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Aula 6 Furação

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MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
FURAÇÃO 
Introdução
Processo de usinagem onde o movimento de corte principal é
rotativo e o movimento de avanço é na direção do eixo de
rotação.
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
FURAÇÃO- Operações 
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
FURAÇÃO
Introdução
• É um dos processos de usinagem mais usados na indústria
manufatureira, pois a grande maioria das peças de qualquer
tipo de indústria tem pelo menos um furo,
• Apesar de sua importância, o processo recebeu poucos
avanços. As ferramentas de torneamento e fresamento, por
exemplo, progrediram rapidamente com a introdução de
novos materiais para ferramentas (metal duro, cerâmicas, etc),
• Na furação, a ferramenta ainda mais usada é a helicoidal de
aço rápido.
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
FURAÇÃO
Introdução
• Nos últimos anos, no entanto, tem crescido a utilização dos
centros de usinagem CNC no processo de furação.
• Não é raro se encontrar máquinas deste tipo propiciando
rotações superiores a 6000 rpm. Com isso, tem ocorrido vários
desenvolvimentos com os materiais das ferramentas de
furação – as brocas.
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
FURAÇÃO – Brocas 
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
FURAÇÃO – Brocas 
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Brocas – Formas Construtivas 
As partes de uma broca são:
• Haste: destina-se à fixação da broca na máquina.
• Diâmetro: É medido entre as duas guias da broca.
• Guias: A superfície externa de uma broca helicoidal apresenta
duas regiões (uma em cada aresta de corte) que tem diâmetro
maior que o diâmetro das paredes da broca. Tem duas
funções: guiar a broca dentro do furo e evitar que a parede
externa da broca atrite com as paredes do furo.
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Brocas – Formas Construtivas 
As partes de uma broca são:
• Núcleo: parte interior da broca de diâmetro igual a 0,16d.
Serve para conferir rigidez à broca.
• Canais helicoidais: são as superfícies de saída da ferramenta.
• Arestas de corte: numa broca helicoidal as duas arestas
principais de corte não se encontram em um ponto, mas existe
uma terceira aresta ligando-as chamada aresta transversal de
corte.
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Brocas – Formas Construtivas 
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Brocas – Formas Construtivas 
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Furação – Cinemática de corte 
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Forças e Potências de corte 
Durante o processo de furação, verificam-se as seguintes
resistências à penetração da broca:
• Resistência devido ao corte do Material nas duas arestas
principais de corte,
• Resistência devido ao corte e esmagamento do material na
aresta transversal de corte,
• Resistência devido ao atrito das guias com a parede do furo e
entre a superfície de saída da broca e o cavaco.
• Ou seja, resistências devido à compressão e torção.
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Fórmulas experimentais para o cálculo dos esforços de corte
na furação :
• Fórmula de Kronemberg para a determinação do Momento
Torsor na furação em cheio.
(kgf/mm)
Onde, D = diâmetro da broca (mm)
f = avanço (mm/volta)
C1, x1 e y1 são constantes do material da peça
11
1 ..
yx
t fDCM 
Força de avanço e Momento torsor
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Força de avanço e Momento torsor
Fórmulas experimentais para o cálculo dos esforços de corte
na furação :
• Fórmula de H Daar para determinação da Força de avanço na
furação em cheio.
(kgf)
Onde, D = diâmetro da broca (mm)
f = avanço (mm/volta)
C2, x2 e y2 são constantes do material da peça
22
2 ..
yx
f fDCF 
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Força de avanço e Momento torsor
Cálculo do avanço máximo permissível, levando-se em
consideração a resistência da broca:
• A tensão ideal resultante da ação conjunta de um momento
torsor e de uma força de compressão (força de avanço), pode
ser dado por:
Onde, D = diâmetro da broca (mm)
3
.4,36
D
M t
i 
MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Força de avanço e Momento torsor
Cálculo do avanço máximo permissível, levando-se em
consideração a resistência da broca:
• A tensão admissível para uma broca de aço rápido é
Portanto tem-se para a furação em cheio:
2/25 mmkgfadm 
 
1
.69,0
13
1
max
C
D
f
x
y


MEC019 – PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II Prof. Dr. Carlos Renato Pagotto
Brocas especiais paras furos longos
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Brocas especiais paras furos longos
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Brocas especiais paras furos longos
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Brocas especiais paras furos longos
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Brocas especiais paras furos longos

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