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The term machinability refers to the ease with which a metal can be cut (machined) permitting the removal of the material with a satisfactory finish at low cost. Materials with good machinability require little power to cut, can be cut quickly, easily obtain a good finish, and do not wear the tooling much; such materials are said to be free machining. The factors that typically improve a material's performance often degrade its machinability. Therefore, to manufacture components economically, engineers are challenged to find ways to improve machinability without harming performance.

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  • Zerspanbarkeit
  • Maquinabilidad
  • Skrawność
  • Machinability
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  • Skrawność – zdolność narzędzia do wykonywania obróbki skrawaniem. Wskaźniki skrawności: * trwałość ostrza * jakość powierzchni obrabianej * opory skrawania * sposób łamania wiórów
  • Die Zerspanbarkeit ist die Eigenschaft eines Werkstoffes sich durch Zerspanen bearbeiten zu lassen. Sie stellt eine der wichtigsten Kenngrößen der Maschinenbauwerkstoffe dar. Die DIN 6583 definiert die Zerspanbarkeit als „[…] die Eigenschaft eines Werkstückes oder Werkstoffes, sich unter gegebenen Bedingungen spanend bearbeiten zu lassen“. Entsprechend versteht man unter der Gießbarkeit, Umformbarkeit und Schweißeignung die Eigenschaften von Werkstoffen sich durch Gießen, Umformen beziehungsweise Schweißen bearbeiten zu lassen.
  • La maquinabilidad es una propiedad de los materiales que permite comparar la facilidad con la que pueden ser mecanizados por arranque de viruta. La maquinabilidad también puede definirse como el mejor manejo de los materiales y la facilidad con la que pueden ser cortados con una segueta o con una máquina de corte. La maquinabilidad también depende de las propiedades físicas de los materiales:Los factores que suelen mejorar la resistencia de los materiales a menudo degradan su maquinabilidad. Por lo tanto, para una mecanización económica, los ingenieros se enfrentan al reto de mejorar la maquinabilidad sin perjudicar la resistencia del material.
  • The term machinability refers to the ease with which a metal can be cut (machined) permitting the removal of the material with a satisfactory finish at low cost. Materials with good machinability require little power to cut, can be cut quickly, easily obtain a good finish, and do not wear the tooling much; such materials are said to be free machining. The factors that typically improve a material's performance often degrade its machinability. Therefore, to manufacture components economically, engineers are challenged to find ways to improve machinability without harming performance.
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  • Die Zerspanbarkeit ist die Eigenschaft eines Werkstoffes sich durch Zerspanen bearbeiten zu lassen. Sie stellt eine der wichtigsten Kenngrößen der Maschinenbauwerkstoffe dar. Die DIN 6583 definiert die Zerspanbarkeit als „[…] die Eigenschaft eines Werkstückes oder Werkstoffes, sich unter gegebenen Bedingungen spanend bearbeiten zu lassen“. Entsprechend versteht man unter der Gießbarkeit, Umformbarkeit und Schweißeignung die Eigenschaften von Werkstoffen sich durch Gießen, Umformen beziehungsweise Schweißen bearbeiten zu lassen. Durch spanende Bearbeitung, wie beispielsweise Drehen, Fräsen und Bohren, werden Werkstücke in ihrer Form geändert. Gut zerspanbare Werkstoffe zeigen glatte Oberflächen nach der Zerspanung, ergeben Späne, die den Fertigungsablauf nicht behindern, die Zerspankräfte sind gering sowie die Standzeit der Werkzeuge hoch. Häufig sind einige aber nicht alle diese Kriterien gut erreichbar. Ob ein Werkstoff gut zerspanbar ist hängt somit auch von den Anforderungen ab.
  • La maquinabilidad es una propiedad de los materiales que permite comparar la facilidad con la que pueden ser mecanizados por arranque de viruta. La maquinabilidad también puede definirse como el mejor manejo de los materiales y la facilidad con la que pueden ser cortados con una segueta o con una máquina de corte. La maquinabilidad también depende de las propiedades físicas de los materiales:Los factores que suelen mejorar la resistencia de los materiales a menudo degradan su maquinabilidad. Por lo tanto, para una mecanización económica, los ingenieros se enfrentan al reto de mejorar la maquinabilidad sin perjudicar la resistencia del material. Es difícil establecer relaciones que definan cuantitativamente la maquinabilidad de un material, pues las operaciones de mecanizado tienen una naturaleza compleja. En algunos casos, la dureza y la resistencia del material se consideran como los principales factores a evaluar. Los materiales duros son generalmente más difíciles de mecanizar pues requieren una fuerza mayor para cortarlos.Sobre estos factores influyen propiedades del material como su composición química, conductividad térmica y su estructura microscópica. A veces, sobre todo para los no metales, estos factores auxiliares son más importantes. Por ejemplo, los materiales blandos como los plásticos pueden ser difíciles de mecanizar a causa de su mala conductividad térmica.
  • Skrawność – zdolność narzędzia do wykonywania obróbki skrawaniem. Wskaźniki skrawności: * trwałość ostrza * jakość powierzchni obrabianej * opory skrawania * sposób łamania wiórów
  • The term machinability refers to the ease with which a metal can be cut (machined) permitting the removal of the material with a satisfactory finish at low cost. Materials with good machinability require little power to cut, can be cut quickly, easily obtain a good finish, and do not wear the tooling much; such materials are said to be free machining. The factors that typically improve a material's performance often degrade its machinability. Therefore, to manufacture components economically, engineers are challenged to find ways to improve machinability without harming performance. Machineability index (%) = (cutting speed of material for 20 min tool life) / (cutting speed of free cutting steel for 20 min tool life) * 100% Machinability can be difficult to predict because machining has so many variables. Two sets of factors are the condition of work materials and the physical properties of work materials. The condition of the work material includes eight factors: microstructure, grain size, heat treatment, chemical composition, fabrication, hardness, yield strength, and tensile strength. Physical properties are those of the individual material groups, such as the modulus of elasticity, thermal conductivity, thermal expansion, and work hardening. Other important factors are operating conditions, cutting tool material and geometry, and the machining process parameters.
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