🗊Презентация Качество механической обработки

Категория: Машиностроение
Нажмите для полного просмотра!
Качество механической обработки, слайд №1Качество механической обработки, слайд №2Качество механической обработки, слайд №3Качество механической обработки, слайд №4Качество механической обработки, слайд №5Качество механической обработки, слайд №6Качество механической обработки, слайд №7Качество механической обработки, слайд №8Качество механической обработки, слайд №9Качество механической обработки, слайд №10Качество механической обработки, слайд №11Качество механической обработки, слайд №12Качество механической обработки, слайд №13Качество механической обработки, слайд №14Качество механической обработки, слайд №15Качество механической обработки, слайд №16Качество механической обработки, слайд №17Качество механической обработки, слайд №18Качество механической обработки, слайд №19Качество механической обработки, слайд №20Качество механической обработки, слайд №21Качество механической обработки, слайд №22

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Качество механической обработки. Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1








Качество механической обработки

1. Качество поверхностей деталей при обработке.

2.Факторы, влияющие на качество обработки

3. Значение  качества для повышения эксплуатационных свойств автомобиля.
Описание слайда:
Качество механической обработки 1. Качество поверхностей деталей при обработке. 2.Факторы, влияющие на качество обработки 3. Значение качества для повышения эксплуатационных свойств автомобиля.

Слайд 2


Качество механической обработки, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Качество механической обработки, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Качество механической обработки, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





2.Факторы влияющие на качество обработанной поверхности 
К геометрическим параметрам определяющим качество поверхности относится шероховатость и волнистость.
Параметр шероховатости поверхности зависит от многих факторов: 
-метода обработки 
-режимов резания
-геометрических параметров и качества поверхностей режущей части инструмента 
-пластической и упругой деформации обрабатываемого материала
-жесткости системы станок—приспособление—инструмент—заготовка и связанных с ней вынужденных колебаний и вибраций при резании 
-смазочно-охлаждающей жидкости.
Описание слайда:
2.Факторы влияющие на качество обработанной поверхности К геометрическим параметрам определяющим качество поверхности относится шероховатость и волнистость. Параметр шероховатости поверхности зависит от многих факторов: -метода обработки -режимов резания -геометрических параметров и качества поверхностей режущей части инструмента -пластической и упругой деформации обрабатываемого материала -жесткости системы станок—приспособление—инструмент—заготовка и связанных с ней вынужденных колебаний и вибраций при резании -смазочно-охлаждающей жидкости.

Слайд 6





общая формула, определяющая параметр шероховатости поверхности:
общая формула, определяющая параметр шероховатости поверхности:
Rz = Rр + Rпл + Rупр + Rл + Rц + Rж 
где Rр — расчетная высота шероховатости (доля высоты параметра шероховатости, вычисленная по продольной подаче);
Rпл —- доля высоты шероховатости, получающаяся вследствие пластического деформирования материала перед лезвием инструмента;
Rупр — доля высоты шероховатости, получающаяся за счет упру­гого восстановления материала после прохода режущего инструмента; 
Rл — доля высоты шероховатости, создаваемая микронеровностью лезвия инструмента; 
Rц — доля высоты шероховатости, образованная повреждением отходящей стружки, которая не всегда помещается в промежутках между зубьями многолезвийного инструмента; 
Rж — доля высоты шероховатости, образуемая за счет недостаточной жесткости системы станок —приспособление—инструмент—за готов ка.
Описание слайда:
общая формула, определяющая параметр шероховатости поверхности: общая формула, определяющая параметр шероховатости поверхности: Rz = Rр + Rпл + Rупр + Rл + Rц + Rж где Rр — расчетная высота шероховатости (доля высоты параметра шероховатости, вычисленная по продольной подаче); Rпл —- доля высоты шероховатости, получающаяся вследствие пластического деформирования материала перед лезвием инструмента; Rупр — доля высоты шероховатости, получающаяся за счет упру­гого восстановления материала после прохода режущего инструмента; Rл — доля высоты шероховатости, создаваемая микронеровностью лезвия инструмента; Rц — доля высоты шероховатости, образованная повреждением отходящей стружки, которая не всегда помещается в промежутках между зубьями многолезвийного инструмента; Rж — доля высоты шероховатости, образуемая за счет недостаточной жесткости системы станок —приспособление—инструмент—за готов ка.

