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刀具磨耗與壽命

萬用油芯拆裝扳手(板手)特性:

  1. 輕巧、方便、耐用、扭力質高達150N-m以上。
  2. 針對各家汽車油芯不同,可拆裝油芯直徑55mm~95mm之間,扳手(板手)裝置本體可收縮到72mm,適用於各家廠牌小型汽車。
  3. 特殊可拆裝長短型三角橢圓設計夾棒,可以針對油芯規格加以更換,更重要一點是夾棒採用高溫高壓人工鑽石材料製造,永不磨損,是目前修車維修廠唯一採用鑽石材料手工具,與航太工具相同等級!!
  4. 扳手(板手)裝置本體中心裝置強力磁鐵與防滑止墊,再狹隘空間也可以進行單手調整作業,讓操作員更加得心應手。
  5. 當每一種汽車油芯位置與高度不同,所以可以加裝延長桿、梅花扳手(板手)、棘輪扳手(板手)、轉輪扳手(板手)等多樣化應用來符合使用者需求。

Characteristics:

  1. New design ensures oil filter is gripped on-center to avoid slippage.
  2. Special design of triangle grip is easy removed and replaced, it coated of artificial diamond in high temperature, wear and non-slip performance.
  3. Fit oil filter size 55~95mm.
  4. Heat-Treated steel with durable black oxide finished.
  5. Compact design allows gripping in tight areas of confinement. 

 

製造地 - 台灣 Made in Taiwan

動作說明 Action:

萬用油芯拆裝扳手(板手)動作說明

萬用油芯拆裝扳手(板手)-詳細介紹PDF檔 點擊閱覽

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刀具磨耗與壽命

刀具磨耗在切削時熱和摩擦所產生的物理作用和化學作用的綜合結果。刀具由開始 切削達到刀具壽命依據以前所經過的切削時間稱為刀具壽命,刀具壽命依據一般採用刀具磨損量的某個預定值,也可以把某一現象的出現作為判斷依據,如振動激化、加工表面粗糙度惡化,斷屑不良和崩刃等。達到刀具壽命後,應將刀具重磨、轉位或廢棄。切削過程中刀具的刀頭部位因不斷地受到很大的作用力、高溫和激烈的摩擦作用而磨損,等磨損到某一程度時刀具即無法再勝任原有的切削功能,稱此段堪用的時間稱為刀具總壽命。

生產中 常根據加工條件,按最低生產成本或最高生產率原則,來確定刀具壽命和擬定工時定額。影響刀具壽命因素很多且複雜,

其中可判斷影響主要因素:

  1. 刀具材料與工件材料之配合情形
  2. 切削速度
  3. 切削厚度
  4. 切削寬度

切削速度增加,可使工件加工時間縮短,且加工面精度較佳,但刀具的磨耗速率卻會增加,亦即刀具壽命會縮短。刀具壽命切削速度之間相互制約的經驗公式為

VTn = C
  • T:刀具實際使用的切削時間(min)
  • V:為切削速度(m/min)
  • N: 常數 (刀具材料、工件材料與切削條件有關)
  • C:常數 (指刀具壽命為一分鐘時的切削速度)

刀具的磨損包括磨耗和破損

1. 刀具破損通常是突然發生,產生的原因有:

  1. 刀具幾何形狀不當
  2. 切削負荷過大
  3. 顫動或振動的衝擊作用
  4. 切削溫度超過其高溫硬度的極限
  5. 刀具本身即存在微裂縫的瑕疵等

2.造成刀具磨耗的主要原因有:

  1. 熔著
  2. 刮除
  3. 擴散

常見刀具磨損

  1. 凹陷磨耗(Cater wear)
  2. 熱變形(Thermal deformation)
  3. 熱龜裂(Thermal cracking)
  4. 刀鼻磨耗(Nose wear)
  5. 深切凹口(Depth of cut notching)

刀具磨損過程

  1. 初期磨損:
    此階段磨損因刀具讓面微觀粗糙不瓶,於切削作用下微觀突起先被磨平,隨之讓面被磨出一磨損帶,此後壓力減少,磨損速度趨於穩定。
  2. 正常磨損:
    刀具讓面磨損寬度隨切削時間增長而均勻增加,磨損狀況較穩定,此階段為刀具加工之有效期,刀具應在此範圍內使用。
  3. 劇烈磨損:
    此階段刀具變鈍,切削力增大,切削溫度上升,刀具很快失去切削能力,刀具磨損達此階段時,刀具材料損耗過大,刀具使用時應盡量避免到此階段。

