Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Физическая модель. Балансовые соотношения

Постановка задачи описания тепловых процессов при резании материалов.

Дифференциальное уравнение теплопроводности.

Основной закон теплопроводности.

Основные понятия и определения при описании процесса переноса тепла.

Физическая модель. Балансовые соотношения.

Постановка задачи описания тепловых процессов при механической обработке материалов.

ЛЕКЦИЯ №1

 

 

 

Рис. 1. Схема зоны резания

 

 

Рис. 2. Схема возникновения и распределения тепловых

потоков в технологической системе резания

 

, (1.1)

где – количество теплоты, эквивалентное энергии, затраченной на дефор-

мирование и разрушение при стружкообразовании поверхностного слоя;

– количество теплоты, эквивалентное работе сил трения при контакте передней поверхности лезвия и деформированного материала;

– количество теплоты, эквивалентное работе сил трения на задней поверхности лезвия при переходе деформированного материала в поверхностный слой изделия;

Q1 – количество теплоты, уходящее в стружку;

Q2 – количество теплоты, уходящее в деталь;

Q3 – количество теплоты, уходящее в инструмент;

Q4 – количество теплоты, уходящее в окружающую среду.

 

 

Таблица 1

Общее количество выделяемого тепла, средняя температура стружки

и распределение тепла между стружкой, деталью и инструментом

при точении (t = 1,5 мм; S = 0,12 мм/об; V = 100 м/мин)

материал обрабатываемой детали l, Вт/(м∙К) общее коли- чество тепла, кДж/мин средняя температура стружки, °С количество тепла (%)
в стружке в детали в резце
Сталь 40Х Чугун Алюминий 33,9 39,8         1.9 1.5 2.2

 

 

Таблица 2

Удельное количество тепла, уходящего в стружку в зависимости от

скорости резания V (t= 1,5 мм; S = 0,126 мм/об при точении стали 40Х)

V, м/мин 10,2   50,1    
q, кДж/мин (удельное) 0,8 1,1 1,3 2,4 2,7

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Многокритериальные задачи | Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения при описании процесса переноса тепла
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 364; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.029 сек.