Слайд 7





Влияние упругих деформаций на параметр шероховатости поверхности является следствием наличия на лезвии любого инструмента притупления. При взаимном перемещении резца и обрабатываемой поверхности наличие этого скругления вызывает упругое деформирование материала около режущей кромки. Минуя ее, материал заготовки приподнимается и занимает прежнее положение. Вследствие того, что конфигурация неровности довольно сложная, упругое восстановление материала может происходить в разной степени на различных участках обработанной поверхности. Вершина может упруго восстанавливаться больше или меньше, чем впадина, в результате чего происходят некоторые искажения высоты неровности.
Влияние упругих деформаций на параметр шероховатости поверхности является следствием наличия на лезвии любого инструмента притупления. При взаимном перемещении резца и обрабатываемой поверхности наличие этого скругления вызывает упругое деформирование материала около режущей кромки. Минуя ее, материал заготовки приподнимается и занимает прежнее положение. Вследствие того, что конфигурация неровности довольно сложная, упругое восстановление материала может происходить в разной степени на различных участках обработанной поверхности. Вершина может упруго восстанавливаться больше или меньше, чем впадина, в результате чего происходят некоторые искажения высоты неровности.
Глубина резания оказывает незначительное влияние на параметр шероховатости поверхности. Однако изменение глубины резания при малых ее значениях (0,2— 0,3 мм) может существенно изменить условия срезания стружки. В таких условиях влияние глубины резания на образование шероховатости поверхности значительно возрастает.
Описание слайда:
Влияние упругих деформаций на параметр шероховатости поверхности является следствием наличия на лезвии любого инструмента притупления. При взаимном перемещении резца и обрабатываемой поверхности наличие этого скругления вызывает упругое деформирование материала около режущей кромки. Минуя ее, материал заготовки приподнимается и занимает прежнее положение. Вследствие того, что конфигурация неровности довольно сложная, упругое восстановление материала может происходить в разной степени на различных участках обработанной поверхности. Вершина может упруго восстанавливаться больше или меньше, чем впадина, в результате чего происходят некоторые искажения высоты неровности. Влияние упругих деформаций на параметр шероховатости поверхности является следствием наличия на лезвии любого инструмента притупления. При взаимном перемещении резца и обрабатываемой поверхности наличие этого скругления вызывает упругое деформирование материала около режущей кромки. Минуя ее, материал заготовки приподнимается и занимает прежнее положение. Вследствие того, что конфигурация неровности довольно сложная, упругое восстановление материала может происходить в разной степени на различных участках обработанной поверхности. Вершина может упруго восстанавливаться больше или меньше, чем впадина, в результате чего происходят некоторые искажения высоты неровности. Глубина резания оказывает незначительное влияние на параметр шероховатости поверхности. Однако изменение глубины резания при малых ее значениях (0,2— 0,3 мм) может существенно изменить условия срезания стружки. В таких условиях влияние глубины резания на образование шероховатости поверхности значительно возрастает.

Слайд 8







Из параметров режима резания наиболее существенное влияние на процесс образования шероховатости поверхности оказывают скорость резания и подача.
1. Первая зона соответствует малым скоростям резания ( 1 м/мин) нарост материала на резце отсутствует, поверхность получается без задиров. 
2. Вторая зона соответствует скоростям резания 1— 30 м/мин. В этой зоне появляется нарост, достигая здесь наибольшей высоты. Обработанная поверхность имеет значительный параметр шероховатости. 
3.Третья зона соответствует скоростям резания от 25—80 м/мин; она характеризуется исчезновением нароста, при этом параметр шероховатости уменьшается. 
4.В четвертой зоне скорость резания более 80 м/мин, она характеризуется отсутствием нароста.
Увеличение скорости резания приводит к увеличению глубины наклепа. Однако при скоростях резания более 200 м/мин глубина наклепа уменьшается, в результате действия высоких температур происходит разупрочнение.
Описание слайда:
Из параметров режима резания наиболее существенное влияние на процесс образования шероховатости поверхности оказывают скорость резания и подача. 1. Первая зона соответствует малым скоростям резания ( 1 м/мин) нарост материала на резце отсутствует, поверхность получается без задиров. 2. Вторая зона соответствует скоростям резания 1— 30 м/мин. В этой зоне появляется нарост, достигая здесь наибольшей высоты. Обработанная поверхность имеет значительный параметр шероховатости. 3.Третья зона соответствует скоростям резания от 25—80 м/мин; она характеризуется исчезновением нароста, при этом параметр шероховатости уменьшается. 4.В четвертой зоне скорость резания более 80 м/мин, она характеризуется отсутствием нароста. Увеличение скорости резания приводит к увеличению глубины наклепа. Однако при скоростях резания более 200 м/мин глубина наклепа уменьшается, в результате действия высоких температур происходит разупрочнение.

