Сверло: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
добавил новые типы свёрл и подправил стиль
м Исправление псевдозаголовков (см. Википедия:Доступность#Заголовки)
 
(не показаны 264 промежуточные версии, сделанные более чем 100 участниками)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:DrillsMorseTaperShank1234.jpg|thumb|400px|Спиральные свёрла по металлу с [[Конус инструментальный|коническими хвостовиками Морзе]] № 1, 2, 3 и 4.]]
'''Сверло́''' — двухрезцовый или реже однорезцовый [[режущий инструмент]], с вращательным движением резания и осевым движением подачи, предназначенный для выполнения отверстий в сплошном слое материала. Состоит из режущей части, рабочей части и хвостовика.
'''Сверло́''' — осевой [[режущий инструмент]], предназначенный для образования ([[сверление|сверления]]) отверстий в различных материалах<ref>ГОСТ 25751—83 Инструменты режущие. Термины и определения</ref>. Свёрла могут также применяться для ''рассверливания''<ref group="комм.">кроме твердосплавных свёрл, которые не применяют для рассверливания из-за возможности скола кромки</ref> — то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и ''засверливания'' — получения несквозных углублений.
[[Изображение:Свёрла.jpg|thumb|Свёрла для проведения различных типов работ]]


== Классификация свёрл ==
[[Файл:Different drill bits.jpg|thumb|right|300px|Некоторые виды свёрл: A — по металлу; B — по дереву; C — по бетону; D — перовое сверло по дереву; E — универсальное сверло по металлу или бетону; F — по листовому металлу; G — универсальное сверло по металлу, дереву или пластику.<br>[[Хвостовики свёрл и буров|Хвостовики]]: 1, 2 — цилиндрический; 3 — SDS-plus; 4 — шестигранник; 5 — четырёхгранник; 6 — трёхгранник; 7 — для [[шуруповёрт]]ов.]]
[[Файл:Center drill.jpg|thumb|right|70px|Центровочное сверло]]
[[Файл:Stufenbohrer PG7-PG21.jpg|thumb|upright|Ступенчатое сверло]]
[[Файл:HSS Core drills.jpg|thumb|upright|Пустотелые свёрла]]
'''По конструкции рабочей части''' бывают:
* ''Спиральные (винтовые)'' — самые распространённые свёрла; с диаметром сверла от 0,1 до 80 мм и длиной рабочей части от 1,5 до 50 диаметров
** ''Конструкции Жирова'' — на режущей части имеются три конуса с углами при вершине: 2φ=116…118°; 2φ<sub>0</sub>=70°; 2φ<sub>0</sub><sup>'</sup>=55°. Тем самым длина режущей кромки увеличивается, и условия отвода тепла улучшаются. В перемычке прорезается паз шириной и глубиной 0,15D. Перемычка подтачивается под углом 25° к оси сверла на участке 1/3 длины режущей кромки. В результате образуется положительный угол γ≈5°.
* ''Плоские'' (''перовые''; {{жарг|пёрки}}) — используются при сверлении отверстий больших диаметров и глубин. Режущая часть имеет вид пластины (лопатки), которая крепится в державке или [[борштанга|борштанге]] или выполняется заодно с хвостовиком.
* ''Форстнера'' — усовершенствованная версия перового, с дополнительными резцами-[[фреза]]ми.
* ''Для глубокого сверления (L≥8D)'' — удлинённые винтовые свёрла с двумя винтовыми каналами для внутреннего подвода охлаждающей жидкости. Винтовые каналы проходят через тело сверла или через трубки, впаянные в канавки, профрезерованные на спинке сверла.
** ''Конструкции Юдовина и Масарновского'' — отличаются большим углом наклона и формой винтовой канавки (ω=50…65°). Нет необходимости частого вывода сверла из отверстия для удаления стружки, за счет чего повышается производительность.
* ''Одностороннего резания'' — применяются для выполнения точных отверстий за счёт наличия направляющей (опорной) поверхности (режущие кромки расположены по одну сторону от оси сверла).
** ''Пушечные'' — представляют собой стержень, у которого передний конец срезан наполовину и образует канал для отвода стружки. Для направления сверла предварительно должно быть просверлено отверстие на глубину 0,5…0,8D.
** ''Ружейные'' — применяются для сверления отверстий большой глубины. Изготовляются из трубки, обжимая которую, получают прямую канавку для отвода стружки с углом 110…120° и полость для подвода охлаждающей жидкости.
* ''[[Корончатое сверло|Пустотелые]]'' (также кольцевые, корончатые, пробочные) — свёрла, превращающие в стружку только узкую кольцевую часть материала.
* ''Центровочные'' — применяют для сверления [[центровое отверстие|центровых отверстий]] в деталях.
* ''Ступенчатые'' — для сверления одним сверлом отверстий разного диаметра в листовых материалах.
* ''Конические'' — для сверления [[Конус|конических]] отверстий


'''По конструкции [[Хвостовики свёрл и буров|хвостовой части]]''' бывают:
== Свёрла для обработки металлов и сплавов ==
* с цилиндрическим хвостовиком (ГОСТ 10902—77, DIN 338)
[[Изображение:Bohrerseiterp.jpg|thumb]]
* с коническим хвостовиком (ГОСТ 10903—77 (конус Морзе), DIN 345)
* Спиральные сверла. Это самые распространённые сверла, с диаметром сверла от 0,1 до 80 мм и длинной рабочей части до 275 мм<ref>Краткий справочник металлиста. Под ред. Орлова П.Н. 1986 г. </ref> широко применяется для сверления различных материалов. Спиральная канавка служит для образования режущей кромки, удаления стружки и подвода охлаждающей жидкости. Режущая часть спирального сверла образует конус, в зависимости от обрабатываемого материала угол при вершине конуса (2φ) будет различным.
* с трёх-, четырёх- и шестигранным хвостовиком
{| class="standard"
* SDS, SDS+ и др.
|+Угол при вершине конуса (2φ) спиральных свёрл в зависимости от обрабатываемого материала, °
|-
!Материал||Угол 2φ
|-
|Сталь конструкционная||118
|-
|Сталь инструментальная||118-150
|-
|Коррозиционно-стойкая сталь и сплавы||127
|-
|Медные и алюминиевые сплавы||90-150
|-
|Титановые сплавы||135-140
|-
|Чугун||90-150
|-
|Пластмассы порошковые||30-35
|-
|Пластмассы волокнистые||45-50
|-
|Пластмассы слоистые||70-80
|}


'''По способу изготовления''' бывают:
* Свёрла для глубокого сверления (пушечные, ружейные), предназначены для сверления отверстий сравнительно большой длины. Имеют увеличеный угол наклона винтовой линии для интенсификации отвода стружки.
* ''Цельные'' — спиральные свёрла из [[быстрорежущая сталь|быстрорежущей стали]] марок Р9, Р18, Р9К15, Р6М5, Р6М5К5, либо из [[твёрдый сплав|твёрдого сплава]] ВК8.
* Центровочные сверла, обладающие большой жёсткостью для обработки центровых отверстий.
* ''Сварные'' — спиральные свёрла диаметром более 20 мм часто изготовляют сварными (хвостовую часть из углеродистой, а рабочую часть из быстрорежущей стали).
* Эжекторные сверла
* ''Оснащённые твердосплавными пластинами'' — бывают с прямыми, косыми и винтовыми канавками (в том числе с ω=60° для глубокого сверления).
* Свёрла для обработки конических отверстий.
* ''Со сменными твердосплавными пластинами'' — также называются корпусными (оправку, к которой крепятся пластины, называют корпусом). В основном используются для сверления отверстий от 12 мм и более. Отверстия получаются 12—13 квалитета, с предварительной настройкой сверла 11 квалитета
* Перовые свёрла, имеющие только одну режущию кромку.
* ''Со сменными твердосплавными головками'' — альтернатива корпусным сверлам, где требуется более точные отверстия: 9—10 квалитета.
* Комбинированный инструмент для изготовления отверстий (например, ступенчатое сверло, сверло-[[зенкер]], сверло-[[зенковка]], сверло-[[Развёртка (инструмент)|развёртка]]), с двумя ступенями обработки соеденённый в одно целое.


=== По назначению ===
Хвостовик свёрл может иметь следующую конструкцию: цилиндрический хвостовик, [[Конус инструментальный|конический хвостовик]], конический с конусностью 1:50.
'''По форме обрабатываемых отверстий''' бывают:
* ''Цилиндрические''
* ''Конические''


'''По обрабатываемому материалу''' бывают:
== Свёрла для обработки бетона, кирпича, камня ==
* ''Универсальные''
* ''Для обработки металлов и сплавов''
* ''Для обработки бетона, кирпича, камня'' — имеет наконечник из твёрдого [[сплав]]а, предназначенный для бурения твёрдых [[материал]]ов ([[кирпич]], [[бетон]]) с ударно-вращательным сверлением. Свёрла, предназначенные для обычной дрели, имеют цилиндрический хвостовик. Хвостовик [[бур]]а для [[перфоратор (строительный)|перфораторов]] имеет различную конфигурацию: цилиндрический хвостовик, SDS-plus, SDS-top, SDS-max и т. д.
* ''Для обработки стекла, керамики''
* ''Для обработки дерева''


== Элементы спирального сверла ==
Имеют наконечник из твёрдого сплава, предназначенный для бурения твёрдых материалов ([[кирпич]], [[бетон]]) с ударно-вращательным сверлением. Хвостовик имеет различную конфигурацию: цилиндрический хвостовик, SDS-plus, SDS-top, SDS-max и т. д.
Спиральное сверло представляет собой [[цилиндр]]ический стержень, рабочая часть которого снабжена двумя (реже четырьмя) винтовыми спиральными канавками, предназначенными для отвода стружки и образования режущих элементов — ленточек.
* '''Рабочая часть'''
** '''Режущая часть''' имеет две или три главные режущие кромки, образованные пересечением передних винтовых поверхностей канавок, по которым сходит [[стружка]], с задними поверхностями, а также поперечную режущую кромку (перемычку), образованную пересечением задних поверхностей.
** '''Направляющая часть''' имеет две вспомогательные режущие кромки, образованные пересечением передних поверхностей с поверхностью '''ленточки''' (узкая полоска на цилиндрической поверхности сверла, расположенная вдоль винтовой канавки и обеспечивающая направление сверла при резании, а также уменьшение трения боковой поверхности о стенки отверстия).
* '''[[Хвостовики свёрл и буров|Хвостовик]]''' — для закрепления сверла на [[станок (техника)|станке]] или в ручном инструменте.
** '''Поводок''' для передачи [[крутящий момент|крутящего момента]] сверлу или '''лапка''' для выбивания сверла из конусного гнезда.
* '''Шейка''', обеспечивающая выход круга при шлифовании рабочей части сверла.


=== Углы сверла ===
== Свёрла для обработки стекла, керамики ==
[[Файл:Bohrerseiterp.jpg|thumb|right|Угол при вершине 2φ=118° и угол наклона винтовой канавки ω=27°.]]
* '''Угол при вершине 2φ''' — угол между главными режущими кромками сверла. С уменьшением 2φ увеличивается длина режущей кромки сверла, что приводит к улучшению условий теплоотвода, и, таким образом, к повышению стойкости сверла. Но при малом 2φ снижается прочность сверла, поэтому его значение зависит от обрабатываемого материала. Для мягких металлов 2φ=80…90°. Для сталей и чугунов 2φ=116…118°. Для очень твёрдых металлов 2φ=130…140°.
* '''Угол наклона винтовой канавки ω''' — угол между осью сверла и касательной к винтовой линии ленточки. Чем больше наклон канавок, тем лучше отводится стружка, но меньше жёсткость сверла и прочность режущих кромок, так как на длине рабочей части сверла увеличивается объём канавки. Значение угла наклона зависит от обрабатываемого материала и диаметра сверла (чем меньше диаметр, тем меньше ω).
* '''Передний угол γ''' определяется в плоскости, перпендикулярной режущей кромке, причём его значение меняется. Наибольшее значение он имеет у наружной поверхности сверла, наименьшее — у поперечной кромки.
* '''Задний угол α''' определяется в плоскости, параллельной оси сверла. Его значения так же, как и переднего угла, изменяются. Только наибольшее значение он имеет у поперечной кромки, а наименьшее — у наружной поверхности сверла.
* '''Угол наклона поперечной кромки ψ''' расположен между проекциями главной и поперечной режущих кромок на плоскость, перпендикулярную оси сверла. У стандартных свёрл ψ=50…55°.


Переменные значения углов γ и α создают неодинаковые условия резания в различных точках режущей кромки.
== Свёрла для обработки дерева ==

==== Углы сверла в процессе резания ====
[[Файл:Сверло диаметром 80 мм..JPG|thumb|upright|Спиральное сверло диаметром 80 мм c коническим хвостовиком Морзе № 6.]]
Углы сверла в процессе резания отличаются от углов в статике, так же, как и у [[резец (инструмент)#Углы резца в процессе резания|резцов]]. Плоскость резания в кинематике получается повёрнутой относительно плоскости резания в статике на угол μ, и действительные углы в процессе резания будут следующими:

γ<sub>кин</sub>=γ+μ

α<sub>кин</sub>=α-μ
[[Файл:Переходный конус.JPG|thumb|left|Сверло 14 мм с переходными втулками от второго до шестого номера в [[Шпиндель|шпинделе]] расточного станка.]]

== Переходный конус сверла ==
[[Файл:Переходные хвостовики сверла.JPG|thumb|upright|Переходный конус сверла имеет номер внутреннего конуса хвостовика, а также свой наружный номер конуса Морзе.]]
В зависимости от назначения и применения сверло с [[Конус инструментальный|коническим хвостовиком Морзе]] имеет т. н. универсальные переходные втулки, которые, в свою очередь, обеспечивают удобное соединение и удобную работу на любом сверлильном, фрезерном, токарном и расточном оборудовании. Переходники со вставленным сверлом отделяют с помощью клина, ударами молотка. Для этого существует специальный технологический паз.

== Точность отверстий при сверлении ==
Твердосплавными сверлами получают отверстия 9—10 [[Допуск|квалитета]], специальными твердосплавными сверлами с 4-мя ленточками и на цветных металлах возможно получать отверстия 7—8 квалитета, быстрорежущими 12—13 квалитета.


== См. также ==
== См. также ==
* [[Фреза]]
* [[Сверление]]
* [[Сверление]]
* [[Дрель]]
* [[Дрель]]
* [[Буравчик]]
* [[Станок сверлильный]]
* [[Сверлильно-расточная группа станков|Сверлильный станок]]
* [[Станок фрезерный]]
* [[Фрезерная группа станков|Фрезерный станок]]
* [[Станок токарный]]
* [[Токарная группа станков|Токарный станок]]
* [[Твёрдые сплавы]]
* [[Быстрорежущая сталь]]
* [[Победит]]


== Примечания ==
== Примечания ==
'''Комментарии'''
<references/>
{{примечания|group=комм.}}


