粗加工时,一般以提高生产率为主,但也应考虑经济性和加工成本;半精加工和精加工时,应在保证加工质量的前提下,兼顾切削效率、经济性和加工成本。
具体数值应根据机床说明书、切削用量手册,并结合经验而定。具体要考虑以下几个因素:
1、切削深度t。在机床、工件和硬质合金刀具刚度允许的情况下,t就等于加工余量,这是提高生产率的一个有效措施。为了保证零件的加工精度和表面粗糙度,一般应留一定的余量进行精加工。数控机床的精加工余量可略小于普通机床
2、切削宽度L。一般L与刀具直径d成正比,与切削深度成反比。经济型数控机床的加工过程中,一般L的取值范围为:L=(0.6~0.9)d。
3、切削速度v。提高v也是提高生产率的一个措施,但v与刀具耐用度的关系比较密切。随着v的增大,刀具耐用度急剧下降,故v的选择主要取决于刀具耐用度。另外,切削速度与加工材料也有很大关系,例如用立铣刀铣削合金刚30CrNi2MoVA时,v可采用8m/分钟左右;而用同样的立铣刀铣削铝合金时,v可选200m/分钟以上。
4、主轴转速n(r/分钟)。主轴转速一般根据切削速度v来选定。计算公式为:v=∏nd/1000。数控机床的控制面板上一般备有主轴转速修调(倍率)开关,可在加工过程中对主轴转速进行整倍数调整。
5、进给速度vF。vF应根据零件的加工精度和表面粗糙度要求以及刀具和工件材料来选择。vF的增加也可以提高生产效率。加工表面粗糙度要求低时,vF可选择得大些。在加工过程中,vF也可通过机床控制面板上的修调开关进行人工调整,但是速度要受到设备刚度和进给系统性能等的限制。
为了确保粉碎机刀具的工艺质量,焊接后的粉碎机刀具应进行仔细查看,以便找出缺点原因加以改进。查看前,刀具要经喷砂或轻轻磨去粘附在刀具外表的焊料和杂质,并用火油清洗洁净。
具体的查看的项目和要求如下:
一、查看焊缝强度:用绿色碳化硅砂轮磨一下粉碎机刀具的后边,查看焊料层的厚度,厚度要求在0。15毫米以下。刀具支承底面处不能有气孔和焊料缺乏现象,焊料未填满的焊缝应不大于焊缝总长的10%。如有气孔,在粉碎加工时就会使刀具开裂,影响其粉碎加工效果。
二、查看粉碎机刀具在齿盘中的方位:如刀具错位及下垂超过技术指标的应进行重焊。
三、查看焊接强度:用木锤或紫铜锤以中等力气敲击刀具。
四、查看粉碎机刀具平整度:刀片上若有显着的凹坑时,阐明刀片过热变形,应烧下重焊新刀具。
五、查看裂纹:粉碎机刀具经火油清洗后,如果刀具有裂纹。火油便会渗透到裂纹中而出现黑线,用肉眼就可以观察到。也可用10-40倍的放大镜观察,以免后期出现问题。有裂纹的粉碎机刀具一定不能运用,需求从头焊接。
机械刀具的发展
当前,我国的机械加工业迅速发展,一些切割难度比较大的材料在材料工业和精密机械工业中得到了广泛的应用。而要想满足现代机械加工业的发展需求,还需要科学使用一些强度高、韧性好的工具。因此,硬质材料刀具便逐渐应用到机械加工业中。本篇文章针对硬质材料刀具的发展历程,着重探讨了硬质材料刀具在机械加工中的应用,以供同行业朋友相互参考借鉴。
现代制造技术随着激烈的市场竞争迅速发展,机械制造业对机械设备零件的要求也日益提高,尤其是对于机械零件结构性能的要求不断提升。因此,社会上便逐渐出现了具备各种性能的新材料,这些新材料不仅对传统的机械加工刀具提出了严峻的挑战,而且加工难度相当大。这时,先进的切削刀具便成为机械加工业发展的关键,而硬质材料刀具无可厚非地应用到了现代机械加工中。上世纪五十年代,美国科学家将人造金刚石、结合剂,以及碳化硼微粉作为原材料,在高温高压的条件下进行反应,将烧结出的聚晶块作为刀具的主要材料。发展到上世纪七十年代之后,人们逐渐研究出复合片材料,这样的材料是对金刚石与硬质合金结合生产的,或者是氮化硼与硬质合金结合生产的。这样的技术将硬质合金视为基体,使用压制或者烧结等方法在基体的表面形成一层金刚石而得到的,金刚石大约厚0.5到1毫米。这样的材料不仅能够提升材料的抗弯性,而且将传统材料不易焊接的问题有效解决。这便促进了硬质材料刀具进入应用阶段。
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