Слайд 9





Чем больше подача, тем больше степень увеличения параметра шероховатости. Интенсивность этого приращения увеличивается особенно сильно на участке до величины 0,6—0,7 мм/об, а дальше принимает постоян­ное значение. При малых подачах (S < 0,2 ... 0,25 мм/об) уменьшение параметра шероховатости с уменьшением подачи весьма незначительно в связи с тем, что чем меньше подача, тем большую роль в формировании шероховатости начинают играть микронеровности лезвия инструмента. 
Чем больше подача, тем больше степень увеличения параметра шероховатости. Интенсивность этого приращения увеличивается особенно сильно на участке до величины 0,6—0,7 мм/об, а дальше принимает постоян­ное значение. При малых подачах (S < 0,2 ... 0,25 мм/об) уменьшение параметра шероховатости с уменьшением подачи весьма незначительно в связи с тем, что чем меньше подача, тем большую роль в формировании шероховатости начинают играть микронеровности лезвия инструмента. 
Применение смазочно:охлаждающей жидкости способствует уменьшению параметра шероховатости поверхности.
Описание слайда:
Чем больше подача, тем больше степень увеличения параметра шероховатости. Интенсивность этого приращения увеличивается особенно сильно на участке до величины 0,6—0,7 мм/об, а дальше принимает постоян­ное значение. При малых подачах (S < 0,2 ... 0,25 мм/об) уменьшение параметра шероховатости с уменьшением подачи весьма незначительно в связи с тем, что чем меньше подача, тем большую роль в формировании шероховатости начинают играть микронеровности лезвия инструмента. Чем больше подача, тем больше степень увеличения параметра шероховатости. Интенсивность этого приращения увеличивается особенно сильно на участке до величины 0,6—0,7 мм/об, а дальше принимает постоян­ное значение. При малых подачах (S < 0,2 ... 0,25 мм/об) уменьшение параметра шероховатости с уменьшением подачи весьма незначительно в связи с тем, что чем меньше подача, тем большую роль в формировании шероховатости начинают играть микронеровности лезвия инструмента. Применение смазочно:охлаждающей жидкости способствует уменьшению параметра шероховатости поверхности.

Слайд 10





Физико-механические свойства в поверхностных слоях 
Физико-механические свойства в поверхностных слоях заготовок и деталей машин всегда отличаются от свойств в сердцевине 
Это объясняется тем что поверхности поковок испытывают воздействие штампов, молотов и других частей оборудования, условия охлаждения отливок на поверхно­сти отличаются от условий охлаждения в центре, воздействие режущего инструмента на поверхности и в центре деталей также различно. 
Распределение твердости по глубине поверхностного слоя это доказывает.
Описание слайда:
Физико-механические свойства в поверхностных слоях Физико-механические свойства в поверхностных слоях заготовок и деталей машин всегда отличаются от свойств в сердцевине Это объясняется тем что поверхности поковок испытывают воздействие штампов, молотов и других частей оборудования, условия охлаждения отливок на поверхно­сти отличаются от условий охлаждения в центре, воздействие режущего инструмента на поверхности и в центре деталей также различно. Распределение твердости по глубине поверхностного слоя это доказывает.

