При работе на металлорежущем станке обрабатываемая деталь и резец нагреваются от трения, причем, чем быстрее вращаетс вращается патрон станка, тем сильнее их нагрев, следовательно, скорость вращения патрона есть причина степени нагрева детали и резца.
При скоростной обработке металла резец нагревается сильнее, чем при обычной обработке, поскольку изменяются условия сталкивания резца с металлом.
Когда резец скользит по поверхности металла, между ними возникает трение. При обычной обработке металла резец движется относительно медленно, и трение приводит к небольшому нагреву поверхности резца.
Однако, при скоростной обработке металла резец движется значительно быстрее, что приводит к увеличению силы трения. С этим увеличением силы трения возникает так называемое тепловое трение.
Тепловое трение происходит из-за перехода энергии от движущегося резца к поверхности металла. При большой скорости движения энергия передается резцу за короткий промежуток времени. Это приводит к сильному разогреву резца, поскольку энергия, полученная от трения, не успевает полностью распространиться в окружающую среду.
Если резец перегревается, это может привести к его износу и повреждениям. Поэтому при скоростной обработке металла необходимо принимать меры для охлаждения резца и контроля его температуры, например, смазкой или охлаждающей жидкостью.
В заключение, при скоростной обработке металла резец сильнее нагревается, чем при обычной, из-за увеличения силы трения и возникновения теплового трения. Правильное охлаждение и контроль температуры резца являются важными мерами для предотвращения его перегрева и сохранения его эффективности и долговечности.
При работе на металлорежущем станке обрабатываемая деталь и резец нагреваются от трения, причем, чем быстрее вращаетс вращается патрон станка, тем сильнее их нагрев, следовательно, скорость вращения патрона есть причина степени нагрева детали и резца.
Объяснение:
Когда резец скользит по поверхности металла, между ними возникает трение. При обычной обработке металла резец движется относительно медленно, и трение приводит к небольшому нагреву поверхности резца.
Однако, при скоростной обработке металла резец движется значительно быстрее, что приводит к увеличению силы трения. С этим увеличением силы трения возникает так называемое тепловое трение.
Тепловое трение происходит из-за перехода энергии от движущегося резца к поверхности металла. При большой скорости движения энергия передается резцу за короткий промежуток времени. Это приводит к сильному разогреву резца, поскольку энергия, полученная от трения, не успевает полностью распространиться в окружающую среду.
Если резец перегревается, это может привести к его износу и повреждениям. Поэтому при скоростной обработке металла необходимо принимать меры для охлаждения резца и контроля его температуры, например, смазкой или охлаждающей жидкостью.
В заключение, при скоростной обработке металла резец сильнее нагревается, чем при обычной, из-за увеличения силы трения и возникновения теплового трения. Правильное охлаждение и контроль температуры резца являются важными мерами для предотвращения его перегрева и сохранения его эффективности и долговечности.