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1 引言
刀具涂层将刀具基体和涂层材料的优良性能相结合,既保持了基体良好的韧性和较高的强度,又具有涂层的高硬度、高耐磨性和低摩擦系数,从而使刀具的切削性能大大提高。
自硬质涂层刀具问世以来,化学气相沉积(CVD)技术和物理气相沉积(PVD)技术相继得到发展,刀具涂层技术取得了飞速发展,涂层工艺越来越成熟。西方 国家使用的涂层刀片占可转位刀片的比例已由1978年的26% ,增加到1985年的50%~60%。新型数控机床所用切削刀具中有80%左右使用涂层刀具,瑞典山特维克公司和美国肯纳金属公司的涂层刀片的比例已达 80%~85%以上。美国数控机床上使用涂层硬质合金刀片的比例为80%。瑞典和德国车削用涂层刀片已占70%以上。在日本的硬质合金和陶瓷刀片生产总产 量中,涂层刀片所占比例超过40 %。涂层刀具将是今后机械加工领域中的重要刀具品种,也是刀具技术的一个重要发展方向。
2 涂层刀具的种类
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由 于数控加工的复杂性(如不同的机床,不同的材料,不同的刀具,不同的切削方式,不同的参数设定等等),决定了从从事数控加工(无论是加工还是编程)到到达 一定水平,必须经过一段比较长的时间,此手册是本实验室的工程师在长期实际生产过程中总结出来的、有关数控加工工艺、工序、常用刀具参数的选择、加工过程 中的监控等方面的一些经验总汇,可供大家参考
一 .问:如何对加工工序进行划分?
答:数控加工工序的划分一般可按下列方法进行:
(1)刀具集中分序法 就是按所用刀具划分工序,用同一把刀具加工完零件上所有可以完成的部位。在用第二把刀、第三把完成它们可以完成的其它部位。这样可减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的定位误差。
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由于高速切削通常会需要较高的转速,由此使刀具在巨大离心力作用下发生破碎、解体的可能性大大增加。
刀片飞脱的可转位铣刀机床的防弹玻璃被击碎
刀片飞脱的可转位铣刀是国内某知名厂商生产的直径100mm的面铣刀。
山东大学在使用该铣刀安装单刀片进行切削试验时,在转速增加到5000r/min时,仅有的一个刀片在离心力超过锲块摩擦力的情况下飞离了刀体,击打在机床的防护钢板上。而苏州的一个用户则比较不幸,他们的刀具破碎后碎片击中了机床的防弹玻璃,结果是玻璃被完全击碎。
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摘要:金刚石铰刀具有加工精度高、表面粗糙度值小、效率高、寿命长等优点,目前已日益广泛应用于精密孔零件的加工之中。文章介绍了精密金刚石铰刀的一种新型设计与制造的方法——内包容电镀法,阐述了此种铰刀的设计与制造中一些关键技术问题。
1 前言
金刚石铰刀是近20年发展起来的一种高精度内孔加工刀具。由于它的加工精度高(一般可达2µm)、表面粗糙度值小(一般可达Ra0.4~0.2µm)、 加工效率高(一般可提高3~5倍)、寿命长(一般能加工10000件以上)、质量稳定可靠,因而在液压、农机、汽车、机床、军工等行业中得到了日益广泛的 应用。
电镀金刚石铰刀是利用电镀的方法,以金属镍、铁或铜等作结合剂,将金刚石颗粒包络在刀体上形成的。电镀铰刀要求电镀层表面达到较高的几何精度,以确保磨粒切削刃具有较好的等高性和锋利性,减小切削负荷,提高铰刀的几何质量、物理质量和耐用度。
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数 控车削加工技术已广泛应用于机械制造行业,如何高效、合理、按质按量完成工件的加工,每个从事该行业的工程技术人员或多或少都有自己的经验。笔者从事数控 教学、培训及加工工作多年,积累了一定的经验与技巧,现以广州数控设备厂生产的GSK980T系列机床为例,介绍几例数控车削加工技巧。
一、程序首句妙用G00的技巧
目前我们所接触到的教科书及数控车削方面的技术书籍,程序首句均为建立工件坐标系,即以G50 Xα Zβ作为程序首句。根据该指令,可设定一个坐标系,使刀具的某一点在此坐标系中的坐标值为(Xα Zβ)(本文工件坐标系原点均设定在工件右端面)。采用这种方法编写程序,对刀后,必须将刀移动到G50设定的既定位置方能进行加工,找准该位置的过程如 下。
1. 对刀后,装夹好工件毛坯;
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1 引言
高速铣削工艺在汽车、飞机和模具制造业中应用广泛。由于铣刀高速旋转时刀具各部分承受的离心力已远远超过切削力本身的作用而成为刀具的主要载荷,而离心力达到一定程度时会造成刀具变形甚至破裂,因此研究高速铣刀的安全性技术对发展高速铣削技术有着极其重要的意义。
2 高速铣刀安全性技术研究的现状
20世纪90年代初德国就开始了对高速铣刀的安全性技术研究,并制订了DIN6589-1《高速铣刀的安全要求》标准草案,规定了高速铣刀失效的试验方 法和标准,在技术上提出了高速铣刀设计、制造和使用的指导性意见,规定了统一的安全性检验方法。该标准草案已成为各国高速铣刀安全性的指导性文件。
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1. 刀具钢刀具:
其耐热温度约在200-300℃之间,只能适用于一般材料的切削,在高温下会失去硬度。由于这种刀具耐热性能差,要求冷却液的冷却效果要好,一般采用乳化液为宜。
2. 高速钢刀具:
这种材料是以铬、镍、钨、钼、钒(有的还含有铝)为基础的高级合金钢,它们的耐热性明显地比工具钢高,允许的最高温度可达600℃。与其他耐高温的金 属和陶瓷材料相比,高速钢有一系列优点,特别是它有较高的坚韧,适合于几何形状复杂的工件和连续的切削加工,而且高速钢具有良好的可加工性和价格上容易被 接受。使用高速钢刀具进行低速和中速切削上,建议采用油基切削液或乳化液。在高速切削时,由于发热量大,以采用水基切削液为宜。若使用油基切削液会产生较 多油雾,污染环境,而且容易造成工件烧伤,加工质量下降,刀具磨损增大。
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自 第一个切削数据库诞生以来,世界各工业发达国家大都开发了各自的金属切削数据库。据不完全统计,迄今已有德国、美国、瑞典、英国、日本、挪威、比利时和匈 牙利等12个国家建立了30多个金属切削数据库,提供各种形式的信息服务。对世界各国切削数据库所作的调查情况(见表1)表明,目前切削数据库中的数据来 源于实验室、生产车间及文献,主要应用于车削、铣削、钻削及磨削。
在已建立的切削数据库中,当属CUTDATA与INFOS最为著名。 1964年,美国金属切削联合研究公司和美国空军材料实验所联合建立了美国空军加工性数据中心(AFMDC)。该中心开发的CUTDATA切削数据库,是 世界上第一个金属切削数据库,该数据库包含大量的切削试验数据,并且经过多次更新,比较全面、可靠,可以为3750种以上的工件材料,22种加工方式及 12种刀具材料提供切削参数。德国1971年建立了切削数据情报中心(INFOS)。该中心存储的材料可加工性信息达二百多万个单数据,成为世界上存储信 息最多、软件系统最完整和数据服务能力最强的切削数据库之一。
我国建立的切削数据库是从20世纪80年代开始的。目前,国内有成都工具研究所、南京航空航天大学、北京理工大学、西北工业大学、上海工业大学、山东大学、哈尔滨理工大学和天津大学等单位,在切削数据库方面开展了一些研究工作。
成都工具研究所在1987年建成了我国第一个试验性车削数据库TRN10,又于1988年从当时的联邦德国引进了INFOS车削数据库软件(在国内运行 后,被称为ATRN90),并加以改进,向国内推出其修订版的ATRN90E。随后又继续开发并推出了车削数据库软件CTRN90V1.0。CTRN90 与原版INFOS比较,它改进、扩展了系统,增强了功能,增添了中国数据,应用了“可加工性材料组——切削材料副”的概念,实现了软件的汉语化和英语化。 它在汉化的VAX/CVMS操作系统环境中运行,用户界面为人机对话方式,采用多层菜单驱动。软件本身规模约为8MB,带有11个专用子程序库。采用了国 内的机床、刀具和试验数据,同时也包含了部分国外数据。1991年推出了CTRN90V2.0,1992年又推出了CTRN90V3.0。在上述基础上, 1998年开发了在Windows环境下运行的数据库软件。
