Machinatio CI: Quid est declinatio?|moderni mechanica officina

Conversus torno utitur ad removendum materiam ab extra in workpiece rotationis, dum taediosum removet materiam ab intus in workpiece rotationis.#basi
Conversio est processus removendi materiam ab extra diametrum workpiece rotationis utentis torno.Uno puncto caesores metallum ex workpiece incisis (idealiter) brevibus, aculeis acutis faciliores sunt ad removendum.
A CNC torno assidua celeritate sectionis imperium permittit operator celeritatem sectionis eligere, et tunc machina automatice RPM componit sicut ascia varias diametros per exteriorem partem fabricae transit.Latherae modernae etiam in una turricula et duplici figurarum turriculis praesto sunt: ​​turres singulae axem horizontalem et verticalem habent, turresque duplices binas axium horizontalium et verticalium per turritum habent.
Instrumentorum conversiones mane erant solida frusta rectangula magna celeritate ferro cum sarculis et angulis alvi ad unum finem facta.Cum instrumentum hebetatur, claustrarius ferrarius ad iterandum usum illud acuit.Instrumenta HSS adhuc communia sunt in vetustioribus lestibus, sed instrumenta carbida magis popularia facta sunt, praesertim in bracteato uno puncto formae.Carbide melius gerunt resistentiam et duritiem, quae fructibus et instrumentis vitae augetur, sed carior est et experientiam requirit ut refrenetur.
Conversio est complexus motus (instrumentum) et motus gyratorius.Igitur celeritas secans definitur spatium rotationis (sfme scriptum ut pes superficies per minutum vel smm quadratum metrum per minutum - motus puncti in superficie partis in uno minuto).Foedus (in digitis vel mm per revolutionem expressus) est distantia linearis quam instrumentum per vel per superficiem operis percurrit.Aliquando etiam exprimitur distantia linearis (in/min vel mm/min) ut instrumentum uno momento pergat.
Cibus rate requisita variantur secundum finem operationis.Exempli causa, in asperitate alta alimenta saepe meliores sunt ad rates amotionem metalli maximisandi, sed magna ex parte requiritur rigiditas et apparatus potentiae.Eodem tempore, meta conversionis, rate cibarium retardare potest ad asperitatem superficiei determinatam in parte tractus.
Efficacia asciandi late ab angulo instrumenti ad workpiece pendet.Termini in hac sectione definiti valent ad sectionem et alvi demissionem adiiciunt et etiam ad unum punctum instrumenta astringuntur.
Rectus moechus top (angulus etiam dorsi) est angulus inter angulum insertum et lineam perpendicularis fabricatus inspicitur a parte, anteriore et posteriore instrumenti inspecto.Vertex moechus angulus positivus est, cum moechus cacumen angulus a puncto sectionis in scapus depressus est;neutralia autem, quando linea a cacumine inserta est parallela ad summum scapus;neutrum vero cum subnectitur ab sectione.altior est instrumentum quam possessor, angulus moechus superior negativus est..Laminae et ansae etiam in angulos positivos et negativos dividuntur.Positive inclinata interiicit latera culta et apta detentoribus rectis positivis et rastris lateralibus.Negativae insertiones quadratae sunt in relatione ad cacumen laminae et ansas aptas cum summo et latere negativo angulis rastri.Rastri vertex angulus singularis est in eo quod ex insertae geometriae dependet: affirmative molitus vel formatus chipbreakers potest mutare efficax cacumen rastri angulum ab negativo in affirmativum.Rectioribus quoque angulis acutiores tendunt ad molliores, magis ductiles materiae fabricae quae magnas positivas tondendas angulos requirunt, dum duriores, duriores materiae geometriae neutrae vel negativae optime secantur.
Rastri lateralis angulus inter finem faciei scapulae formatus et linea perpendicularis in workpiece, ut videtur ab extrema facie.Hi anguli sunt positivi, quando ab aciei rectanguli sunt, neutri cum perpendiculares sunt ad partem aciei, et negativam cum rectanguli sunt sursum.Crassitudo instrumenti fieri potest ab angulo rastri pendente, anguli minores usum instrumentorum crassioribus viribus augentibus permittunt, sed superiores vires secantes requirunt.Maiores angulos rariores astulas et inferiores vi exigentias secantes efficiunt, sed ultra angulum maximum commendatum, acies aciei debilitat et calor translatio reducitur.
Finis fissurae secans formatur inter ipsam laminam in fine instrumenti et lineam perpendicularis ad occipitii manubrii.Hic angulus hiatum definit inter instrumentum sectionis et superficiem operis operis perfectam.
Finis subsidio sub extrema aciei sita est et inter extremam frontem insertae et lineam perpendicularis ad basin scapus formatur.Indicium imminere sinit ut angulum relevium (a fine scapus formatum et recta radicis scapus perpendicularis) maior quam angulus subsidio.
Latus alvi descriptus est angulus lateris sub aciei.Formatur per latera laminae et linea perpendicularis ad basin manubrii.Ut in fine umbo, prominentes sinit levamen lateris (a parte manubrii et linea perpendicularis ad basin manubrii formata) maiorem esse quam subsidio.
Angulus plumbeus (etiam ut latus secans angulum vel angulum plumbeum) formatur inter latus secantis marginem inserti et latus tenentis.Hic angulus instrumentum in fabricam deducit et, cum augetur, latius et tenuius dorsum producit.Geometria et conditio materialis operis officinae sunt majores factores in eligendo angulum plumbi asciae.Exempli causa, instrumenta cum helix acuminato angulo ad effectum significantes praebere possunt, cum superficies secans sintered, discontinuata, vel indurata sine ore ascia graviter impacto.Operatores hoc beneficium aequare debent cum aucta parte deflexionis et vibrationis, quam magnae anguli elevatae magnas copias radiales efficiunt.Nulla picis gyrationis instrumenta praebent spumam latitudinis aequalem profunditati incisae in conversionibus operationibus, cum instrumenta sectionis angulo certaminis efficax profunditas incisi permittat et congruentem latitudinem assatat ut ipsam profunditatem in workpiece incisam excedat.Maxime conversiones operationes efficaciter peragi possunt cum accessu ad 10 ad 30 gradus angulus (ratio metrica angulum retrahit ab 90 gradibus ad oppositum, accedens specimen facit angulum iugi 80 ad 60 graduum).
Utrumque extremum et latera satis subsidia et subsidia habere debent, ut instrumentum ad incisum ingredi possit.Si hiatus nullus est, nullum astuli formabit, sed si parum hiatus est, instrumentum fricabit et calorem generabit.Unum punctum instrumenta versationis quoque faciem et latus subsidio ad incisa requirent.
Cum convertendo, fabrica subicitur viribus tangentialibus, radialibus et axialis secantibus.Maximam vim ad energiae consumptionem pertinent quam vires tangentiales;copiae axialis partem in longitudinalem partem premunt;et vires radiales (profundum sectis) impellere solent ad workpiece et instrumentum possessor seorsum."Vis secans" est summa harum trium copiarum.Nullus enim angulus elevationis, sunt in ratione 4:1 (tangentialis: axialis:radialis).Augendo angulus ductus decrescit vis axialis et vis secans radialis augetur.
Genus scapus, radii anguli, et figura inserta etiam magnum momentum habent in potentia maximum efficax incisurae longitudinis extremitatis metae inserta.Quaedam compositiones radiophonicae et possessor insertae requirunt emendam dimensionalem ut aciei plene utantur.
Superficies qualitas in operationibus convertendis a rigore instrumenti, machinae et operis dependet.Cum rigor constitutum est, relatio inter machinae feed (in/rev vel mm/rev) et inserere vel instrumentum nasi profile adhiberi potest ad qualitatem superficiei workpiece.Profile nasus in terminis radii exprimitur: quodam modo maior radius meliorem superficiem metam significat, sed radii nimis magnus vibrationem facere possunt.Ad machinationes operationes minus quam optimum radium requirunt, rate cibaria reducere possunt ad optatum exitum.
Postquam ad gradum potentiae requisitam pervenit, productivitas augetur cum profunditate incisi, pascendi et velocitatis.
Profundum cut facillima est augere, at melioramenta tantum possibilia sunt cum sufficienti materia et viribus.Altitudo incisi duplicatio auget fructibus sine crescendo temperatura, vires distrahens, vel vis secans pollicis cubicae vel centimetri (etiam nota vis specifica secantis).Hanc vim requisitam duplicat, sed instrumentum ad vitam non reducitur si instrumentum requisitis ad vim sectionis tangentialis occurrit.
Mutans rate feed est etiam facili.Duplicare ratem cibandi crassitudinem spumam duplicat et auget (sed non duplicat) vires tangentiales secantis, temperiem secans, et potentia requiritur.Haec mutatio instrumentum vitae reducit, sed non per medium.Imprimis vis secans (vis secans ad quantitatem remotae materiae relata) decrescit etiam cum rate cibaria augescens.Cum rate feed crescit, vis extra aciem aciei agens dimples facere potest formare in summo rastello superficies insertae propter auctam calorem et frictionem generatae in sectione.Operatores diligenter admonere debent hanc variabilem defectum calamitosas vitare ubi xxxiii plus quam ferrum fiunt.
Insipiens est celeritatem secantis augere ad mutandam altitudinem incisam et pascere rate.Augmentum velocitatis ad notabile incrementum in sectione temperatura et diminutio tondendi et specificae virium secantium ducitur.Celeritas incisionis duplicatio extra vim requirit et instrumentum vitae plus quam dimidium secat.Ipsum onus in summo sarculo reduci potest, sed superiores temperaturas secantes adhuc crateres causant.
Vestimentum inserta est commune signum prosperitatis vel defectus cuiuslibet conversionis operationis.Aliae communes indices ingratas astulas et difficultates includunt cum fabrica vel machina.Pro regula generali, auctor debet indice insertum ad 0.030 in. (0.77 mm) lateri gestare.Ad operationes perficiendas, auctor indicare debet in distantiis 0.015 in. (0.38 mm) vel minus.
Mechanice coagmentatae indexable inserta tenentes cum novem ISO et ANSI systematis signis recognitionis parere.
Prima littera in systemate modum carbasi applicandi indicat.Quattuor genera communia praedominantur, sed in unoquoque genere plures variationes continentur.
Typus C inserens fibulae top uti ad interserit quae centrum foramen non habent.Systema totum in frictione nititur et ad usum aptissimum cum positivo inserto in medio ad leves applicationes conversionis et taediosas.
Inserta M tenent codex tutelae cavitatis insertae cum cincinno cam- presso inserto contra parietem cavitatis.Fibulae cacumen tenet dorsum insertae et im- peditur, cum incisurae onus ad cuspidem insertae applicatur.M insertiones maxime aptae sunt ad centrum foraminis negativi interiicit medio ad gravia officia convertenda.
S-typus interponit uti Torx vel Allen cochleis plane, sed calculis vel countersinking require.Cochleas temperaturas altas occupare possunt, ratio igitur haec aptissima est ut lucis ad operationes moderandas et taediosas convertendas.
P inserts obsequor vexillum ISO ad cultros convertendo.Inserta contra parietem sini vecte rotata premetur, qui persimiles cochleae componendo conlocatur.Hae insertiones aptissima sunt ad sarculum negativum adiiciunt et perforata media ad applicationes graves flexus, sed in sectione levare non impedit inserta.
Secunda pars utitur litteris ad figuram laminae indicandam.Tertia pars litteris utitur ad iuncturas rectis vel cingulis crurum et angulorum helix indicanda.
Quarta littera indicat angulum anteriorem manubrii vel posterioris anguli laminae.Nam angulus rastri P est angulus positivus cum summa alvi alvi ad extremum angulus, cuneus angulus minor 90 gradibus;N angulus rastri negativus est cum summa horum angulorum maior 90 graduum est;O angulus rastri neutri est, cuius summa est 90 gradus prorsus.Angulus alvi ex pluribus litteris demonstratur.
Quinta littera est manus instrumentum.R significat instrumentum dexterum esse quod a dextra ad sinistram secat, L autem utebatur instrumento quod a sinistra in dextrum secat.Instrumenta N sunt neutra et in quamlibet partem secare possunt.
Partes VI et VII describunt differentias inter systemata imperialis et metrica mensurationis.In systemate imperiali, hae sectiones respondent duobus numeris digiti significantibus bracket.Nam quadratorum pedum numerus est summa sextae decimae latitudinis et altitudinis (5/8 inch est transitus ab "0x" ad xx), dum pro rectangulis umbris, primus numerus octo ex. latitudo.quarta, digiti secundi quadrantem altitudinis repraesentat.Huius systematis exceptiones paucae sunt, ut 1¼” x 1½”, quae designatione utitur 91. Systema metrica duobus numeris utitur ad altitudinem et latitudinem.Sicut lamina rectangula 15 mm alta et 5 mm lata numerum 1505 haberet.
Sectiones VIII et IX etiam inter unitates imperiales et metricas differunt.In systemate imperiali, sectio 8 de dimensionibus insertis agit, et sectio 9 agit de longitudine faciei et instrumenti.Magnitudo Lamina pro magnitudine circuli inscripti, in incrementis octavae pollicis determinatur.Finis et instrumentum longitudinum litteris indicantur: AG pro magnitudinum instrumentorum posterioribus et fine acceptis, et MU (sine O vel Q) pro magnitudinibus acceptis ante et finem instrumenti.In metrica ratione, pars VIII ad longitudinem instrumenti pertinet, pars autem noni ad magnitudinem laminae.Instrumentum longitudo litteris indicatur, dum magnitudinum rectangularibus et parallelogrammis inserta, numeri longissima longissima acies in mm, neglectis decimalibus et singulis digitis antecedentibus cyphris.Aliae formae in millimetris (diametri ensis rotundi) longitudinibus lateralibus utuntur et decimales praeterea neglegunt ac praemittunt digitorum singularum cyphris.
Systema metrica utitur sectione decima et ultima, quae includit positiones ad uncos dignos cum tolerances ±0.08mm pro tergo et fine (Q), ante et post (F), et postico, ante et finem (B).
