另一种常用的刀片涂层工艺是物相沉积(PVD)工艺。与CVD工艺相比,采用PVD技术可以沉积出更薄的涂层,从而可使切削刃更锋利,在切削难加工材料(如淬硬钢、钛合金和耐热超级合金)时可获得更优异的切削性能。在典型的刀片CVD涂层工艺中,刀片上涂覆的层涂层为氮碳化钛(TiCN)。这种涂层材料能提供优异的耐磨性,而且还具有易于与硬质合金基体粘结的优点。通常,氧化铝(Al2O3)被用作第二层涂层。这种涂层具有较好的热稳定性和化学稳定性,能保护刀片免受切削高温和冷却液中化学成分的不利影响。切削力小刀片能够减少切削过程中的能耗。深圳数控刀片型号
当确定好合适的外观结构、微观尺寸,以及保证刀片生产质量后,更重要的是选择适用的涂层。对加工不锈钢而言,涂层的光滑性显得尤为重要。这样能很大程度上避免积屑瘤的产生,刀片外表涂层的光滑性很容易通过人的触碰感觉的到,而刀具公司则需通过大量切削试验,分别针对不同产品、不同工况,层层筛选出适合的涂层,建立批量试刀数据模型,终确定出通用性强的产品。在不同切削速度和不同工件规格情况下,当切削数据足够充分并且成功表现出一致性时,可以确定该次试验成功,获得较好的试验结果。河南外圆刀片圆孔钨钢锯片切削效率高,适用于金属切割。
一个一般的机加工车间每年可能要消耗数千枚切削刀片。一位操作工人可能每天都要使用许多切削刀片,但却从来没有细想过在这些刀片背后蕴藏的复杂科学知识。c,对于刀具的正确使用和性能优化将会大有裨益。硬质合金刀片的成分与所有人造制品一样,制造切削刀片首先要解决原材料的问题,即确定刀片材料的成分与配方。现在的大部分刀片都是由硬质合金制成,其主要成分为碳化钨(WC)和钴(Co)。WC是刀片中的硬质颗粒,而Co作为结合剂可使刀片成形。
刀片几何形状的作用一提到切削刀片的几何形状,大多数刀具制造商都会马上开始描述刀片的宏观几何形状(物理外形)。而一个近年来快速发展的研究领域——刀片切削刃微观几何形状的优化——值得予以高度重视。在宏观水平上,刀片几何形状的优化主要涉及为实现切屑控制而可能采用的比较好外形。根据不同的工件材料和加工方式,采用不同的刀片形状和角度能够提供断屑和将切屑从切削区排出的比较好结果。刀片宏观几何形状的设计与优化已是一个相当成熟的技术领域,大部分主要的刀具制造商都精通此道。切削质量好刀片能够保证加工表面的质量和精度,提高产品质量。
从切削刀片中获得更多收益从购买决策的角度来看,对于切削刀片,需要牢记的、重要的事情是不过忽略那些难以观察到的方面。如果不通过切削试验,即使仔细检查,可能也很难分辨出质量刀片与劣质刀片的差别。因为刀片的外表都差不多而选用廉价刀片,将不可避免地在以后的加工中增加成本。在选择刀片牌号时,理想的做法是咨询刀具制造商的技术。除此之外,还可以利用一些基本概念,来缩小可供选择的刀片范围。大部分刀具制造商都采用一种可以反映刀片特性的方式来给它们编号。切削速度可调刀片适用于不同切削速度的加工需求,提供更多的选择。珠海数控刀片制造
铣刀片适用于各种形状的工件的铣削加工。深圳数控刀片型号
车削时,切削力的来源并不同于铣削,铣削时的切削力是由主轴提供的,机床的功率决定了切削的功率,而车削时的车削力是工件抵抗刀具切削时所产生的阻力。当形状因子K越大,切屑***变形区的变形抗力越大,Sγ所形成的切屑底部会沿断裂方向,会降低切切削分力,K越大,效果越明显。切削热采用干式切削,散热主要是通过刀片从车削部位传递到刀杆上,在比热容不变的情况下,材料体积越大,则单位时间传走的热量越大,切削温度则较低,从而达到冷却的目的。刀具与切屑在第二变形区的摩擦对切削热和卷屑起主要作用。当形状因子越小,刃口为瀑布型时或未钝化时,***变形区的切屑的变形抗力会增加,切削力会增加;随形状因子的继续增加,刃口为圆弧型或平台型时,切屑变形抗力减小,切削力会减小,此时还会有消振的作用。切削热分析可以发现温度比较高的位置,恰好是钝化的前刀面处,形状因子越大,即Sγ越大,前刀面所占的比例大,切削接触的材料面积积越大,则传热越快,从而快速降低刀尖温度。 深圳数控刀片型号
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