參考文獻:

。德霖學報「第二十一期」刀具磨耗考量下之數控削參數最佳化研究 藍天雄 著
。機械工業雜誌 291期 刀具破損之探討 馬寧元及李新中 著

碧威為專業的刀具,銑刀,鎢鋼,切削刀具製造商,致力於製造優秀的產品,在客製化刀具方面的經驗十分豐富,並擅於幫助客戶解決各式各樣之刀具切削面臨之問題,對各種刀具材質切削刀具鍍模都非常瞭解透徹,可選用常見的鎢鋼高速鋼或是近來詢問度極高的鑽石刀具

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刀具鍍層-超硬薄膜被覆材

超硬薄膜被覆:

硬質合金表面以TiC,TiN,TiCN,Al2O3…等硬質陶瓷被覆數μm者,可以比WC系超硬合金更高的速度使用,也可比陶瓷更高的進刀量切削。其被覆方式有CVD法(化學蒸著法)及PVD法(物理蒸著法)。

刀具鍍層-超硬薄膜被覆材 刀具鍍層-超硬薄膜被覆材

被覆方式:

被覆法 CVD法(化學蒸著法) PVD法(物裡蒸著法)
介紹 利用氣體化學反應,以約1000°C左右的溫度被覆。 將被覆層的主要成分金屬蒸發離子化,與氣體反應而在負極處理的母材(約500°C左右)被覆TiN等方法。
優點 1.母材可以全面均一被覆。 2.由於處理溫度,所以被覆層和母材的密著強度高。
3.相異的被覆層可以很容易的僅以氣體切換
4.由於可以以大量地被覆處理,所以處理成本低。
1.處理溫度低,所以幾乎沒有熱變形
2.被覆粒子微細瑣已可已在銳利的刀尖直接被覆。
3.在被覆層壓縮應力作用,所以有利強度。
4.安全且無公害所已無需排氣處理設備
缺點 1.在接近母材表面易生成脫碳等變質層。
2.由於處理溫度高所以容易起尺寸變化及變形。
3.在被覆層容易產生聲熱應力,由於母材的種類伴隨著拉應力在表面發生龜裂。
4.由於生成HCl等,所以必須排氣處理。
1.母材與被覆層密著性小,所以於不適用大剪斷力作用處及要求大耐磨耗性之處。
2.迴轉不易所以必須賦與母材迴轉機構,對孔內部均一被覆也不易。
3.母材附加電壓的場合多,所以需要保持試料及裝配裕鍍,處理能力受限,很輕易地提高成本。

鍍層薄膜被覆材需求特性:

  1. 硬度
  2. 耐磨耗
  3. 那熔著性
  4. 耐氧化性
  5. 耐蝕性
  6. 韌性
  7. 疲勞強度
  8. 耐熱疲勞性
  9. 耐剝離

刀具常見鍍層薄膜特性應用:

鍍層如同刀具之盔甲,具有強大的防護、耐酸、耐氧化抗磨耗等特性,可大幅增加刀具的壽命,使工件表面品質提昇,增進製造效率與品質優良率。

塗層處理必須適材適性,才能在使用的條件件下發揮高性能,故要了解各鍍層特性,然後再應用於切削刀具上達到更好效果。
鍍層薄膜 碳氮化鈦
TiCN
氮化鈦膜
TiN
氮化鋁鈦膜
TiAlN
氮化鉻膜
CrN
鑽石膜
DLC、ADLC、PVDD
色澤 灰色 金黃色 暗紫色 銀白色 黑色
硬度HV 3000 2400 2800 1850 4000-6000
膜厚 1-4μm 3μm 2-5μm 2-5μm 1-2μm
摩擦係數 0.3 0.4 0.4 0.45 0.1
製程溫度 450°C 450°C 450°C 300-450°C 200°C
耐氧化溫度 450°C 550°C 800°C 700°C 350°C
RA面粗糙度 0.20 0.20 0.20 0.20  
使用特性 抗磨耗 抗磨耗 抗磨耗、耐氧(酸)化 耐氧化、防腐蝕 抗磨耗、防腐蝕
應用範圍 HSS切削刀具銑刀、鑽頭、絲攻、衝棒、塑膠模、沖壓模…等。 HSS切削刀具銑刀、鑽頭、絲攻、螺絲帽、衝棒、車刀片、塑膠模、生醫零件、CDR模仁…等。 WC高速切削用刀具、衝棒、車刀片銑刀、鑽頭、白鐵螺絲用沖模具…等。 塑膠模、壓鑄模、橡膠模、零件工具…等。 非金屬類切削用刀具、塑膠模、壓鑄模、沖壓模、零件工具、活賽梢…等。

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碧威是在刀具製造機械工具業界中具有足夠水準的製造供應商!

