数控刀具中的组合刀具优势
与成型刀相比,这种组合刀具的主要优点是提高了生产效率。如果使用有四个阶梯的钻头,加工活塞孔的时间将缩短约70%。除了节省换刀时间外,用户还可以从空机床的刀库位置和减少的刀具夹头中受益。空刀库位置可在机床工作时更换备用刀具。
在加工质量方面,使用专门的组合刀具也是有益的,这使得机床的定位精度不再那么重要。例如,一个多步孔在
数控刀具加工
数控刀具中的组合刀具优势
与成型刀相比,这种组合刀具的主要优点是提高了生产效率。如果使用有四个阶梯的钻头,加工活塞孔的时间将缩短约70%。除了节省换刀时间外,用户还可以从空机床的刀库位置和减少的刀具夹头中受益。空刀库位置可在机床工作时更换备用刀具。
在加工质量方面,使用专门的组合刀具也是有益的,这使得机床的定位精度不再那么重要。例如,一个多步孔在一次刀具中加工,孔的不同心度误差也减少,因为前钻对后钻起着定心的作用。
它由一个套装铣刀和一个滑块组成。在加工过程中,它首先由铰刀铰孔组成,然后整个刀继续在孔内旋转。滑块用两把刀径向切槽。此时,铰刀的刃带起支撑作用。使用该刀具的前提是需要一台专门的机床来操作驱动滑块的拉杆。
除了成型刀具外,越来越复杂的组合刀具结构也得到了用户的认可。为了促进组合刀具的,扩大使用范围,刀具制造商必须考虑用户在开发这些刀具时可能遇到的各种问题,寻求解决方案,采取各种措施,包括开发具有一定灵活性和可控性的刀具、新的涂层技术、刀具材料和几何形状。为了降低刀具成本,甚至可以将刀具生产基地转移到制造成本低的地区。
常见数控刀片磨损原因及解决办法
一、后刀面磨损
原因:切削速度太高,材质性不足,进给率太低
解决方法:降低切削速度,选择性更高的材质,调整进给量与切削速度和切削深度的匹配(增加进给量)
二、月牙洼磨损
原因:过高的切削速度和/或进给量,材质性不足,冷却液供给不足
解决方法:降低切削速度和/或进给量,增加冷却液流量和压力,优化冷却液供给,使用抗月牙洼磨损性能更高的材质。
三、崩刃
原因:刀片承受更大的压力,稳定性不足,圆角太小,刃口切深处破损过大
解决方法:使用韧性更好的材质,使用带倒棱的刀片,增加刀刃的倒圆
四、积屑瘤
常见于粘性材料、低速、 高温合金、不锈钢和有色金属材料,有时随刀片碎片一同脱落,从而导致微崩和的后刀面磨损。
提高切削速度和进给量、合理使用冷却液(如增加浓度),以及选用具有可减少作用力的几何形状和/或平滑表面的刀片。
五、热机械失效
有时会出现在大批量零件的断续车削、端面加工以及采用间歇冷却液的加工作业中。热机械失效的迹象是出现多个垂直于切削刃的裂纹。在微崩开始前识别出该失效模式特别重要。
可通过以下方法来防止热机械失效:正确使用冷却液,或者使用更耐冲击的材质等级以及降低热量产生的槽型并降低进给量。
数控刀具在制造业中具有很大的价值
自古以来,刀具就存在。它们是人类非常古老的发明之一,而且我们使用的刀具类型也发生了巨大的变化。起初,我们用石头建造它们,因此这些数控刀具在制造业中具有很大的价值。
虽然所有的数控刀具都有一个目的,那就是切割材料,但是它们的目的还是有很大的不同。下面,数控刀具厂家就和大家一起来讨论下吧。
通常,为了使数控刀具有效,它需要:
1、比要加工的材料硬30%至50%
2、容易制造
3、具有高导热性
4、摩擦系数低
5、非常
6、具有化学惰性和稳定性
在实践中,不同的数控刀具执行切割操作。在考虑使用哪种数控刀具进行特定操作之前,您需要了解制造商在生产刀具时所使用的材料。如果有问题,请与我们联系。
数控成型刀涂层的选择
因为 PVD是在加工过程中使用较低的温度,以保护 NC模具基材的热处理硬度和奥氏体化温度,所以 PVD比冲压、冲模、数控刀具涂层更优。
1、更严格的公差
因为 PVD可提供1-5微米范围(0.00004 “-0.00020”)的涂层厚度,所以在进行涂覆前, PVD可提供所需的尺寸,这样就能在精密公差冲头和模具应用中得到所需要的间隙。
2、增加性
磨损可定义为与其他材料、砾石或工具接触过程中的定量磨损和腐蚀。韧性可定义为冲头、模具或成型工具在使用过程中的抗断裂、碎裂。每种用于制造冲头的材料都具有特征磨损和韧性值。具体的成型应用程序将决定选择哪种工具材料。因此,性可能受到工具本身硬度的影响,并添加任何额外的涂层。
3、工具和涂层协同作用
PVD硬质涂层可以提高表面硬度(保护切削边),同时降低摩擦,使凸模容易退出,从而延长使用寿命。刀片的使用寿命取决于具体的应用,通过选择合适的 PVD涂层和刀具基板,实现成形和材料成形。
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