Поясним значения геометрических характеристик различных видов инструмента и касательных напряжений в незавитых стержнях, распределенных по поперечному сечению. На напряжения в значительной степени оказывает влияние радиус перехода у дна канавки. Поэтому при проектировании и изготовлении инструментов этот радиус необходимо выполнять возможно большим. Напряжения от действия осевой силы рассчитываются для незавитых стержней по известным формулам сопротивления материалов. Напряжения от крутящего момента и осевой силы для естественно завитых стержней (корпусов с винтовыми канавками) рассчитываются по методике, приведенной в работе. Рассмотрим распределение нормальных напряжений, возникающих в спиральных сверлах при их закручивании крутящим моментом Л4кр и при сжатии осевой силой. Как видно из рисунков, под действием крутящего момента в сверле возникают значительные нормальные напряжения, растягивающие сверло у дна канавок и сжимающие на спинке сверла. Нормальные напряжения от осевой силы значительно меньше и распределены по сечению в обратном соотношении: у дна канавки они сжимают сверло, у спинки -растягивают. Увеличение угла наклона канавки со приводит к уменьшению и увеличению показателей. Анализ распределения касательных напряжений от кручения и от осевой напряжения, учитывающие силы показал, что наибольшие значения касательных напряжений наблюдаются около сердцевины (на радиусе, несколько превышающем радиус сердцевины) и с увеличением угла наклона канавки уменьшаются. Вместе с тем замечено, что второй зоной с большими значениями касательных напряжений является спинка сверла (примерно ее середина). При завитых стержнях эти значения еще больше увеличиваются и превосходят напряжения у дна канавки. Если учесть суммарные, а также изгибные напряжения, которые на спинке значительно большие, чем у дна канавки, то можно предположить, что разрушение сверла должно начинаться со спинки.
Радиус перехода от спинки сверла (фрезы, зенкера) к его ленточке также является концентратором напряжений. Этот концентратор способствует повышению напряжений на спинке, особенно при небольшой ширине пера и высокой ленточке. При расчете напряжений от изгиба инструмента его обычно изображают в виде консольной балки, нагруженной неуравновешенной радиальной силой. Расчет напряжений от изгиба в произвольной точке произвольного сечения корпуса концевого естественно завитого инструмента (на рисунке для примера приведено сверло можно производить по формуле. При незавитом стержне расчет изгибных напряжений производят по известным формулам сопротивления материалов.
Обратите внимание: твердый материал, молекулярная структура которого содержат радикалы основного или кислого характера, называется инонитом. Анионит, катионит и сульфоуголь - всё это виды ионита.
Ионит в свою очередь может быть органическим и неорганическим и широко используется в различных отраслях промышленности.
Опубликовано: 2012-04-11
Источник: MetalMeb.ru