Przedstawiono wyniki badań wpływu zużycia ostrza na moment skrawania oraz siłę bierną podczas frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Do badań wybrano płytki skrawające o różnym stopniu zużycia. Widoczny jest wpływ wartości zużycia na powierzchni przyłożenia oraz prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.
EN
The results of the survey on the influence of tool wear on the cutting torque and axial force in the milling of Ti6Al4V titanium alloy are presented. The tests were carried out by selecting cutting inserts with different degree of wear. The influence of the wear value on the flank surface and the cutting speed on the value of axial force and cutting torque is visible.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości skrawania, z uwzględnieniem zakresu prędkości o podwyższonych wartościach, narzędziami składanymi na moment skrawania oraz siłę bierną w procesie frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Eksperyment przeprowadzono na pionowym centrum obróbkowym Avia VMC800HS. Do badań wykorzystano siłomierz Kistler 9125A. Wykazano znaczący wpływ wartości zużycia ostrza i prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.
EN
The paper reports the results of the study investigating the effect of cutting speed, including a range of increased speed values, on the cutting torque and axial force in the milling of Ti6Al4V titanium alloy. The experiment was performed on the Avia VMC800HS vertical machining center and the 9125A Kistler dynamometer was used in the tests. The results demonstrate that the degree of tool wear and the applied cutting speed have a significant effect on the value of axial force and cutting torque.
The article presents the results of the research on the influence of the length of elements made of carbon fiber reinforced plastics (CFRP) and glass fiber reinforced plastics (GFRP) on surface roughness, surface topography, passive forces and cutting torques after circumferential milling with diamond-coated inserts (PCD). The paper also presents the results of the research on the stiffness of the elements depending on their length. The samples of composite materials were clamped in a vise at the machining center. The length of the element was defined as the unsupported distance between the milled surface and the place of attachment of the composite element. With constant milling parameters, the maximum values and amplitudes of the values of passive forces and cutting torques at variable element lengths were determined. The obtained surface was measured in order to determine the surface roughness parameters and 3D topography. The research showed that the carbon fiber reinforced plastics is on average one and a half times stiffer than that the glass fiber reinforced plastics. On the basis of the results obtained, it was found that the passive forces and cutting torques as well as the roughness parameters increase along with the length of the element. It was also shown that for the glass fiber reinforced plastics, above a certain length, the surface roughness clearly deteriorates.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.