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Hochleistungs-Flachschleifen

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-6 -<br />

1200 I I I<br />

Schiel fschelbe<br />

Werks tücks toff<br />

-c bez. Ze I tscanunssvo lumen<br />

Zustellung<br />

Werkstückgeschw ind igke It<br />

Sch le Ifsche Ibendurchmesser<br />

0;:, 800 + Kühlschmlerstoffdruck<br />

L<br />

Lage des Meßpunktes<br />

.3<br />

e<br />

Cl)<br />

EK 100 P Ba<br />

e 15 N<br />

Q~ = 10 mm 3 /(mm s)<br />

a e<br />

= 0,1 mm<br />

V w<br />

= 100 mm/s<br />

d s<br />

= 500 mm<br />

Ps = 12 bar<br />

z = 0,1 mm<br />

./<br />

Q<br />

E<br />

,";<br />

'"E<br />

~ 400 I l/'I ---= .-<br />

I<br />

/.- r::-------<br />

I~I<br />

....~~<br />

--<br />

Schleiföl<br />

o I I I I<br />

30 60 m/s<br />

90<br />

Schni ttsescbxtndtcket t V c<br />

Bild 2.1:<br />

Werkstück-Randzonentemperaturin Abhängigkeit von der<br />

Schleifscheibenumfangsgeschwindigkeit [8]<br />

der Kontaktzone [4-10,13-15]. Das ist darauf zurückzuführen, daß bei<br />

konstanterVorschubgeschwindigkeit und konstanter Schnittgeschwindigkeit,<br />

das bezogene Zeitspanungsvolumen Q' w mit !le ansteigt. Dabei erfolgt<br />

ein größerer Energieumsatz, der zu einer höheren Kontaktzonen-<br />

Temperaturen führt. Wird das bezogene Zeitspanungsvolumen dadurch<br />

konstant gehalten, daß bei steigender Zustellung die Werkstückgeschwindigkeit<br />

entsprechend reduziert wird, nimmt die Randzonentemperatur<br />

zu und erreicht bei einer bestimmten Zustellung ihren Maximalwert.<br />

Bei einem weiteren Anstieg der Zustellung nimmt die Temperatur<br />

wieder ab [4-6].<br />

Im Bild 2.2 ist der Verlauf der maximalen Temperaturin der neuerzeugten<br />

Oberfläche in Abhängigkeit von der Zustellung bei konstantem<br />

bezogenen Zeitspanungsvolumen dargestellt. Der linke Bereich des Bildes<br />

ist charakteristischfür das Pendelschleifen. Die Werkstück-Randzonen

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