Obrabotka Metallov 2021 Vol. 23 No. 4

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 23 No. 4 2021 49 EQUIPMENT. INSTRUMENTS учетом влияния параметров резания и типа по - крытия инструмента при точении SS304 . Более того , очень мало попыток моделированиятемпе - ратуры резания с использованием анализа раз - мерностей и искусственных нейронных сетей . В соответствии с вышеуказанными фактами в настоящей работе исследуется температура на границе раздела стружка – инструмент во время токарной обработкиSS304твердосплавными ин - струментами без покрытия , а также с однослой - нымиTiAlN и многослойнымTiN/TiAlN PVD - покрытиями . Кроме того , чтобы лучше понять процесс , была предпринята попытка разработать модель для прогнозирования температуры на границе раздела стружка – инструмент с исполь - зованием анализа размерностей и моделирова - ния на основе искусственных нейронныхсетей . Методика исследований В настоящей работе температура поверхно - сти раздела стружка – инструмент была исследо - вана во время токарной обработки заготовки из нержавеющей стали SS304 диаметром90 мм и длиной300 мм с использованием твердосплав - ных инструментов без покрытия , а также сTiAlN иTiN/TiAlNPVD - покрытиями . Технические ха - рактеристикиISOпластины без покрытия и дер - жавки , использованные в настоящемисследова - нии , приведены в табл . 1. Радиус при вершине выбранной режущей пластинысоставил 0,8мм , а радиус кромки пластины – приблизительно 20 мкм . Токарные эксперименты проводились на токарномстанке с ЧПУ . Температура поверх - ности раздела стружка – инструмент была иссле - дована при сухом точении при скоростях реза - ния 140, 200 и240м / мин , подаче 0,08; 0,14; 0,2 и0,26 мм / об и постоянной глубине резания 1 мм . Параметрырезания были выбранына ос - нове обзора литературы , возможностейстанка и рекомендаций производителя режущего инстру - мента . При механической обработке возникающая температура имеет более обширное и критиче - ское влияние на производительность обработки . Во время обработки потребляемая мощность в основномпреобразуется в тепло вблизи режу - щей кромки инструмента , и почти вся работа , выполняемая во время пластической деформа - ции , преобразуется в тепло . В настоящем ис - следованиизакон принципа термоэлектричества ( эффекта Зеебека ) был использован для корре - ляции разницы температур между горячим и холодным спаем двух разнородных материалов с генерируемой электродвижущей силой ( ЭДС ). Однако присутствие третьего материала было бы нежелательным , так как он может изменить конечный результат из - за образования паразит - ной ЭДСна второмпереходе . Поскольку это из - меняет конечный результат , необходимо принять Т а б л и ц а 1 Ta b l e 1 Технические характеристикиISOпластины и державки The ISO specifications of cutting insert and tool holder Характеристика / Particulars Значение / Details Обозначение режущей пластины постандарту ISO / ISO designation of cutting insert CNMG120408 (MG-MS) Прилежащийугол ( угол профиля ) / Including angle 80° Переднийугол / Rake angle –6° Заднийугол / Clearance angle 5° Угол в плане / Approach angle 95° Обозначение державки постандарту ISO / ISO designation of tool holder PCLNL2525M12

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1