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Apoio científico na área de Engenharia Mecânica e na subárea Manufatura.

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Análise das forças de usinagem durante a formação do cavaco em microfresamento

Análise das forças de usinagem durante a formação do cavaco em microfresamento

9º Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação - Joinville, Santa Catarina, Brasil

Resumo

As forças de usinagem são grandezas intrínsecas nos processos mecânico de remoção de material. Em processos de fresamento, essas forças variam a todo instante, devido à dinâmica desse tipo de operação. Os sensores de forças (dinamômetros) registram as três componentes nas direções x, y e z, perpendiculares entre si, e, por meio dessas, outras componentes podem ser determinadas, como é o caso da força de corte (Fc), força de compressão (Ft) e da força ativa (Fa). Determinar as forças Fc e Ft no processo de fresamento tem sido um desafio e muitos trabalhos têm assumido que a força de corte pode ser representada pela força ativa. Essa estratégia é adotada porque a força ativa é a soma vetorial das componentes na direção x e y fornecidas pelo dinamômetro, enquanto que a força de corte é a soma das decomposições das forças Fx e Fy na direção de corte, e isto torna sua determinação complexa em fresamento devido ao movimento aproximadamente circular que a ferramenta realiza. Para solucionar essa questão, foi criado um programa de computador (ForUpDown) na linguagem MatLab capaz de caracterizar a força de corte durante a formação do cavaco. O sinal das componentes na direção x, y e z, fornecidas pelo dinamômetro, são reconhecidas pelo programa e tratadas de modo a fornecer a Fc, Ft e Fa. Os resultados de forças dos experimentos de microfresamento realizados no material RSA6061 demonstraram que existe uma diferença significativa entre a Força Ativa e a Força de Corte. Também foi observado que existe um comportamento distinto entre a atuação da força de corte e da força de compressão durante o movimento discordante e concordante da ferramenta. Concluímos que durante o movimento discordante maiores intensidades de forças estão atuando sobre a superfície de saída da ferramenta, enquanto que no movimento concordante maiores intensidades de forças estão atuando na superfície de folga da ferramenta. Levantando assim a hipótese que no movimento discordante pode ocorrer um maior desgaste de cratera e no movimento concordante pode ocorrer um maior desgaste de flanco.


Palavras-chaves: Forças de Usinagem, Força de Corte, Força Ativa, Microfresamento, RSA6061.