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摘要:将有限元分析方法引入螺旋刃刀具CAD的强度、变形计算,对麻花钻螺旋沟槽的网格划分、单元节点设置及受力情况进行了分析,对不同直径麻花钻各主要参数的变化对扭转刚度的影响进行了计算。
图1 麻花钻结构及几何参数
图2 麻花钻切削时
由于螺旋刃刀具结构复杂,传统的设计方法无法对刀具进行精确的强度、刚度及应力分析。在螺旋刃刀具CAD中,我们采用有限元法对刀具进行分析计算,从刚 度、强度和应力观点研究刀具几何参数的合理性,在满足切削条件的前提下,以变形最小、刚度最大为目标,获得最佳刀具几何参数,从而提高其切削性能。我们分 析的螺旋刃刀具包括麻花钻、立铣刀、绞刀及各类非标刀具,本文以麻花钻为例介绍有限元分析过程。
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铝是很活泼的金属,在其表面上容易发生化学反应。但是铝的表面能与空气中的氧结合生成致密的氧化膜,这种致密的氧化膜对铝的内部有良好的保护作用,使其在 空气中不再被腐蚀。铝合金表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中,不可避免地会被氧化,产生一层厚薄不均的氧化层。同时,也容易受到各种油类污染 和吸附一些其他的杂质。油污及某些吸附物,较薄的氧化层可先后用溶剂清洗、化学处理和机械处理,或直接用化学处理。对于严重氧化的金属表面,氧化层较厚, 就不能直接用溶剂清洗和化学处理,而最好先进行机械处理。
一、用铝合金除油清洗液:
因碱溶液对铝合金有强烈的腐蚀作用,而有机溶剂成本高昂,故当需加工、清洗较多的铝合金零件时,可配置铝合金清洗液进行清洗。推荐采用河南恒生化工有限公 司生产的AWD320/HS168新型强效铝材清洁光亮剂,主要用于清洗各类铝合金材料,它能迅速而有效地清除铝合金材料内外表面的污垢及油污,清洗效果 好,使用成本较低。超声波清洗和加温到40~50℃可获得最佳清洗效果
1.使用安全,对铝合金材料没有影响。
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以下にYCuTと他のバネ用銅合金について、機械的特性/物理的特性の比較を行います。
*下記の合金記号(C5210:ばね用りん青銅、C1720:ばね用ベリリウム銅)及び質別記号(1/4H,EHなど)はJISの表記によります。
代表的バネ用合金の機械的特性比較
時効温度℃ 引張強さ
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ベ リリウム銅は高強度、高導電性ばね材としてコネクタ、スイッチ、リレーなどの電子部品に広く使用されています。これらはいずれも一定あるいは変動荷重が負 荷された状態で長期に亘り、その接触圧を維持することが求められています。一方これらの電子部品のばね材は使用環境温度あるいは通電による発熱の影響を受 けることが多く、その場合応力緩和現象による接触圧の低下が予想されます。
図1にベリリウム銅、りん青銅の応力緩和特性を示します。応力緩和特性の測定は片持梁方式で固定した材料の一端に変位を与え、所定の温度、時間を経過した後、材料の変位を開放し永久変形量を測定して行い、これを残留応力に換算することによって表しています。
ベリリウム銅は高強度型合金、高電導度型合金ともにりん青銅に比べ応力緩和現象ははるかに少なく、耐熱性にすぐれていることがわかります。
応 力緩和試験は一種のクリープ試験です。しかし、長時間の試験を行うのは実態にそぐわないため、普通は短時間の試験結果から長時間の特性を推定します。一般 には Larson-Miller法が精度が高いので良く使用されています。Larson-Millerの実験式を (1) 式に示します。
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