В настоящее время одним из перспективных конструкционных материалов, используемых для изготовления корпусных элементов высокоточных станков, является синтегран. Синтегран представляет собой композиционный материал, состоящий из полимерного связующего и высокопрочных минеральных заполнителей. Хотя технологи и конструкторы стремятся изготавливать изделия из данного материала путем отливки без дальнейшей механической обработки, в ряде случаев необходимо осуществлять их фрезерование, точение и шлифование. Вместе с тем недостаточно изучено поведение синтеграна при его обработке резанием. Процесс снятия поверхностного слоя при резании лезвийным инструментом в значительной степени влияет на результаты обработки. От этого процесса зависят силы резания, расход энергии, точность и качество обработки. Рассматриваются вопросы образования стружки при механической обработке синтеграна. На основе теории упругости определены поля напряжений, возникающих в зоне резания при обработке синтеграна лезвийным режущим инструментом. Для определения распределения нормальных и касательных напряжений, возникающих в прирезцовой зоне, используется задача Фламана. В результате исследования установлено, что наибольшие напряжения формируются ниже линии среза. Следовательно, магистральная трещина при стружкообразовании будет распространяться вглубь материала. Таким образом, шероховатость поверхности синтеграна на участке заполнителя не является следом инструмента и не отображает микронеровности режущего лезвия, а полностью определяется траекторией распространения трещины при образовании элементной стружки. Также такой характер стружкообразования приводит к неустойчивости процесса резания и возникновению вибраций, что, в свою очередь, снижает точность обработки.
Synthegran is composite material compounded of an epoxy binder and high-strength mineral filler. Fillers include different fractions of granite macadam with various grain sizes from 1 to 15 mm. Synthegran is used in order to substitute iron casting employed for basic parts of lathes, machines, and tools. Nowadays, the behavior of this material in the process of manufacturing parts and assemblies from it and while machining has not been sufficiently studied yet. Synthegran machining has several features distincting it from similar metal machining. It is explained by characteristic properties and the structure of material to be machined. This article deals with the mechanism of swarf formation during machining of the mentioned composite by a blade cutting tool. Due to the material being fragile, the fundamental principles of the theory of fracture mechanics as well as the theory of metal cutting were analyzed. The mathematical models of cutting process, which allow us to determine state of stress in cutting area and predict the quality of synthegran surface, were proposed. The research demonstrated that peak normal and shear stresses during machining occur below the cutting surface. Thus, during swarf formation, the crack will spread deep into a material surface. Consequently, the quality of the composite surface is fully determined by a trajectory of crack propagation under the formation of discontinuous chip.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.