Слайд 11





Рисунок 3.1 – Распределение твердости в поверхностном слое
Рисунок 3.1 – Распределение твердости в поверхностном слое
Описание слайда:
Рисунок 3.1 – Распределение твердости в поверхностном слое Рисунок 3.1 – Распределение твердости в поверхностном слое

Слайд 12





Наклеп, возникающий в поверхностных слоях, существенно влияет на износ деталей. Графики на рисунке 3.2,  показывают износ И двух образцов, выполненных из стали 40Х, совершающих возвратно-поступательное движение со средней скоростью , 
Наклеп, возникающий в поверхностных слоях, существенно влияет на износ деталей. Графики на рисунке 3.2,  показывают износ И двух образцов, выполненных из стали 40Х, совершающих возвратно-поступательное движение со средней скоростью , 
4 м/с. 
Зона 1 характеризует рассеяние показателей износа для ненаклепанных образцов, а зона 2 — для наклепанных. Разница «износов оказывается ощутимой. 
Можно сделать вывод о том, что напряжения сжатия повышают износостойкость.
Описание слайда:
Наклеп, возникающий в поверхностных слоях, существенно влияет на износ деталей. Графики на рисунке 3.2, показывают износ И двух образцов, выполненных из стали 40Х, совершающих возвратно-поступательное движение со средней скоростью , Наклеп, возникающий в поверхностных слоях, существенно влияет на износ деталей. Графики на рисунке 3.2, показывают износ И двух образцов, выполненных из стали 40Х, совершающих возвратно-поступательное движение со средней скоростью , 4 м/с. Зона 1 характеризует рассеяние показателей износа для ненаклепанных образцов, а зона 2 — для наклепанных. Разница «износов оказывается ощутимой. Можно сделать вывод о том, что напряжения сжатия повышают износостойкость.

Слайд 13





Величина и знак напряжений поверхностного слоя целиком определяются методом обработки. Если в результате проведения ТП в слое образовались растягивающие напряжения (рисунок 3.3), то они могут складываться с напряжением, возникающим в детали при ее нагружении в ходе эксплуатации машины, что может привести к снижению прочностных свойств и даже поломке детали. Растягивающие напряжения чаще всего отрицательно действуют и на другие служебные характеристики деталей. По­этому надо выбрать такие методы обработки поверхностей, которые не создают, как правило, растягивающих напряжений.
Величина и знак напряжений поверхностного слоя целиком определяются методом обработки. Если в результате проведения ТП в слое образовались растягивающие напряжения (рисунок 3.3), то они могут складываться с напряжением, возникающим в детали при ее нагружении в ходе эксплуатации машины, что может привести к снижению прочностных свойств и даже поломке детали. Растягивающие напряжения чаще всего отрицательно действуют и на другие служебные характеристики деталей. По­этому надо выбрать такие методы обработки поверхностей, которые не создают, как правило, растягивающих напряжений.
Описание слайда:
Величина и знак напряжений поверхностного слоя целиком определяются методом обработки. Если в результате проведения ТП в слое образовались растягивающие напряжения (рисунок 3.3), то они могут складываться с напряжением, возникающим в детали при ее нагружении в ходе эксплуатации машины, что может привести к снижению прочностных свойств и даже поломке детали. Растягивающие напряжения чаще всего отрицательно действуют и на другие служебные характеристики деталей. По­этому надо выбрать такие методы обработки поверхностей, которые не создают, как правило, растягивающих напряжений. Величина и знак напряжений поверхностного слоя целиком определяются методом обработки. Если в результате проведения ТП в слое образовались растягивающие напряжения (рисунок 3.3), то они могут складываться с напряжением, возникающим в детали при ее нагружении в ходе эксплуатации машины, что может привести к снижению прочностных свойств и даже поломке детали. Растягивающие напряжения чаще всего отрицательно действуют и на другие служебные характеристики деталей. По­этому надо выбрать такие методы обработки поверхностей, которые не создают, как правило, растягивающих напряжений.

Слайд 14





а – растягивающие напряжения
а – растягивающие напряжения
б – сжимающие напряжения
в – комбинированный график
г – не возникает дополнительных напряжений
Описание слайда:
а – растягивающие напряжения а – растягивающие напряжения б – сжимающие напряжения в – комбинированный график г – не возникает дополнительных напряжений