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鎢鋼銑刀切削加工-逆銑(上銑法)與順銑(下銑法)

銑削加工是最常見應用範圍最廣的加工方式之一,對於各種不同的結構的結構零件的粗銑或精銑大都是以端銑來完成,依切削作用發生時,切削刃的運動方向與工件運動方向相反或相同,而區分為逆銑與順銑兩種。

逆銑:

銑削方向與進給為相反方向(milling against the feed)稱為逆銑;由於切屑是由下向上產生(由薄變厚),故又稱向上銑削(up milling);因傳統加工銑切方是多採此方式所以也稱傳統銑削(conventional milling)。

逆銑(上銑法)-鎢鋼銑刀切削加工-逆銑(上銑法)與順銑(下銑法)

逆銑特點:

  1. 切屑由薄而厚,銑刀受力始輕末重,可避免刀具受衝擊而斷裂。
  2. 適合銑削鑄件黑皮面。
  3. 可用於舊式銑床,不產生螺桿無效間隙運動。
  4. 摩擦多,刀口易鈍、壽命短。
  5. 易震刀、加工面較粗糙、加工精度較差。
  6. 裝置不易,不適合銑削薄件。
  7. 消耗能量較多。

順銑:

銑削方向與進給方向同向(milling with the feed)稱為順銑;因切削作用是由工件未加工面向下發生(切屑由厚變薄)故又稱向下銑削(down milling)或爬銑(climb milling)。

順銑(下銑法)-鎢鋼銑刀切削加工-逆銑(上銑法)與順銑(下銑法)

順銑特點:

  1. 切屑由厚而薄,銑刀受力始重末輕,易生衝擊而使刀刃斷裂。
  2. 不適合銑削鑄件、鍛件和銑削表面具有鱗皮之工件。
  3. 銑床須有間隙消除裝置,否則易產生螺桿無效間隙運動。
  4. 加工時摩擦較少,銑刀刃口壽命較長。
  5. 夾持容易,無震動,加工面精度較高。
  6. 裝置容易,適合銑削長薄型工件。
  7. 進給消耗功率少。
在大部分銑削加工情況下,除了鑄件的第一次銑切及無螺隙削除裝置的老式銑床需使用逆銑外,順銑加工效果會比逆銑好。

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各材質銑刀切削參考數據

要有良好的加工效果,除了要好且正確刀具外,在操作方式更是技術更該重視!

以下介紹CNC機台切削加工操作主要影響因素及常見切削數據。

 

  介紹 公式
切削數度V(m/min) 銑刀刀尖切削工件的速度 。這些由銑刀直徑和銑刀每分鐘轉數決定。 V=切削速度(m/min)
D=銑刀直徑(mm)
N=銑刀一分鐘轉速(min-1)
進給數度F(mm/min) 銑刀的進給速度為相對轉 軸工件進給(移動)的速度。銑刀切削時,銑刀刃是 多數,基本考量上,每一刃進給量很重要。 F=每分鐘進給速度
z=刃數
f=每一刃進給量
切削深度a(mm) 切削深度是銑刀刀尖吃進 工件的厚度。在銑刀加工,為求加工效率,會加深切削深度,但加深過深時,會損耗銑刀縮短壽命。採每刃進給量 切削深度量為佳。一起加大進給量和切深量為不宜。 -- --
每一刃近給量
f(mm/刃)
即一次只用一片切刃進行切削。 -- --
切削寬度b(mm) 銑刀切削一回,切削工件的寬度。切削時,也會因銑刀直徑、刃數和切削寬度大小關係而 發生震動。 -- --

切削速度:

工件材料 高速 鋼HSS 鎢鋼 (超硬合金)-粗加工 鎢鋼 (超硬合金)-細加工
鑄鐵(軟) 32 50-60 120-150
鑄鐵(硬) 24 30-60 75-100
可鍛鑄鐵 24 30-75 50-100
鋼(軟) 27 30-75 150
鋼(硬) 15 25 30
鋁合金 150 95-300 300-1200
黃鋼(軟) 60 240 180
黃鋼(硬) 50 150 300
青銅 50 75-150 150-240
50 150-240 240-300
硬橡膠 60 240 450
纖維 40 140 200

每邊進給量:

工件材料 面銑刀 端銑刀 螺紋切削
平銑刀
溝槽和
側銑刀
成型銑刀 金屬縫銑刀
高速鋼 鎢 鋼 高速鋼 鎢鋼 高速鋼 鎢鋼 高速鋼 鎢鋼 高速鋼 鎢鋼 高速鋼 鎢鋼
鑄鐵 HB150-180 0.4 0.5 0.2 0.25 0.32 0.4 0.23 0.3 0.13 0.15 0.10 0.13
HB180-220 0.32 0.4 0.18 0.2 0.25 0.32 0.18 0.25 0.1 0.13 0.08 0.1
HB220-300 0.28 0.3 0.15 0.15 0.20 0.25 0.15 0.18 0.08 0.1 0.08 0.08
可鍛鑄鐵、鑄鐵 0.3 0.35 0.15 0.18 0.25 0.28 0.18 0.2 0.1 0.13 0.08 0.1
碳鋼 快削鋼 0.3 0.4 0.15 0.2 0.25 0.32 0.18 0.18 0.23 0.13 0.08 0.1
軟鋼、中鋼 0.25 0.35 0.13 0.18 0.20 0.28 0.15 0.2 0.08 0.1 0.08 0.1
合金鋼 退火強韌鋼 HB180-220 0.20 0.35 0.10 0.18 0.18 0.28 0.13 020 0.08 0.1 0.05 0.1
HB220-300 0.15 0.3 0.08 0.15 0.13 0.25 0.10 0.18 0.05 0.10 0.05 0.08
HB300-400 0.10 0.25 0.05 0.13 0.08 0.2 0.08 0.15 0.05 0.08 0.03 0.08
不鏽鋼 0.15 0.25 0.08 0.13 0.13 0.20 0.10 0.15 0.05 0.08 0.05 0.08
Al-Mg合金 0.55 0.5 0.28 0.25 0.45 040 0.32 0.30 0.18 0.15 0.13 0.13
黃銅、青銅 快削 0.55 0.5 0.28 0.25 0.45 0.4 0.32 0.3 0.18 0.15 0.13 0.13
普通 0.35 0.30 0.18 0.15 0.28 0.25 0.20 0.18 0.10 0.10 0.10 0.18
0.23 0.25 0.13 0.13 0.18 0.2 0.15 0.15 0.08 0.08 0.05 0.08
0.30 030 0.15 0.15 0.25 0.23 0.18 0.18 0.10 0.10 0.08 0.08
塑膠 0.32 0.38 0.18 0.18 0.25 0.30 0.20 0.23 0.10 0.13 0.08 0.10

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奈米核殼粒子-ACF粒子SEM照片簡說

奈米高分子核殼複合粒子為一種分散材料尺寸小於1奈米的無機物補強高分子性質的複合核殼粒子,由於大的無機材料分散相表面積和高分子複合粒子間有強烈的吸引力,使得此種高分子複合粒子比原始高分子在剛性性質上大幅提昇,體阻氣性、熱膨脹係數下降,且較耐溶劑腐蝕與其他材料結合性高,粒子分層性高等優越特性。由於它有上述的優異性,所以可以被廣泛的應用在一般民生工業上,如資電器材、汽車零組件、絕緣性高、耐油性材料與耐磨耗材料;在纖工業上,如工業刷毛、濾布、繩索,具有提昇剛性、強度、耐溫、防導電性、熱性;在包裝材料上應用,如保鮮膜、生鮮食品包裝,充分利用奈米材料耐熱性、防氧化化阻性透明特性等;在塗布工業,材料耐黃變、高附著性、防蝕、、防日曬高、防鏽性高、電著塗料均是未來奈米阻絕性之最佳應用、生醫科技可應用在表面清潔、防臭防腐處理。

奈米核殼粒子-ACF粒子SEM照片簡說

導電粒子主要中心物質為熱固型或熱塑型高分子材質,並且在中心粒子之表面進行表面處理與附著奈米金屬材料,以利表面金屬化或稀有元素之步驟製程奈米核殼粒子。粒徑可製成0.5~4μm也可製程導體與非導體、研磨粒子等相關應用。

