где
Переход № 6,7 (Т02): Сверление отверстии
Инструмент – спиральное сверло, материал режущей части – Р6М5.
1) Глубина резания определяется по формуле:
где
2) Подача в зависимости от
3) Расчетная скорость резания определяется по формуле:
где
где
4) Расчетная частота вращения сверла:
Принимаем фактическую частоту вращения по паспорту станка:
Тогда фактическая скорость резания будет равна:
5) Крутящий момент и осевую силу определим следующим образом:
Крутящий момент:
где
Осевая сила:
где
6) Мощность резания определяется по формуле:
7) Реальная мощность:
8) Основное время:
где
Переход № 8,9,10,11,12 (Т03): Сверление отверстии
Инструмент – спиральное сверло, материал режущей части – Р6М5.
1) Глубина резания определяется по формуле:
где
2) Подача в зависимости от
3) Расчетная скорость резания определяется по формуле:
где
где
4) Расчетная частота вращения сверла:
Принимаем фактическую частоту вращения по паспорту станка:
Тогда фактическая скорость резания будет равна:
5) Крутящий момент и осевую силу определим следующим образом:
Крутящий момент:
где
Осевая сила:
где
6) Мощность резания определяется по формуле:
7) Реальная мощность:
8) Основное время:
где
Переход № 13,14,15,16,17 (Т04): Цекование отверстия
Инструмент – зенковка с направлением (цековка), материал режущей части – Р6М5.
Для данной операции примем режимы резания, рекомендуемые «Справочником по режимам резания» под редакцией В.И. Гузеева
Диаметр отверстия – 3,9мм, диаметр цекуемого отверстия – 6мм, глубина – 3,5мм
Подача на оборот -
Скорость резания -
Осевая сила – Р = 810Н
Мощность
Переход № 18,19,20,21,22,23,24,25 (Т05): Получение фаски 0,5х45˚
Инструмент – сверло Ø5, материал режущей части – Р6М5.
1) Глубина резания:
2) Подача будет равна (табл. 26, стр.277 [2]):
3) Расчетная скорость резания определяется по формуле: