{"id":3632,"date":"2019-07-05T01:08:27","date_gmt":"2019-07-05T01:08:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mcctcarbide.com\/?p=3632"},"modified":"2020-05-06T03:48:31","modified_gmt":"2020-05-06T03:48:31","slug":"why-turning-tools-corner-radius-or-edge-radius-so-critical","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/pt\/porque-ferramentas-de-giro-raio-de-canto-ou-raio-de-borda-tao-critico\/","title":{"rendered":"Por que transformar o raio do canto ou o raio da aresta da ferramenta t\u00e3o cr\u00edtico?"},"content":{"rendered":"
Mostrado como na figura abaixo, o raio do canto \u00e9 formado pela linha cruzada da aresta de corte principal e da aresta de corte lateral, que tamb\u00e9m \u00e9 chamada de raio da aresta.<\/p>\n\n\n\n Atrav\u00e9s da compara\u00e7\u00e3o na Figura 1, pode-se ver que o raio do raio da ponta da ferramenta e o avan\u00e7o por rota\u00e7\u00e3o t\u00eam o maior impacto na rugosidade da superf\u00edcie da pe\u00e7a. deve ser selecionado. A figura abaixo \u00e9 uma tabela de refer\u00eancia da rela\u00e7\u00e3o entre os valores desses tr\u00eas elementos. Geralmente, o raio do canto da ponta da ferramenta \u00e9 adequado para tr\u00eas a quatro vezes a taxa de avan\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n r raio de canto mm<\/p>\n\n\n\n f alimenta\u00e7\u00e3o m\u00e1xima por Rot. Mil\u00edmetros<\/p>\n\n\n\n Ra Rugosidade \u03bcm<\/p>\n\n\n\n Para a sele\u00e7\u00e3o do raio do raio da ponta da ferramenta e do avan\u00e7o por rota\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m pode ser determinado pela f\u00f3rmula emp\u00edrica te\u00f3rica (1).<\/p>\n\n\n\n Ra = f2<\/sup>\/r*125<\/p>\n\n\n\n Em que: <\/p>\n\n\n\n Ra (\u03bcm) – surface roughness;<\/p>\n\n\n\n f(mm\/rev) – feed per revolution;<\/p>\n\n\n\n r (mm) – the radius of the tool tip arc;<\/p>\n\n\n\n 125 \u2014 constante.<\/p>\n\n\n\n Substituindo o valor definido do raio do raio da ponta da ferramenta e a quantidade de avan\u00e7o (1), podemos calcular a rugosidade te\u00f3rica da superf\u00edcie e tamb\u00e9m a rugosidade da superf\u00edcie.<\/p>\n\n\n\n Ex: O raio do arco da ponta da ferramenta \u00e9 de 0,8 mm e a taxa de avan\u00e7o \u00e9<\/p>\n\n\n\n 0,2 mm\/r, substituindo a f\u00f3rmula (1) pela rugosidade te\u00f3rica da superf\u00edcie.<\/p>\n\n\n\n Ra = 0,22<\/sup>\/0,8*125=6,25\u03bcm<\/p>\n\n\n\n A rugosidade te\u00f3rica da superf\u00edcie \u00e9: 6,25 \u03bcm<\/p>\n\n\n\n
No processo de corte, para melhorar a resist\u00eancia da ponta da ferramenta e reduzir a rugosidade da superf\u00edcie da m\u00e1quina, geralmente existe uma aresta de transi\u00e7\u00e3o de arco circular na ponta da ferramenta. Al\u00e9m disso, a l\u00e2mina geral n\u00e3o retificada possui um arco como transi\u00e7\u00e3o com determinado raio. Mesmo sendo a ponta de torneamento exclusivamente afiada, ainda possui um certo chanfro arqueado. N\u00e3o h\u00e1 canto absoluto em nenhuma ponta de giro.<\/p>\n\n\n\nf<\/td> R\u00e1<\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr> r<\/td> <\/td> 0.4<\/td> 0.8<\/td> 1.2<\/td> 1.6<\/td> 2.0<\/td><\/tr> <\/td> 1.6<\/td> 0.07<\/td> 0.1<\/td> 0.12<\/td> 0.14<\/td> 0.16<\/td><\/tr> <\/td> 3.2<\/td> 0.1<\/td> 0.14<\/td> 0.18<\/td> 0.2<\/td> 0.23<\/td><\/tr> <\/td> 6.3<\/td> 0.14<\/td> 0.2<\/td> 0.25<\/td> 0.28<\/td> 0.32<\/td><\/tr> <\/td> 12.5<\/td> 0.2<\/td> 0.28<\/td> 0.35<\/td> 0.4<\/td> 0.45<\/td><\/tr> <\/td> 25<\/td> 0.28<\/td> 0.4<\/td> 0.49<\/td> 0.56<\/td> 0.63<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n