Instrumenta ad unum punctum praesto sunt variis generibus, amplitudinibus et materiis.Solidorum punctorum unum serratores fieri possunt ex summo cursu ferro, chalybe, cobalto, stannum vel carbide.Tamen, cum industria ad instrumenta vertendi praefixa prehenderit, sumptus horum instrumentorum ad ea paene nihili facta sunt.
Instrumenta aereo-praefixa corpore utuntur materia vilis et apice vel vestis pretiosioris materiae secantis ad punctum secandum.Apicum materiae includunt altum celeritatem chalybem, carbidam et nitridem boron cubicum.Instrumenta haec in magnitudinibus A ad G praesto sunt, et A, B, E, F, G styli offsets uti possunt manu dextra vel sinistra instrumenta secandi.Quadratus enim scapularum numerus sequens litteram indicat altitudinem vel latitudinem cultri in sexto decimo unciae.Nam cultri scapus quadratus primus numerus est in summa latitudinis scapus unius octavae pollicis, et secundus numerus est summa altitudinis scapus in quarta uncie.
Cacumen radius instrumentorum praefixarum aerearum in scapus magnitudine pendet et operans curare debet ut instrumentum magnitudinis ad requisita perficienda idonea sit.
Taedio maxime adhibita est ad conficiendum magnas cavernas cavas in fusuras vel pungendis foraminibus in cudendo.Plurima instrumenta sunt similia instrumentorum conversionis externae traditis, sed angulus incisus est peculiaris momenti ob quaestiones evacuationis assupas.
Rigor etiam critica ad taediosum faciendum.In diametro boreali et alvi accessione opus directe afficit maximam magnitudinem vectis taediosi.Ipsam suspensam ferri amet talea quadruplum shank diam.Hic modus excedens rate remotionem metalli afficiat propter amissionem rigoris et casui vibrationis auctam.
Diameter, modulus elasticitatis materiae, longitudinis et oneris trabis afficit rigorem et deflexionem, diametro maximam vim habens, sequitur longitudo.Virga diametri augens vel brevians longitudinis rigorem multum auget.
Modulus elasticitatis pendet a materia adhibita et non mutat ex curatione caloris.Ferro minime firmum est apud 30,000,000 psi, metalla gravia apud 45,000,000 psi stabilia sunt, et carbides apud 90,000,000 psi stabiliuntur.
Attamen hae figurae secundum stabilitatem altae sunt, et chalybs scapus taediosum vectes praebent satisfacientem perficiendi pro plerisque applicationibus usque ad 4:1 L/D rationem.Claustra perforata cum tungsteno carbide scapus bene a 6:1 L/D ratio.
Vires radiales et axialis secantis in odiosis ab angulo inclinationis pendent.Vim impulsum augens ad angulum parvum elevatum maxime prodest in vibratione minuendo.Augetur angulus plumbeus, crescit vis radialis, et vis perpendicularis ad directionem secantis auget etiam in vibratione consequens.
Commendatum angulum elevatum pro vibratione foraminis imperium est 0° ad 15° (Imperialis. Angulus levare metrica est 90° ad 75°).Cum angulus ductum est 15 gradus, vis secans radialis fere dupla est quanta cum angulus plumbeus est 0 gradus.
Nam operationes taedissimae, positive instrumenta secandi praeferuntur, quia vires secantes minuunt.Sed instrumenta positiva minorem alvi angulum habent, ideoque operans conscius esse debet possibilitatem contactus inter instrumentum et fabricam.Prospicere alvi sufficiens maxime momenti est, cum perforata parva diametro perforata.
Vires radiales et tangentiales in odiosis crescentibus sicut radii nasi augentur, at vires hae etiam angulo plumbeo afficiuntur.Profundum sectis cum taediosum hanc relationem mutare potest: si profunditas incisi maior est quam vel aequalis radii angularis, angulus plumbeus vim radialem determinat.Si profunditas sectis minor est quam radii anguli, altitudo ipsius sectis vim radialem auget.Haec quaestio eo magis efficit operatores ut radii nasi minor profunditate incisi utantur.
Cornu USA evolvit instrumentum celeris mutationis systematis quod signanter setup et instrumentum mutationis temporum in lingua Helvetica lesti evolvit, in iis cum internis coolant.
UNCC Investigatores modulationem in vias instrumenti introducunt.Propositum spumae fractionis erat, sed superior metalli remotionis causa an effectus lateris interesting erat.
Ad libitum gyratorius in his machinis secures molendi permittit multa genera complexuum partium in uno constituto machinari, sed hae machinae notorie difficiles sunt ad propositum.Autem, hodiernus CAM programmata munus programmandi valde simplices facit.


Post tempus: Sep-04-2023