新型错齿内排屑深孔钻的结构及刃形特点
新型错齿内排屑深孔钻针对普通错齿内排屑深孔钻所存在的问题,我们在普通错齿内排屑深孔钻的基础上,对钻头结构及刃形进行相应的改进,设计了一种新型的错齿内排屑深孔钻(又称多尖齿内排屑深孔钻),其结构及刃形上的主要特点如下:
1.增大了钻头锋角,以进一步降低各刀齿之间的轴向高度差,缩短入钻、出钻时间,减少不稳定钻削时间,以提高钻头的耐用度。
2.将轴线右侧的中间齿刃磨成尖齿形,使加工出的孔底形成定心环形凹槽,并增大内刃斜角t2,以使钻削时孔底形成较高的定心反锥,双重定心和稳定钻削。
3.除外齿与外缘一侧为尖角外,其余刀齿都进行了倒角,同时带有6°~12°的侧后角,消除了尖角,增大了刀齿的散热体积,同时也增强了刀齿强度,不易崩刃,有利于提高钻头的耐用度。
4. 增大了钻尖偏心量e,并在中心齿的内刃上磨出两条折线形内刃,立式深孔钻报价,即内刃由&条斜度不同的折线刃组成,这样就有效地降低了钻头高度Dh,缩短了入钻、出钻的时间,从而使得入钻时能很快地进入稳定钻削阶段,而且中心齿和中间齿几乎同时切入工件,可以改善刀齿的受力状态,减小切削振动。而出钻时,由于出钻时间短,切削帽减薄,各刀齿上切削力几乎同时消失,柳州立式深孔钻,有利于减振及提高钻削稳定性。
5.根据各刀齿不同的切削负荷及切削状态,立式深孔钻哪家好,中心齿所受到的轴向力较大,挤压、摩擦严重,切削条件恶劣,可选用抗弯强度高、抗冲击性好的YG类刀片,而外齿和中间齿由于切削速度较中心齿高,故应选用红硬性好、耐磨性高的刀片材料,如YT798、YW1等。
6.在刀体后端增设减振块,以保护刀齿和提高加工孔的形状精度;当刀齿磨损或有崩刃造成钻削振动时,它可以起到减振、消振的作用。
7.减小导向块与刀体之间的高度,提高导向块的抗弯强度。同时,为了增大冷却流液面积,在刀体上铣有矩形或半圆形输液槽,从而可使流液面积增大20%~30%,增大冷却液流量,以增强钻削过程中的冷却润滑效果。
深孔钻加工零件的表面粗糙度
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微笑峰谷不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)非常小,用肉眼难以观察,因此属于微观几何形状误差,表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度的大小对机械零件的使用性能有很大的影响,具体表现在以下几个方面:
1、表面粗糙度影响零件的耐磨性。表面越粗糙,配合表面间的有效接触面积越小,压力越大,磨损就越快。
2、表面粗糙度影响配合性质的稳定性。对间隙配合来说,表面越粗糙,就越容易磨损,使工作过程中间隙逐渐增大;对过盈配合来说,由于装配时将微观凸峰挤平,减小了实际有效过盈,降低了联结强度。
3、表面粗糙度影响零件的疲劳强度。粗糙零件的表面存在较大的波谷,它们像尖角缺口和裂纹一样,对应力集中很敏感,从而影响了零件的疲劳强度。
4、表面粗糙度影响零件的抗腐蚀性。粗糙的表面,易腐蚀性气体或液体通过表面的微观凹谷渗入到金属内层,造成表面腐蚀。
5、表面粗糙度影响零件的密封性。粗糙的表面之间无法严密的贴合,气体或液体通过接触面间的缝隙渗漏。
6、表面粗糙度影响零件的接触刚度。接触刚度是零件结合面在外力作用下,抵抗接触变形的能力。机器的刚度在很大程度上取决于各零件之间的接触刚度。
7、影响零件的测量精度。零件被测表面和测量工具测量面的表面粗糙度都会直接影响测量的精度,尤其是在精密测量时。
此外,表面粗糙度对零件的镀涂层、导热性能和接触电阻、反射能力和辐射性能、液体和气体流动的阻力、导体表面电流的流道等,都会有不同程度的影响
钻的优点以及注意事项
钻初用于加工管,故名为钻。其钻孔精度一般为IT7~IT9,钻孔表面粗糙度Ra一般为3.2~0.4um。
钻具有一次钻削就能获得良好精度和表面粗糙度低等特点,已用于精密浅孔和特殊加工。随着近几年来的应用越来越广泛,钻的适用范围也在不断的扩大,不仅用于加工通孔,还可以加工盲孔、阶梯孔、斜孔等。
钻由头部、钻杆、柄部三部分组成。头部材料有高速钢和硬质合金两种并与钻杆焊接为一体。目前常用硬质合金钻。
钻加工属于外排屑加工方式,工作原理:切削液由钻钻柄上小孔进油进入钻杆内部,达到钻头头部进行冷却润滑,立式深孔钻速度,并将切除的切屑从钻头外部的V型槽中排出。
钻的优点:
1、 孔加工精度高,经济性好
2、 切削性能稳定性高
3、 孔的同轴度好
4、 优异的钻孔质量和排屑性能
5、 加工过程可靠性高
钻本身不具备自定心功能,因此在加工时必须使用钻套(即导向套)或引导孔以作刀具加工的定位。
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