'''Источники'''
[[Категория:Инструменты]]
{{примечания}}


== Литература ==
{{заготовка}}
* ''Кожевников Д. В., Кирсанов С. В.'' Металлорежущие инструменты. Учебник (гриф УМО). Томск: Изд-во Томского ун-та. 2003. 392 с. (250 экз.).
* ''Кожевников Д. В., Кирсанов С. В.'' Резание материалов. Учебник (гриф УМО). М.:Машиностроение. 2007. 304 с. (2000 экз.).
* {{ВТ-ЭСБЕ|Буравы|[[Собичевский, Василий Тарасович|Собичевский В. Т.]], [[Фрик, Эдмунд Леопольдович|Фрик Э. Л.]]}}
* {{статья|автор=Сандомирский И.|заглавие=Биография сверла|издание=[[Техника — молодёжи]]|место=М.|издательство=Молодая гвардия|год=1955|выпуск=3|страницы=24}}
* ''Филиппов Г. В.'' Режущий инструмент. — Л.: Машиностроение, 1981. — 392 с.


{{Навигация|Тема=Сверло|Викисловарь=сверло}}
[[de:Bohrer]]
{{Столярные инструменты}}
[[cs:Vrták]]
{{Режущий инструмент}}
[[da:Bor (redskab)]]
[[Категория:Свёрла]]
[[en:Drill bit]]
[[es:Broca]]
[[fi:Pora]]
[[fr:Foret]]
[[ja:ドリル (工具)]]
[[nl:Boor (gereedschap)]]
[[pl:Wiertło]]

Текущая версия от 03:47, 11 октября 2024

Спиральные свёрла по металлу с коническими хвостовиками Морзе № 1, 2, 3 и 4.

Сверло́ — осевой режущий инструмент, предназначенный для образования (сверления) отверстий в различных материалах[1]. Свёрла могут также применяться для рассверливания[комм. 1] — то есть увеличения уже имеющихся, предварительно просверленных отверстий, и засверливания — получения несквозных углублений.

Классификация свёрл

[править | править код]
Некоторые виды свёрл: A — по металлу; B — по дереву; C — по бетону; D — перовое сверло по дереву; E — универсальное сверло по металлу или бетону; F — по листовому металлу; G — универсальное сверло по металлу, дереву или пластику.
Хвостовики: 1, 2 — цилиндрический; 3 — SDS-plus; 4 — шестигранник; 5 — четырёхгранник; 6 — трёхгранник; 7 — для шуруповёртов.
Центровочное сверло
Ступенчатое сверло
Пустотелые свёрла

По конструкции рабочей части бывают:

  • Спиральные (винтовые) — самые распространённые свёрла; с диаметром сверла от 0,1 до 80 мм и длиной рабочей части от 1,5 до 50 диаметров
    • Конструкции Жирова — на режущей части имеются три конуса с углами при вершине: 2φ=116…118°; 2φ0=70°; 2φ0'=55°. Тем самым длина режущей кромки увеличивается, и условия отвода тепла улучшаются. В перемычке прорезается паз шириной и глубиной 0,15D. Перемычка подтачивается под углом 25° к оси сверла на участке 1/3 длины режущей кромки. В результате образуется положительный угол γ≈5°.
  • Плоские (перовые; жарг. пёрки) — используются при сверлении отверстий больших диаметров и глубин. Режущая часть имеет вид пластины (лопатки), которая крепится в державке или борштанге или выполняется заодно с хвостовиком.
  • Форстнера — усовершенствованная версия перового, с дополнительными резцами-фрезами.
  • Для глубокого сверления (L≥8D) — удлинённые винтовые свёрла с двумя винтовыми каналами для внутреннего подвода охлаждающей жидкости. Винтовые каналы проходят через тело сверла или через трубки, впаянные в канавки, профрезерованные на спинке сверла.
    • Конструкции Юдовина и Масарновского — отличаются большим углом наклона и формой винтовой канавки (ω=50…65°). Нет необходимости частого вывода сверла из отверстия для удаления стружки, за счет чего повышается производительность.
  • Одностороннего резания — применяются для выполнения точных отверстий за счёт наличия направляющей (опорной) поверхности (режущие кромки расположены по одну сторону от оси сверла).
    • Пушечные — представляют собой стержень, у которого передний конец срезан наполовину и образует канал для отвода стружки. Для направления сверла предварительно должно быть просверлено отверстие на глубину 0,5…0,8D.
    • Ружейные — применяются для сверления отверстий большой глубины. Изготовляются из трубки, обжимая которую, получают прямую канавку для отвода стружки с углом 110…120° и полость для подвода охлаждающей жидкости.
  • Пустотелые (также кольцевые, корончатые, пробочные) — свёрла, превращающие в стружку только узкую кольцевую часть материала.
  • Центровочные — применяют для сверления центровых отверстий в деталях.
  • Ступенчатые — для сверления одним сверлом отверстий разного диаметра в листовых материалах.
  • Конические — для сверления конических отверстий