奈米核殼粒子-ACF粒子SEM照片簡說 奈米核殼粒子-ACF粒子SEM照片簡說

奈米核殼粒子-ACF粒子SEM照片簡說 奈米核殼粒子-ACF粒子SEM照片簡說

Keyword:奈米導電粒子、奈米核殼粒子、奈米鍍金粒子、奈米鍍銀粒子、奈米鍍鎳粒子、奈米壓克力粒子、微小粒子、奈米粒子、奈米石墨粒子、氧化物粒子、半導體微小粉末、高分子導電複合粒子材料、奈米導電黏著劑、金屬粒子、奈米研磨球。

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端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹

端銑刀為目前最常見切削刀具,在高速切削加工上,有切除的效率高及效果好等優點,因銑刀種類繁多,切削加工時,要如何選用適用銑刀才能事半功倍,是需要多了解銑刀材質、加工方式、加工機台、加工工件本身及銑削原理…,才能更有利於選擇適用的刀具!

要選擇適用刀具,第一基本入門當然就從認識鎢鋼銑刀本身的各部位及部位功能~

以端銑刀為例:

端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹

1.直徑(diameter):

直徑為端銑刀在的週邊上相對的兩刃間通過軸心的距離。平銑刀或成型銑刀

2.螺旋角(helix angle):

螺旋角為刀刃的切線與銑刀軸線的交角,端銑刀周邊切刃通常有螺旋線,這可使切削有更穩定作用。

螺旋角種類 螺旋角角度 選用適用螺旋角
直刃 加工精度上不會產生彎曲狀,但切削紋路不佳。主要使用於成型刃(Fromed),錐刃(Taper)修整。
弱螺旋刃 1-25° 溝槽加工用端銑刀為其代表,在重式加工精度(溝槽崩潰、扭曲)時使用,與普通螺旋或強螺旋比較起來,較不常用。
普通螺旋刃 26°-39° 市面上端銑刀大部分為普通螺旋,加工精度、切削波紋平衡性佳,最常用切刃。
強螺旋刃 40°以上 切削紋路佳,但變形大。又如果加大切深量時端銑刀會從刀作中拔出。

3.切刃口(cutting edge):

由刀面與刀腹相交而成,直切刀刃口則其整個長度同時做切削工作;螺旋切刃口,則其與工作接觸的距離、切削深度及刀刃的位置依螺旋角而異。端面上刃有如鑽頭作用;周邊切刃就像豎立瓶銑刀,可用於銑削平面、溝槽、輪廓…

4.徑向斜角(radial rake angle):

刀面自徑向線到刃口之傾斜角。

5.離隙角(relief angle):

離隙角為刀背與刃口之周邊切線間的夾角,其主要功能為避免刀背與切削面的磨擦。

6.餘隙角(clearance angle):

餘隙角為刀背後再研磨一斜面與刃口周邊切線。

7.刃齒數(number of teeth):

端銑刀每刃間通常等長,銑刀有一體成型、焊接式、焊刃式(軟焊式)、嵌刃式、捨棄式。端銑刀刃數有2刃、3刃、4刃及6刃(如圖1-1~1-4),通常2刃銑刀可以像鑽頭直接對工件做鑽孔加工,當鑽孔深度不超過銑刀半徑時,就可以利用圓周面刀刃直接銑削溝槽。因4刃端面上有中心孔,不能以端面刃直接鑽孔,只能用圓周刃做工件邊銑削動作。

8.切屑槽(chip space):

一刃齒與次一刃齒面的間隔為切屑槽。為收容切刃從切入被切削材終了為止所產生切屑的空間(Space)。刃數較少切屑槽大,則排屑佳,若切削時發生震動動,就要更換刃數多支銑刀,通常重切削銑刀刃就是刃數較少切屑槽大;而輕切削銑刀則反之。

端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹,各種刃形

刃數與切屑槽特徵
端銑刀 2刃 3刃 4刃
特徵 優點 切屑排出性好
縱向加工容易
切屑排出性好
縱向進給容易
強度強
缺點 強度弱 外徑不易量測 切屑排出性差
用途 溝、側面切削、鑽孔加工等。 溝、側面切削、重切削、精加工切削。 淺溝、側面切削、精加工切削。

端銑刀,鎢鋼端銑刀介紹,二刃、四刃以及六端銑刀

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