Слайд 15





, Для большинства методов обработки, кроме специальных, характерно распределение напряжений, показанное на рисунке 3.3  в.
, Для большинства методов обработки, кроме специальных, характерно распределение напряжений, показанное на рисунке 3.3  в.
По глубине поверхностного слоя h всего в несколько десятых миллиметра напряжения могут несколько раз менять свой знак.
•Такой график наиболее характерен для шлифования. Но даже и для этого случая целесообразно отыскивать такие режимы и условия обработки, при которых кривая смещается в зону сжимающих напряжений.
При электрохимической обработке (рисунок 3.3 г).в поверхностных слоях практически не возникают дополнительные напряжения
Описание слайда:
, Для большинства методов обработки, кроме специальных, характерно распределение напряжений, показанное на рисунке 3.3 в. , Для большинства методов обработки, кроме специальных, характерно распределение напряжений, показанное на рисунке 3.3 в. По глубине поверхностного слоя h всего в несколько десятых миллиметра напряжения могут несколько раз менять свой знак. •Такой график наиболее характерен для шлифования. Но даже и для этого случая целесообразно отыскивать такие режимы и условия обработки, при которых кривая смещается в зону сжимающих напряжений. При электрохимической обработке (рисунок 3.3 г).в поверхностных слоях практически не возникают дополнительные напряжения

Слайд 16


Качество механической обработки, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Качество механической обработки, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Качество механической обработки, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Наклеп, возникающий в поверхностном слое, уменьшает износ поверхностей в 1,5—2 раза.
Наклеп, возникающий в поверхностном слое, уменьшает износ поверхностей в 1,5—2 раза.
Сопротивление материала усталости под действием переменной нагрузки возрастает одновременно с понижением параметра шероховатости поверхности, причем тем больше, чем более чувствителен материал детали к концентрации напряжений. Для легированных сталей падение усталостной прочности при переходе от полированного образца к обточенному может достигать 30—40%. Падение усталостной прочности объясняется концентрацией напряжений во впадинах неровностей поверхности; концентрация напряжений тем больше, чем острее впадины; мелкие надрезы поверхности, риски и т. п. вызывают появление трещин, которые, развиваясь, могут привести к разрушению детали.
Наклеп и остаточные напряжения сжатия в поверхностном слое повышают усталостную прочность, а остаточные напряжения растяжения снижают ее.
Шероховатость поверхности в значительной степени вляет : на стабильность посадок деталей. Характер подвижной посадки изменяется в связи с изнашиванием сопрягаемых поверхностей. При неподвижных посадках большое значение имеет площадь опорных поверхностей.
.
Описание слайда:
Наклеп, возникающий в поверхностном слое, уменьшает износ поверхностей в 1,5—2 раза. Наклеп, возникающий в поверхностном слое, уменьшает износ поверхностей в 1,5—2 раза. Сопротивление материала усталости под действием переменной нагрузки возрастает одновременно с понижением параметра шероховатости поверхности, причем тем больше, чем более чувствителен материал детали к концентрации напряжений. Для легированных сталей падение усталостной прочности при переходе от полированного образца к обточенному может достигать 30—40%. Падение усталостной прочности объясняется концентрацией напряжений во впадинах неровностей поверхности; концентрация напряжений тем больше, чем острее впадины; мелкие надрезы поверхности, риски и т. п. вызывают появление трещин, которые, развиваясь, могут привести к разрушению детали. Наклеп и остаточные напряжения сжатия в поверхностном слое повышают усталостную прочность, а остаточные напряжения растяжения снижают ее. Шероховатость поверхности в значительной степени вляет : на стабильность посадок деталей. Характер подвижной посадки изменяется в связи с изнашиванием сопрягаемых поверхностей. При неподвижных посадках большое значение имеет площадь опорных поверхностей. .

Слайд 20





На начальный износ сопряженных деталей влияют также форма и направление неровности относительно направления скольжения поверхностей.
На начальный износ сопряженных деталей влияют также форма и направление неровности относительно направления скольжения поверхностей.
Наклеп, возникающий в поверхностном слое, уменьшает износ поверхностей в 1,5—2 раза.
Сопротивление материала усталости под действием переменной нагрузки возрастает одновременно с понижением параметра шероховатости поверхности, причем тем больше, чем более чувствителен материал детали к концентрации напряжений. 
Для легированных сталей падение усталостной прочности при переходе от полированного образца к обточенному может достигать 30—40%. 
Падение усталостной прочности объясняется концентрацией напряжений во впадинах неровностей поверхности; концентрация напряжений тем больше, чем острее впадины; мелкие надрезы поверхности, риски и т. п. вызывают появление трещин, которые, развиваясь, могут привести к разрушению детали.
Описание слайда:
На начальный износ сопряженных деталей влияют также форма и направление неровности относительно направления скольжения поверхностей. На начальный износ сопряженных деталей влияют также форма и направление неровности относительно направления скольжения поверхностей. Наклеп, возникающий в поверхностном слое, уменьшает износ поверхностей в 1,5—2 раза. Сопротивление материала усталости под действием переменной нагрузки возрастает одновременно с понижением параметра шероховатости поверхности, причем тем больше, чем более чувствителен материал детали к концентрации напряжений. Для легированных сталей падение усталостной прочности при переходе от полированного образца к обточенному может достигать 30—40%. Падение усталостной прочности объясняется концентрацией напряжений во впадинах неровностей поверхности; концентрация напряжений тем больше, чем острее впадины; мелкие надрезы поверхности, риски и т. п. вызывают появление трещин, которые, развиваясь, могут привести к разрушению детали.

