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锂电池刀片厂询价咨询 马鞍山金菲刀具

刀具半径补偿的常用方法 (1)B刀补 特点:硬质合金刀具中心轨迹的段间都是用圆弧连接过渡。P类,包括P01~P50,相当于我国的YT类(主要成分为WC.TiC.Co)。优点:算法简单,实现容易。缺点:①外轮廓加工时,由于圆弧连接时,刀具始终在一点切削,外轮廓尖角被加工成小圆角。②内轮廓加工时,必须由编程人员人为的加一个辅助的过渡圆弧,且必须保证过渡圆弧的半径大于刀具半径
锂电池刀片厂







刀具半径补偿的常用方法

(1)B刀补

特点:硬质合金刀具中心轨迹的段间都是用圆弧连接过渡。P类,包括P01~P50,相当于我国的YT类(主要成分为WC.TiC.Co)。优点:算法简单,实现容易。缺点:①外轮廓加工时,由于圆弧连接时,刀具始终在一点切削,外轮廓尖角被加工成小圆角。②内轮廓加工时,必须由编程人员人为的加一个辅助的过渡圆弧,且必须保证过渡圆弧的半径大于刀具半径。这样:一是增加编程工作难度;二是稍有疏忽,过渡圆弧半径小于刀具半径时,会因刀具干涉而产生过切,使加工零件报废。

(2)C刀补特点:刀具中心轨迹段间采用直线连接过渡。直接实时自动计算刀具中心轨迹的转接交点。

优点:尖角工艺性好;在加工内轮廓时,可实现过切自动预报。

两种刀补在处理方法上的区别: B刀补采用读一段,算一段,走一段的处理方法。PCBN刀具可分为整体PCBN刀片和与硬质合金复合烧结的PCBN复合刀片。故无法预计刀具半径造成的下一段轨迹对本段轨迹的影响 C刀补采用一次对两段进行处理的方法。先处理本段,再根据下一段来确定刀具中心轨迹的段间过渡状态,从而完成本段刀补运算处理。











涂层刀具的特点


常用的塑料粉碎机刀片磨损的检查方法可以分为两大类,一类是直接测量法,它是在非切削时间内,直接测量或者通过工件尺寸的变化来测量塑料粉碎机刀片的磨损量;

另外就是间接测量法,它是在切削时测定于刀具有关的物理量,比如切屑力、振动与噪音、切削温度、已加工表面的出早程度的变化来判断刀具的磨损。二十世纪六七十年代的数控加工中没有补偿的概念,所以编程人员不得不围绕刀具的理论路线和实际路线的相对关系来进行编程,容易产生错误。如果塑料粉碎机刀片和粉碎槽过度损耗,也会直接导致粉碎机不能充分发挥性能,尤其是金属粉碎机,工作强度比煤矸石粉碎机和页岩粉碎机都要大,损耗更明显,一旦部件过度损耗后就不能提高生产能力。

所以当粉碎机械操作人员发现机械进入过度磨损这个状态后,就应该及时更换模具或者刀具;以科学的方法处理粉碎机刀片磨损的问题,确保粉碎生产作业持续地进行下去,为企业创收更大的利益。

本公司生产的粉碎机刀片全部是由高钢材打造而成,但毕竟塑料粉碎机刀片属于工作强度大的粉碎设备工具,磨损度也较大,即使用性再强的钢材原料,也难免会在长时间使用后而导致磨损的情况发生。PCBN刀具适合于切削淬火钢零件和冷硬铸铁,可广泛应用于铸铁的高速切削。那么如何处理粉碎机刀片的磨损问题如何降低甚至避免机械设备的磨损对生产带来不利影响呢?

对于粉碎机刀片的磨损形式来说;可以分为磨损和破碎两大类,前者是连续的逐渐磨损,后者包括塑性破碎和脆性破碎,比如崩刃、碎断、剥落、裂纹破碎等形式。

一般来说,粉碎机设备内部安装的塑料粉碎机刀片磨损到一定的限度后就不应该在继续使用,不然会影响机械的工作性能和生产效率;而此时,这个磨损限度就称之为磨钝标准。1)刀具圆弧半径补偿模式的建立与取消程序段只能在G00或G01移动指令模式下才有效。当粉碎机刀片的刀刃使用限度超过了磨钝标准后,再继续使用下去就会以更快的速度被损耗/破损,也就是进入磨损阶段。









硬质合金刀具的性能特点

① 高硬度:硬质合金刀具是由硬度和熔点很高的碳化物(称硬质相)和金属粘结剂(称粘接相)经粉末冶金方法而制成的,其硬度达89~93HRA,远高于高速钢,在5400C时,硬度仍可达82~87HRA,与高速钢常温时硬度(83~86HRA)相同。刀片的主要成分是不同配比的碳化钨和钴,原材料一开始的形态是粉末。硬质合金的硬度值随碳化物的性质、数量、粒度和金属粘接相的含量而变化,一般随粘接金属相含量的增多而降低。在粘接相含量相同时,YT类合金的硬度高于YG类合金,添加TaC(NbC)的合金具有较高的高温硬度。

② 抗弯强度和韧性:常用硬质合金的抗弯强度在900~1500MPa范围内。当粘接剂含量相同时,YG类(WC-Co)合金的强度高于YT类(WC-TiC-Co)合金,并随着TiC含量的增加,强度降低。金属粘接相含量越高,则抗弯强度也就越高。当粘接剂含量相同时,YG类(WC-Co)合金的强度高于YT类(WC-TiC-Co)合金,并随着TiC含量的增加,强度降低。硬质合金是脆性材料,常温下其冲击韧度仅为高速钢的1/30~1/8。







硬质合金刀具可转位刀片现在都已用化学气相沉积法涂覆碳化钛、氮化钛、氧化铝硬层或复合硬层。4)为了防止在刀具半径补偿建立与取消过程中刀具产生过切现象,在建立与取消补偿时,程序段的起始位置与终点位置要与补偿方向在同一侧。正在发展的物理气相沉积法不仅可用于硬质合金刀具,如钻头、滚刀、丝锥和铣刀等。硬质涂层作为阻碍化学扩散和热传导的障壁,使刀具在切削时的磨损速度减慢,涂层刀片的寿命与不涂层的相比大约提高1~3倍以上

通常当材料硬度高时,性也高;抗弯强度高时,冲击韧性也高。但材料硬度越高,其抗弯强度和冲击韧性就越低。高速钢因具有很高的抗弯强度和冲击韧性,以及良好的可加工性,现代仍是应用广的刀具材料,其次是硬质合金。

由于在高温、高压、高速下,和在腐蚀性流体介质中工作的零件,其应用的难加工材料越来越多,切削加工的自动化水平和对加工精度的要求越来越高。提高v也是提高生产率的一个措施,但v与刀具度的关系比较密切。为了适应这种情况,刀具的发展方向将是发展和应用新的刀具材料;进一步发展刀具的气相沉积涂层技术,在高韧性高强度的基体上沉积更高硬度的涂层,更好地解决刀具材料硬度与强度间的矛盾;进一步发展可转位刀具的结构;提高刀具的制造精度,减小产量的差别,并使刀具的使用实现优化。





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