубьев Di , мм;

18) Число режущих зубьев z;

19) Глубина стружечной канавки Hk, мм;

20) Радиус закругления дна стружечной канавки r, мм;

21) Центральный угол канавкиψ, град;

22) Угол профиля канавки υ, град;

23) Окружной шаг ε, град.;

24) Угол, обеспечивающий прочность максимально переточенного зуба μ, град;

25) Величина осевого шага Pос, мм;

26) Величина шага винтовой линии HB, мм;

27) Толщина тела фрезы n, мм;

28) Общая длина фрезы Lф, мм;

29) Диаметр выточки в посадочном отверстии d1, мм;

30) Длина выточки в посадочном отверстии l1, мм;

31) Диаметр по буртикам D1, мм;

32) Число заходов фрезы i;

33) Угол подъема винтовой линии витков (наклона стружечной канавки) фрезы (τ=ω , град.);

34) Ширина буртика фрезы a, мм;

35) Модификация профиля: h1, b1, мм.

 

Пример расчета на ЭВМ

Исходные данные

Модуль, мм - 6,000
Класс точности             - AA

Результат расчета червячной модульной фрезы

Величина нормального шага, Pn, мм -18,850
Высота головки зуба, he, мм - 7,480
Высота ножки зуба, hf, мм - 8,980
Полная высота зуба, h, мм - 16,460
Толщина зуба на делительном диаметре, Sn, мм - 9,594
Толщина зуба при вершине, Sв, мм - 4,149
Радиус закругления головки зуба, r1, мм - 2,280
Радиус закругления ножки зуба, r2, мм - 1,500
Передний угол при вершине, gв, гр - 0
Задний угол при вершине, aв, гр - 5,830
Боковой задний угол, aб, гр  - 2,000
Величина первого затылования зубьев, K, мм - 3,000
Величина второго затылования зубьев, K1 , мм - 5,500
Посадочный диаметр, d , мм - 56,000
Наружный диаметр, De, мм - 140,000
Делительный диаметр, Df, мм - 125,000
Диаметр впадин, Di, мм - 107,000
Число режущих зубьев, z, шт - 15,000
Глубина стружечной канавки, Hk, мм - 23,290
Радиус закругления дна стружечной канавки, r, мм - 2.580
Центральный угол канавки, ψ, гр - 6,000
Угол профиля канавки, υ, гр - 18
Окружной шаг, ε, гр - 24,000
Угол, обеспечивающий прочность максимально переточенного зуба, μ , гр             - 12,000
Величина осевого шага, Pос,мм - 18,852
Величина шага винтовой линии, HB, мм - 25346,650
Толщина тела фрезы, n, мм - 18,710
Общая длина фрезы, Lф, мм - 134,000
Диаметр выточки в посадочном отверстии, d1, мм - 58,000
Длина выточки в посадочном отверстии, l1, мм - 55,600
Диаметр по буртикам, D1, мм - 91,421
Число заходов фрезы i, зх - 1
Угол подъема винтовой линии витков (наклона стружечной канавки), (t= w), гр -.015
Ширина буртика фрезы, a, мм - 3,000
Модификация профиля: h1 = 1 ÷3, мм; b1, мм -3,000

                                                    

                                          

                          

 

 


Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.