数控刀具在高功能、高精度的数控机床上使用,为获得波动和优越的加工效力,普通对数控刀具从设计、制造和运用都提出了比通俗刀具更高的请求。数控刀具和通俗刀具的次要差别在以下几个方面。为波动加工出高精度的零件外表,因此对刀具(包含刀具零件)制造在精度、外表粗拙度、形位公役等方面提出了比通俗刀具更严厉的请求,特殊是可转位刀具,为确保刀片刀尖(切削刃)在转位后尺寸的反复精度,刀体刀槽和定位零件等症结部位的尺寸和精度、外表粗拙度必需严厉赐与包管,同时为便于刀具在对刀仪的对刀和尺寸丈量,基面加工精度也应包管。 第二种由于切削热作用而出现的磨损,如粘结、扩散等。大昭和镗刀头
在数控切削过程中,切削碎屑很容易牢固地粘附或熔着在刀尖和刀刃上,形成积屑瘤,造成317L超级不锈钢加工表面的表面粗糙度恶化,同时增加切削过程中的振动,加速刀具磨损。而且大量的切削热无法及时传导出来,甚至切削产生的热量也无法传导到切屑的整体上,造成传入刀具总热量比普通碳素钢多3~5倍,使切削刃在高温下失去切削性能。在数控切削过程中,所产生的大量热能未能迅速排出,必然会传递给刀具,使切削部位温度升高。同时由于排屑比较困难,尤其是不断屑,使被切削下来的切屑产生挤塞,特别是加工内孔,切屑挤塞更加严重。另外,刀具因受螺纹截面形状的限制,再加之本身强度较差,加工中容易产生振动,刀尖很容易在切削过程中由于局部温度过高而烧坏或因振动太大而崩裂。青岛机床刀具当观察到刀具破损时,应及时对加工过程进行认真分析以找出根本原因。
当铣刀的切入角小于90°时,由于切屑变薄,轴向切屑厚度会小于 铣刀的进给率,则铣刀切入角将对其适用的每齿进给量产生很大的影响。在面铣加工中,切入角为45°的面铣刀会使切屑变得更薄。随着切入角的减小,切屑厚度会小于每齿进给量,而这反过来可以使进给率提高到原来的1.4倍。 45°主偏角铣刀的径向切削力大幅度减小,约等于轴向切削力,切削载荷分布在较长的切削刃上,具有很好的抗振性,适用于镗铣床主轴悬 伸较长的加工场合。用该类刀具加工平面时,刀片破损率低,耐用度高; 在加工铸铁件时,工件边缘不易产生崩刃。
刀具在加工时产生的径向跳动主要是因为径向切削力加剧了径向跳动。径向切削力是总切削力在径向的分力。它会使工件弯曲变形和产生加工时的振动,是影响工件加工质量的主要分力。它主要受切削用量、刀具和工一件材料、刀具几何角度、润滑方式和加工方法等因素的影响。刀具在加工时产生径向跳动主要是因为径向切削力加剧了径向跳动。所以,减小径向切削力是减小径向跳动重要原则。可以采用以下几种方法来减小径向跳动。选用较大的刀具前角,使刀具更锋利,以减小切削力和振动。选用较大的刀具后角,减小刀具主后刀面与工件过渡表面的弹性恢复层之间的摩擦,从而可以减轻振动。但是,刀具的前角和后角不能选得过大,否则会导致刀具的强度和散热面积不足。所以,要结合具体情况选用不同的刀具前角和后角,粗加工时可以取小一些,但在精加工时,出于减小刀具径向跳动方面的考虑,则应该取得大一些,使刀具更为锋利。特殊是可转位刀具,为确保刀片刀尖(切削刃)在转位后尺寸的反复精度。
产生主轴径向跳动误差的主要原因有主轴各个轴颈的同轴度误差、轴承本身的各种误差、轴承之间的同轴度误差、主轴挠度等,它们对主轴径向回转精度的影响大小随加工方式的不同而不同。这些因素都是在机床的制造和装配等过程中形成的,作为机床的操作者很难避免它们带来的影响。刀具在安装到主轴的过程中,如果刀具的中心和主轴的旋转中心不一致,必然也会带来刀具的径向跳动。其具体影响因素有:刀具和夹头的配合、上刀方法是否正确以及刀具自身的质量。月牙洼磨损的主要原因是切削刃材料的化学分解并且在热作用下会加速。青岛机床刀具
数控加工程序不同的数控加工解决方案可用于不同类型的刀具。大昭和镗刀头
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