По конструкции хвостовой части бывают:

  • с цилиндрическим хвостовиком (ГОСТ 10902—77, DIN 338)
  • с коническим хвостовиком (ГОСТ 10903—77 (конус Морзе), DIN 345)
  • с трёх-, четырёх- и шестигранным хвостовиком
  • SDS, SDS+ и др.

По способу изготовления бывают:

  • Цельные — спиральные свёрла из быстрорежущей стали марок Р9, Р18, Р9К15, Р6М5, Р6М5К5, либо из твёрдого сплава ВК8.
  • Сварные — спиральные свёрла диаметром более 20 мм часто изготовляют сварными (хвостовую часть из углеродистой, а рабочую часть из быстрорежущей стали).
  • Оснащённые твердосплавными пластинами — бывают с прямыми, косыми и винтовыми канавками (в том числе с ω=60° для глубокого сверления).
  • Со сменными твердосплавными пластинами — также называются корпусными (оправку, к которой крепятся пластины, называют корпусом). В основном используются для сверления отверстий от 12 мм и более. Отверстия получаются 12—13 квалитета, с предварительной настройкой сверла 11 квалитета
  • Со сменными твердосплавными головками — альтернатива корпусным сверлам, где требуется более точные отверстия: 9—10 квалитета.

По назначению

[править | править код]

По форме обрабатываемых отверстий бывают:

  • Цилиндрические
  • Конические

По обрабатываемому материалу бывают:

  • Универсальные
  • Для обработки металлов и сплавов
  • Для обработки бетона, кирпича, камня — имеет наконечник из твёрдого сплава, предназначенный для бурения твёрдых материалов (кирпич, бетон) с ударно-вращательным сверлением. Свёрла, предназначенные для обычной дрели, имеют цилиндрический хвостовик. Хвостовик бура для перфораторов имеет различную конфигурацию: цилиндрический хвостовик, SDS-plus, SDS-top, SDS-max и т. д.
  • Для обработки стекла, керамики
  • Для обработки дерева

Элементы спирального сверла

[править | править код]

Спиральное сверло представляет собой цилиндрический стержень, рабочая часть которого снабжена двумя (реже четырьмя) винтовыми спиральными канавками, предназначенными для отвода стружки и образования режущих элементов — ленточек.

  • Рабочая часть
    • Режущая часть имеет две или три главные режущие кромки, образованные пересечением передних винтовых поверхностей канавок, по которым сходит стружка, с задними поверхностями, а также поперечную режущую кромку (перемычку), образованную пересечением задних поверхностей.
    • Направляющая часть имеет две вспомогательные режущие кромки, образованные пересечением передних поверхностей с поверхностью ленточки (узкая полоска на цилиндрической поверхности сверла, расположенная вдоль винтовой канавки и обеспечивающая направление сверла при резании, а также уменьшение трения боковой поверхности о стенки отверстия).
  • Хвостовик — для закрепления сверла на станке или в ручном инструменте.
    • Поводок для передачи крутящего момента сверлу или лапка для выбивания сверла из конусного гнезда.
  • Шейка, обеспечивающая выход круга при шлифовании рабочей части сверла.

