孔加工刀具的选择。数控加工一般不夹紧,由于刚性和切削条件不同,选择钻头直径D应满足L/D≤5(L为钻孔深度)的条件;钻前,中心钻定位,以保证定位孔加工精度,可以选择浮动铰刀精铣刀,铰孔倒角;多刃铣刀,镗头应尽量采用对称平衡镗切削,振动,尽量选择铣刀杆粗而短,以减少切削振动。在经济型数控加工中,刀具磨削,测量和更换手册,占用辅助时间较长,因此,必须是合理安排刀具秩序。一般应遵循以下原则:尽量减少刀具数量;刀夹紧,应完成所有加工零件可粗,刀具加工应分开使用,即使是同一尺寸的工具。R角铣刀适用于加工需要圆角过渡的曲线和边缘。浙江数控铣刀夹头
铣削方式选择改进铣削加工的另一种方式是优化面铣刀的铣削策略。在对平面铣削进行加工编程时,用户必须首先考虑刀具切入工件的方式。通常,铣刀都是简单地直接切入工件(图1)。这种切入方式通常会伴随很大的冲击噪声,这是因为当刀片退出切削时,铣刀所产生的切屑厚所致。由于刀片对工件材料形成很大的冲击,往往会引起振动,并产生会缩短刀具寿命的拉应力。一种更好的进刀方式是采用滚动切入 法,即在不降低进给率和切削速度的情况 下,铣刀滚动切入工件河北钨钢铣刀R角铣刀适用于各种角度的倒角需求。
以下对球头铣刀在加工不同型面时的切削寿命进行了分析研究,并总结了刀具寿命的计算公式,为提高硬质合金立铣刀的寿命提供理论依据。研究中提到的刀具切削寿命是指新刀(或修磨、涂层后初次使用的刀具)次装夹在数控机床上,使用至磨损到技术公差范围最大值的切削总时间“新刀由开始使用到破损报废所经历的切削时间累加之和为刀具总寿命”概念有所不同,该研究对CAM编程、现场生产加工具有实际指导意义。延长刀具切削寿命和减小刀具磨损量对提高零件加工精度和效率非常重要。
对于高速钢刀具,在较高的切削温度下,刀具表层的金相组织会发生变化,使硬度和耐磨性降低,将会出现相变磨损。铣刀的每个刀齿都是周期性的间断切削,刀齿由空程到进入切削,温度的变化幅度很大,可以说每次进入切削都受到一次热冲击。硬质合金刀具,在热冲击下,刀片内部会产生很大的应力,并引起开裂,造成刀具热裂磨损。由于铣刀是间断地进行切削,所以切削温度不像车削那样高,造成刀具磨损的主要原因一般是机械摩擦造成的机械磨损铜铝用刀具有良好的导热性和切削性能。
球头铣刀:球头铣刀通常也被称为球鼻铣刀。这些铣刀因其切割端呈半球形而得名。这种铣刀通常用于减少操作过程中的应力集中。它通常适用于加工出工件的三维曲面形状。飞刀:飞刀是由一个主体组成的,其中插入了一个或两个刀头。随着刀头的旋转,刀头会进行较窄或较宽的切削。面铣刀在各种情况下更通用,但它们价格贵,而这些飞刀也能完成面铣刀的加工内容,价格很便宜,但在切削效率方面远低于面铣刀。铣刀直径的选择因产品和生产批次的不同而有很大的差异。刀具直径的选择主要取决于设备的规格和工件的加工尺寸。钨钢立铣刀适用于高硬度材料的精细铣削。河南高温合金铣刀加长
铝用镜面刀的刀片材料能够提供更好的切削质量。浙江数控铣刀夹头
刀具材料大致分如下几类:高速钢、硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、聚晶立方氮化硼以及聚晶金刚石。这里主要提下陶瓷,陶瓷用于切削刀具的时间比硬质合金早,但由于其脆性,发展很慢。但自上世纪70年代以后,还是得到了比较快的发展。陶瓷刀具材料主要有两大系,即氧化铝系和氮化硅系。陶瓷作为刀具,具有成本低、硬度高、耐高温性能好等优点,有很好的前景。结构整体式刀体和刀齿制成一体。整体焊齿式刀齿用硬质合金或其他耐磨刀具材料制成,并钎焊在刀体上。镶齿式刀齿用机械夹固的方法紧固在刀体上。这种可换的刀齿可以是整体刀具材料的刀头,也可以是焊接刀具材料的刀头。刀头装在刀体上刃磨的铣刀称为体内刃磨式;刀头在夹具上单独刃磨的称为体外刃磨式。浙江数控铣刀夹头