腾刃刀具——迷你切蒜器刀片厂家
陶l瓷刀片技术
尽管绝大多数切削刀片都用硬质合金制造,但用其他材料制造的刀片正日益增多。其中,陶l瓷刀片可能是一种的非硬质合金刀片。随着耐热合金材料(如Inconel合金)在航空工业和其他行业零部件中的应用日趋广泛,陶l瓷刀片在对这些难加工材料的加工中表现出了优异的切削性能。陶l瓷刀片的制造工艺与硬质合金刀片非常相似。由于陶瓷不像其他材料那样容易粘结,因此在烧结时必须采用高得多的温度和压力。
通常,在陶l瓷刀片中使用碳化硅(SiC)晶须能够增加其强度。这些细小的纤维可以起到用钢筋来强化混凝土的相同作用。过去,在陶瓷中添加SiC的强化效果相对较小,但近年来的技术突破已经改变了这种状况。新的工艺可使SiC晶须定向于特定的方向,从而大大提高了强化效果。与其他刀片材料相比,陶瓷的脆性更大,也经常会出现缺陷。加入正确定向的SiC晶须可以显着减缓陶l瓷刀片的碎裂失效过程,因为刀片中的微裂纹需要更大的能量,才能穿过整齐排列的晶须。随着这种技术和其他类似技术的继续发展,陶l瓷刀片将成为一种适合各种加工的、更具可行性的解决方案。
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刀片几何形状的作用
一提到切削刀片的几何形状,大多数刀具制造商都会马上开始描述刀片的宏观几何形状(物理外形)。而一个近年来快速发展的研究领域——刀片切削刃微观几何形状的优化——值得予以高度重视。在宏观水平上,刀片几何形状的优化主要涉及为实现切屑控制而可能采用的外形。根据不同的工件材料和加工方式,采用不同的刀片形状和角度能够提供断屑和将切屑从切削区排出的结果。刀片宏观几何形状的设计与优化已是一个相当成熟的技术领域,大部分主要的刀具制造商都精通此道。
刀具结构的优化
***的刀具结构能大大提高切削效率,如高速钢数控铣削刀具在结构上已较多采用波形刃和大螺旋角结构,硬质合金可转位刀具则采用了内冷却、刀片立装式、模块可换和可调式结构,而如内冷却结构,则是一般普通机床无法应用的。
刀具优材料的广泛应用
为延长l刀具使用寿命,提高刀具强度,很多数控刀具的刀体材料都采用了高强度合金钢,并进行热处理(如氮化等表面处理),使其能适用于大切削用量,且刀具寿命也得以显着提高(普通刀具一般采用的是经过调质处理的中碳钢)。在刀具刃部材料上,数控刀具则更多选用了各种新牌号的硬质合金(细颗粒或超细颗粒)和超硬刀具材料。
合理断屑槽的选用
数控机床上应用的刀具对断屑槽有严格的要求。加工时,刀具不断屑则机床无法正常工作(有些数控机床、切削是在封闭的状态下进行),因此不论数控车、铣、钻或镗床,刀片都优选了针对不同加工材料和工序的合理断屑槽型,使切削时能得到稳定断屑。
刀具(刀片)表面的涂层处理
刀具(刀片)表面涂层技术的出现和发展主要因数控刀具的出现和发展而生。由于涂层能显着提高刀具硬度、减小摩擦、提高切削效率和使用寿命,所以在各类硬质合金可转位数控刀具的80%以上都采用了涂层技术。涂层后的硬质合金刀片还可进行干切削,这也为保护环境实现绿色切削创造了有利条件。
锁牙式钨钢抗震刀体具有以下特点∶
硕朔刀杆抗振性强︰
整体刀柄组合相互夹持部位减少,累计间隙随之缩小,可靠性好,具有吸振好,刚性强,悬长在30OMM时仍能保持优良好的切削效果。无焊接,不扭曲不变形,抗振效果是传统强力型刀具夹持的2-10倍。
数控机床对刀具资料的要求
较高的硬度和耐磨性刀具切削部分的硬度有必要高于工件资料的硬度,刀具资料的硬度越高,其耐磨性越好。刀具资料在常温下的硬度应在HRC62以上。满足的强度和耐性刀具在切削过度中接受很大的压力,有时在冲击和振荡条件下作业,要使刀具不崩刃和折断,刀具资料有必要具有满足的强度和耐性,一般用抗弯强度标明刀具资料的强度,用冲击值标明刀具资料的耐性。较高的耐热性耐热性指刀具资料在高温下坚持硬度、耐磨性、强度及耐性的功用,是衡量刀具资料切削功用的首要方针,这种功用也称刀具资料红硬性。较好的导热性刀具资料的导热系数越大,刀具传出的热量越多,有利于下降刀具的切削温度和进步刀具的耐用度。超卓的工艺性。为便于刀具的加工制作,要求刀具资料具有超卓的工艺功用,如刀具资料的铸造.轧制、焊接、切削加工和可磨削性、热处理特性及高温塑性变形功用,关于硬质合金和陶l瓷刀具资料还要求有超卓的烧结与压力成形的功用。
数控刀具在高性l能、高精度的数控机床上应用,为取得稳定和良好的加工效率,一般对数控刀具从设计、制造和使用都提出了比普通刀具更高的要求。数控刀具和刀片的主要区别在以下几个方面。
高精度的制造质量
为稳定加工出高精度的零件表面,因而对刀具(包括刀具零件)制造在精度、表面粗糙度、形位公差等方面提出了比普通刀具更严格的要求,特别是可转位刀具,为确保刀片刀尖(切削刃)在转位后尺寸的重复精度,刀体刀槽和定位零件等关键部位的尺寸和精度、表面粗糙度必须严格给予保证,同时为便于刀具在对刀仪的对刀和尺寸测量,基面加工精度也应保证。
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