Углы сверла

[править | править код]
Угол при вершине 2φ=118° и угол наклона винтовой канавки ω=27°.
  • Угол при вершине 2φ — угол между главными режущими кромками сверла. С уменьшением 2φ увеличивается длина режущей кромки сверла, что приводит к улучшению условий теплоотвода, и, таким образом, к повышению стойкости сверла. Но при малом 2φ снижается прочность сверла, поэтому его значение зависит от обрабатываемого материала. Для мягких металлов 2φ=80…90°. Для сталей и чугунов 2φ=116…118°. Для очень твёрдых металлов 2φ=130…140°.
  • Угол наклона винтовой канавки ω — угол между осью сверла и касательной к винтовой линии ленточки. Чем больше наклон канавок, тем лучше отводится стружка, но меньше жёсткость сверла и прочность режущих кромок, так как на длине рабочей части сверла увеличивается объём канавки. Значение угла наклона зависит от обрабатываемого материала и диаметра сверла (чем меньше диаметр, тем меньше ω).
  • Передний угол γ определяется в плоскости, перпендикулярной режущей кромке, причём его значение меняется. Наибольшее значение он имеет у наружной поверхности сверла, наименьшее — у поперечной кромки.
  • Задний угол α определяется в плоскости, параллельной оси сверла. Его значения так же, как и переднего угла, изменяются. Только наибольшее значение он имеет у поперечной кромки, а наименьшее — у наружной поверхности сверла.
  • Угол наклона поперечной кромки ψ расположен между проекциями главной и поперечной режущих кромок на плоскость, перпендикулярную оси сверла. У стандартных свёрл ψ=50…55°.

Переменные значения углов γ и α создают неодинаковые условия резания в различных точках режущей кромки.

Углы сверла в процессе резания

[править | править код]
Спиральное сверло диаметром 80 мм c коническим хвостовиком Морзе № 6.

Углы сверла в процессе резания отличаются от углов в статике, так же, как и у резцов. Плоскость резания в кинематике получается повёрнутой относительно плоскости резания в статике на угол μ, и действительные углы в процессе резания будут следующими:

γкин=γ+μ

αкин=α-μ

Сверло 14 мм с переходными втулками от второго до шестого номера в шпинделе расточного станка.

Переходный конус сверла

[править | править код]
Переходный конус сверла имеет номер внутреннего конуса хвостовика, а также свой наружный номер конуса Морзе.

В зависимости от назначения и применения сверло с коническим хвостовиком Морзе имеет т. н. универсальные переходные втулки, которые, в свою очередь, обеспечивают удобное соединение и удобную работу на любом сверлильном, фрезерном, токарном и расточном оборудовании. Переходники со вставленным сверлом отделяют с помощью клина, ударами молотка. Для этого существует специальный технологический паз.

Точность отверстий при сверлении

[править | править код]

Твердосплавными сверлами получают отверстия 9—10 квалитета, специальными твердосплавными сверлами с 4-мя ленточками и на цветных металлах возможно получать отверстия 7—8 квалитета, быстрорежущими 12—13 квалитета.

Примечания

[править | править код]

Комментарии

  1. кроме твердосплавных свёрл, которые не применяют для рассверливания из-за возможности скола кромки

Источники

  1. ГОСТ 25751—83 Инструменты режущие. Термины и определения

Литература

[править | править код]
  • Кожевников Д. В., Кирсанов С. В. Металлорежущие инструменты. Учебник (гриф УМО). Томск: Изд-во Томского ун-та. 2003. 392 с. (250 экз.).
  • Кожевников Д. В., Кирсанов С. В. Резание материалов. Учебник (гриф УМО). М.:Машиностроение. 2007. 304 с. (2000 экз.).
  • Собичевский В. Т., Фрик Э. Л. Буравы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • Сандомирский И. Биография сверла // Техника — молодёжи. — М.: Молодая гвардия, 1955. — Вып. 3. — С. 24.
  • Филиппов Г. В. Режущий инструмент. — Л.: Машиностроение, 1981. — 392 с.