Слайд 21





Поверхности с меньшей шероховатостью меньше подвержены коррозии. Корродирующие вещества собираются на дне впадин неровностей поверхности. Распространяясь в глубь металла, они разрушают гребешки шероховатости, образуя новые, и т. д. 
Поверхности с меньшей шероховатостью меньше подвержены коррозии. Корродирующие вещества собираются на дне впадин неровностей поверхности. Распространяясь в глубь металла, они разрушают гребешки шероховатости, образуя новые, и т. д. 
Чем меньше высота неровности, тем медленнее будет протекать коррозия. Поэтому в некоторых ответственных машинах, работающих в неблагоприятных атмосферных условиях, полируют даже те поверхности деталей, которые при обычных условиях эксплуатации можно было бы не обрабатывать.
Наклеп ускоряет коррозию в 1,5—2 раза. Это объясняется тем, что при пластическом деформировании поликристаллического материала в нем создаются микронеоднородности, способствующие возникновению большого числа очагов коррозии.
Описание слайда:
Поверхности с меньшей шероховатостью меньше подвержены коррозии. Корродирующие вещества собираются на дне впадин неровностей поверхности. Распространяясь в глубь металла, они разрушают гребешки шероховатости, образуя новые, и т. д. Поверхности с меньшей шероховатостью меньше подвержены коррозии. Корродирующие вещества собираются на дне впадин неровностей поверхности. Распространяясь в глубь металла, они разрушают гребешки шероховатости, образуя новые, и т. д. Чем меньше высота неровности, тем медленнее будет протекать коррозия. Поэтому в некоторых ответственных машинах, работающих в неблагоприятных атмосферных условиях, полируют даже те поверхности деталей, которые при обычных условиях эксплуатации можно было бы не обрабатывать. Наклеп ускоряет коррозию в 1,5—2 раза. Это объясняется тем, что при пластическом деформировании поликристаллического материала в нем создаются микронеоднородности, способствующие возникновению большого числа очагов коррозии.

Слайд 22





Пути улучшения качества поверхностного слоя деталей машин
Пути улучшения качества поверхностного слоя деталей машин

Качество поверхности деталей машин определяется методами и режимами механической обработки. Его показатели могут быть улучшены путем применения как обычных методов, осуществляемых на оптимальных режимах, так и отделочно-упрочняющих методов обработки.
На финишных операциях механической обработки окончательно формируется поверхностный слой деталей машин. На результат этого формирования оказывают влияние предшествующие операции, включая заготовительные. Это свидетельствует о существовании технологической наследственности.
Технологической наследственностью называют перенесение на готовое изделие в процессе его обработки погрешностей механических и физико-химических свойств исходной заготовки или свойств и погрешностей, сформированных у заготовки на отдельных операциях изготовления детали.
Описание слайда:
Пути улучшения качества поверхностного слоя деталей машин Пути улучшения качества поверхностного слоя деталей машин Качество поверхности деталей машин определяется методами и режимами механической обработки. Его показатели могут быть улучшены путем применения как обычных методов, осуществляемых на оптимальных режимах, так и отделочно-упрочняющих методов обработки. На финишных операциях механической обработки окончательно формируется поверхностный слой деталей машин. На результат этого формирования оказывают влияние предшествующие операции, включая заготовительные. Это свидетельствует о существовании технологической наследственности. Технологической наследственностью называют перенесение на готовое изделие в процессе его обработки погрешностей механических и физико-химических свойств исходной заготовки или свойств и погрешностей, сформированных у заготовки на отдельных операциях изготовления детали.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию