网站首页
产品分类
品牌专区
关于我们
新闻资讯
技术文章
资料下载
成功案例
荣誉证书
在线留言
联系我们
热销产品标签: 智能物联网 视觉质量控制系统 第三方标准器具
计量标准器
石英滤筒 检测仪器专用夹具
白光干涉轮廓仪
新闻资讯
首页
>>>
新闻资讯
山高刀具:铣削应用中切屑厚度模型的演变
山高刀具:铣削应用中切屑厚度模型的演变
来源:中国刀具商务网
作者:山高刀具集团技术培训经理 Patrick de Vos
金属切削工艺的结果取决于多种因素。其中一个*重要但也*不为人所知的因素是切削刀具所切削下来的“切屑的厚度”。基本上,切屑厚度是指与切削刃呈直角的未变形材料的厚度测量结果。切屑厚度与某些因素相关,例如与影响刀具和工件的作用力密切相关。过大的切屑厚度会导致切削刃崩刃和断裂,而切屑厚度过小会导致切削刃快速磨损。
通过确定和控制切屑厚度,制造商可以*大限度地提高金属切削的生产率和效率、针对特定的工件材料定制切削工艺以及控制成本。由于没有充分认识到切屑厚度的重要性,很多制造商的切削刀具或者负载过重,或者利用不足,这都会对刀具的使用寿命和生产率产生负面影响。
既然如此,我们可以借助一些数学模型来了解切屑厚度的功能意义。切屑厚度模型*初是一些用于计算在稳定车削加工中产生的切屑的简单等式,后来越来越复杂,并将断续铣削环境中的多种变量纳入考虑范围。
铣削应用中的切屑厚度模型
在连续车削加工中,切屑厚度会保持不变。但在铣削加工中,切屑厚度会随着切削刃间歇性地出入工件而不断变化。
为了简化对铣削切屑厚度的理解,大约 40 年前,金属切削研究人员提出了“平均切屑厚度”这一概念。他们建立的公式以数学方式创造了具有一致平均厚度的理论切屑。平均切屑厚度模型有助于更好地理解和控制铣削加工。
当确定平均切屑厚度时,必须考虑到刀具在工件中的径向啮合量以及切削刃槽型、刀具主偏角和进给量。通过调节进给量,机械师可以控制切屑的厚度。
刀具与工件的啮合角度是可以根据刀具的直径和切深由小到大变化的。径向啮合量越小,产生的切屑越薄。随着径向啮合量的增大,当啮合量为刀具直径的50% 时,切屑厚度将达到*大值。当径向啮合量超过 50%时,切屑将开始再次变薄。
切削刃的刃口处理也会影响切屑厚度。切屑厚度通常必须不小于切削刃刃口的半径。例如,当切削刃的半径为60 μm 时,需要调节进给量以产生至少 60 μm 的切屑厚度。当进给量过低时,切削刃会与工件摩擦且无法切削工件材料。
铣刀的切削刃刃口处理常常通过增大刃口圆角半径来提高刃口的强度从而降低崩刃和刃口破损的风险。此类刃口处理包括研磨、倒角和倒棱。当铣削难加工材料或粗糙表面时,这些刃口允许使用更激进的进给量。目标是在切削刃的后面形成切屑,并因此避免由于集中产生压力和影响而导致切削刃加速磨损或断裂。调节进给量可改变切屑的形成位置并控制切屑厚度。增大进给量会导致切屑变厚,减小进给量则产生更薄的切屑。
刀具的主偏角直接影响切屑厚度。当刀具的主偏角为 90 度(就像方肩铣刀那样)时,切屑厚度就是 100%的进给量。但当刀具的主偏角为 45 度时,切屑厚度是进给量的 70%,这是因为切屑是在更长的一段切削刃上形成的。减小切削刃的角度会导致切屑变薄,必须增大进给量以保持所需的切屑厚度。
平均切屑厚度等式的应用
平均切屑厚度等式考虑到了刀具的切削刃角度和径向啮合量。图 3 分别以蓝色和红色展示了该等式在侧铣和中心铣削的应用。在主图中,将刀具的径向啮合量与刀具的直径进行了比较,并将比较结果表示为Ae/Dc比率。图一角的小图显示了刀具的主偏角所产生的影响。
此图显示了当平均切屑厚度公式不完全有效时的情形。当侧铣时,与刀具直径相比径向切宽非常小时,此公式不适用(请参见虚线)。而在中心铣削中,当刀具直径的50%以上参与切削时,红线表明了进给量是需要不断加大的。这与实践经验相悖(刀具的啮合量增大时,通常会导致进给量减小。因此,当径向啮合量大于刀具直径的 20% 到 25% 和小于刀具直径的 50% 到 75% 时,平均切屑厚度模型*为有用。
平均切屑厚度模型基于几何因素并对复杂情况进行了简化。数十年的应用表明,在刀具寿命等式中使用平均切屑厚度模型可以得出误差在 ±15% 以内的估算结果。如此高的精度足以满足功率和扭矩计算以及多种常规工件材料加工的要求。此外,通过人工方式对平均切屑厚度等式进行求解时,所花费的时间和精力也在合理范围内。
但当应用场合需要更高的精度或者铣削难加工的材料时,需要使用包含其他因素的模型。
等效切屑厚度
瑞典的研究人员 Sören Hägglund 开发出了一种更**的模型,这种模型提供了一种称为等效切屑厚度的测量方法,可以得出误差在 ±2% 以内的刀具寿命预测。在图 4 显示的模型中,黄色弧形代表铣刀所产生的实际切屑的厚度变化。橙色条形显示了平均切屑厚度方法,是黄**片的展开版本。蓝色条形代表等效切屑厚度。它们的一个主要差别在于,等效切屑厚度模型考虑到了切削刃在切削时所花费的时间。这一点非常重要,原因在于刀具在工件中的啮合量并不固定,切削刃在切削时花费的时间也不尽相同,而且所产生的切屑厚度也会发生变化。
等效切屑厚度模型还考虑到了刀具的刀尖圆弧半径对切屑厚度的影响。该模型采用了瑞典工程师 RagnarWoxén 在 20 世纪 30 年代初原本为车削加工开发的一个概念。Woxén 的公式可计算出刀具刀尖的理论切屑厚度,非常透彻地分析了刀尖圆弧半径,并能够利用矩形来说明切屑面积。
通过计算切屑厚度,制造商可以避免由于切屑的厚度小于特定的*低水平或大于特定的*高水平而产生问题。当径向啮合量相对于刀具的直径增大时,必须减小进给量以保持相同的切屑厚度。这样可以确保*大切屑厚度不会变得过大,否则会导致刀具寿命缩短并*终断裂。
另一方面,当加工应变硬化的材料(例如超级合金和钛合金)时,形成比特定*低水平更厚的切屑特别重要。当切削刃产生过薄的切屑时,会导致后来使用的切削刃切削出加工硬化的区域。切削*终产生的这一层应变硬化材料时,会加速刀具磨损,并可能导致刀具寿命缩短三分之二。
很多车间会采用与加工淬硬钢相同的策略来加工容易出现加工硬化的材料,并且使用更小的切削深度和进给量。结果,铣刀运行时使用的参数通常无法达到足够大的切屑厚度,铣削质量也会不尽如人意。选择传统铣削策略或顺铣策略(参阅附注)也会影响切屑厚度以及容易出现加工硬化材料的加工。
结论
控制切屑厚度是成功进行铣削加工的一个关键因素。要充分利用切屑厚度概念,需要首先计算等效切屑厚度,然后确定切屑厚度的下限和上限。
由于复杂的等效切屑厚度模型包含一组变量,因此对等式进行求解时需要花费的时间和精力要比经过简化的平均切屑厚度模型多很多。在生产环境中通过人工方式进行这些计算时,既不划算,也非常耗时。
但可以利用计算机软件程序来计算加工参数(例如山高提供的程序),用户在几秒钟内即可输入数据并求出等式的结果。这可优化铣削工艺,从而提高生产率和盈利能力。
附注
切屑厚度和铣削技术
采用等效切屑厚度这一概念时,需要考虑切屑的形成方式。进行铣削加工时,会以两种不同的方式形成切屑,具体情况取决于相对于工件移动方向的刀具旋转方向。这两种方法是传统铣削(向上)和顺铣(向下)。在传统铣削中,刀具的旋转方向与工件进给方向相反。在顺铣中,刀具的旋转方向与工件进给方向相同。
在传统铣削中,切削刃以零切削深度进入工件。切屑的厚度在开始形成时*小,在结束时达到*大值。相反,顺铣时形成的切屑厚度在开始时达到*大值,然后逐渐减小到*小值。
使用传统方法进行铣削时,切削刃会在切削之前摩擦工件,而且薄切屑的吸热能力较差。这两种情况都会导致工件表面发生应变硬化以及刀具寿命缩短。切屑会掉落在刀具的前面,因此可能被再次切削并导致表面粗糙度下降。在水平铣削中,向上的切削力可能会将工件提起,因此需要使用复杂的工件夹具。
顺铣之所以倍受青睐,是多种原因造成的。切削刃在进入工件进行切削时无需摩擦,因此*大限度延长了刀具寿命、减少了所产生的热量。需要的机床功率更小,切屑掉落在刀具的后面,可*大限度避免再次切削而且提高了表面粗糙度、延长了刀具寿命。切削动作会产生向下的力,有助于稳定工件和简化夹具。当加工超级合金、不锈钢和钛合金等材料时,切屑的初始厚度可实现散热并*大限度减少工件表面的应变硬化。
然而,顺铣时产生的向下的力可能会导致机床工作台反冲,尤其是在较旧和/或手动铣削的设备上。反冲会影响精度并导致刀具由于切屑负载增大而可能断裂。因此,当使用不太稳定的机床和工件时,可能需要采用传统铣削方法。
当铣削铸件、锻件和表面硬化材料时,也可以优先使用传统铣削方法。这是因为传统方**在材料的硬化表面或粗糙表面的下方开始切削,而在顺铣中,刀具以完整的切屑厚度进入到零件中,因此可能会导致切削刃在遇到材料的硬化区域时崩刃。
无锡奥本精密工业有限公司 是一家专业从事量具量仪、五金工具、办公用品、工业一站式采购的公司,我们有十多年专业从业经验,日本三丰量具、日本三丰圆度仪、粗糙度轮廓仪、博世五金工具,得力办公用品等,长期大量现货供应,是各公司采购必备的合作小伙伴。
欢迎您来联系我们
电话 :0510-81819831
手机/微信: 13815109123
QQ :11588114
Web:www.aubat.com www.aubat.cn
上一篇:
专家:中国经济深化改革的重点在供给
下一篇:
陈斌: 机械工业主要经济指标增速回升 今年或延续低位趋稳态势
产品目录列表
|
球棒
|
仪表类校准
|
三坐标
|
三珠工作台
|
光学计量
|
轴类
|
试块类
|
装置类
|
针规
|
检定器
|
一二维栅格光滑样块
|
陶瓷平面类
|
球轴
|
量规
|
角度块
|
检定规程校准规范类
|
陶瓷平面-台阶
|
嵌入式靶标
|
多球规-步距球规
|
主营优势产品分类
|
森林球标准器
|
研磨面平尺
|
JJF(闽)1063-2014体视显微镜校准规范
|
检验芯轴圆盘
|
哑光陶瓷标准球
|
平面工作台
|
半圆柱侧块
|
接触式干涉仪检定规程
|
锡膏厚度测量仪校准规范
|
触针式表面粗糙度测量仪校准规范
|
齿轮测量中心校准规范
|
经典器具
|
多面棱体
|
计量陶瓷针规
|
精密陶瓷量块/量规
|
标准球体
|
圆度计量标准器
|
阶差规
|
平面平晶体
|
平行平晶
|
方形/矩形量块
|
计量钢制量块
|
计量阵列球板
长度-形状标准装置
长度-形状标准器具
|
测角仪
|
精密回转台
|
GPS测量仪
|
全站仪
|
经纬仪
|
测距仪
|
位移传感器
|
环规
|
齿轮仪
|
刀具预调仪
|
气动量仪
|
测微仪
|
跳动仪
|
干涉仪
|
量块
|
粗糙度仪
|
圆柱度仪
|
凸轮仪
|
测高仪
|
齿轮测量中心
|
粗糙度轮廓仪
|
水平仪
|
真圆度仪
|
三坐标测量仪
|
万能工具显微镜
|
测长仪
|
千分尺
|
卡尺
长度类精密计量仪器
Y医疗类规程规范标准器装置
|
球杆球架
国防军G计量器具
|
硬度计
|
砝码
|
电子天平
|
地中衡地上衡
|
密度计
|
动态汽车衡
|
动态轴重仪
|
质量比较仪
|
温度冲击试验机
|
跌路试验机
|
振动机
|
动平衡机
|
非金属材料试验机
|
疲劳试验机
|
冲击试验机
|
扭力试验机
|
压力试验机
|
拉力试验机
|
万能材料试验机
力学计量标准器具装置
|
智能高温老化室
|
高低温低气压试验箱
|
防锈油脂湿热试验箱
|
二氧化硫试验箱
|
低温试验箱
|
臭氧老化试验箱
|
步入式试验室
|
恒温恒湿箱
|
高低温试验
|
盐雾箱
|
标准热电偶
|
多点温度记录仪
|
表层水温表
|
贝克曼温度计
|
半导体点温计
|
铂电阻温度计
温度(热工)计量标准器具
|
机械类计量室标准配置
压力计量标准器具/装置
|
信号发生器
|
选频电平表
|
电频振荡器
|
衰减器
|
扫频仪
|
频谱分析
|
相位计
|
干扰场强测量仪
|
精密电表校验装置
|
频率计
|
电阻箱
|
示波器
|
万用表
|
电能表检定装置
|
电阻测量仪
|
兆欧表
|
特斯拉计
|
磁通表
|
直流比较仪电桥
电磁计量标准器具装置
|
超声波探伤仪
|
听力计
|
滤波器
|
声级校准器
|
声级计
|
噪声计
|
耳机测试仪
|
全功能测试仪
|
音频分析仪
|
阿贝折射仪
|
自动光学检测仪
|
内窥镜
|
影像仪
|
色谱仪
|
光探测器
|
亮度计
|
照度计
|
质谱仪
|
光谱仪
|
显微镜
|
金相显微镜
|
投影仪
光学、声学计量标准器具
|
粒子计数器
|
化学耗氧量测定仪
|
气质联用分析仪
|
微量氧测定仪
|
差热分析仪
|
TOC分析仪
|
可燃气体测报仪
|
露点仪
|
浊度计
|
粘度计
|
汽车排放气体测试仪
|
滴定仪
|
碳氢元素分析仪
|
测硫仪
|
量热仪
|
电导率仪
|
在线pH计
|
烟度计
|
液相色谱仪
|
气相色谱仪
流量标准器具/装置
计量主义
|
空气监测、监测分析仪
环境监测、检测仪器及配件
|
工业温度计
|
家用高阶温度计
|
室内空气分析
无线电/时频计量标准器具
|
仪器维修改造
|
二手设备展示
计量建标方案咨询
|
消耗品
|
刀具/夹具
|
测针
计量附件/定位夹具
|
专用器具
|
隔热膜测试仪
|
台阶仪
|
噪音仪
|
空气质量检测仪
|
测光仪
|
风速仪
|
激光测温仪
|
测距仪
|
秒表
|
数字式频率计
|
通用电子计数器
|
石英晶体振荡器
计量实用工具
|
机床主轴
|
半导体加工检测设备
|
加工中心
精密加工服务
促销产品
日本三丰Mitutoyo全系列数显卡尺带表卡尺游标卡尺防水卡尺0-150mm500-196
圆柱齿轮/螺旋锥齿轮检测方案
原装进口日本三丰Mitutoyo防水数显外径千分尺293-340 240 341 0-25-50mm
五合一噪音计风速计温湿度仪照度计分贝仪声级一体机
奥本精工霾表空气质量检测仪PM2.5检测仪甲醛温湿度检测
日本三丰Mitutoyo原装****量具大全三丰量具日本进口量具
粗糙度仪
CNC三坐标测量机
进口粗糙度轮廓度仪国产粗糙度轮廓度仪
工程师推荐100米手持式激光测距仪红外线测距仪电子尺
高精度二合一双激光红外测温仪测温枪红外线手持式
原装**音频网络查线器测线器寻线仪
使用指南
付款方式
客户关怀
**与保密
法律帮助
服务条款
监察中心信箱
定购流程
会员制
积分制度
特殊说明
银行汇款
在线支付
支票
开票信息
销售服务与保证条款
投诉中心
满意度调查
退换货原则与流程
支付**
信息**
更新资料
AUBAT免责
奥本精工律师团队
企业声明
网络信息申明
监察中心信箱
联系我们
监察中心信箱
13815109123@163.com
本信箱接收客户、供应商的投诉!
在线留言
关于我们
|
版权声明
|
售后服务
|
人力资源
|
付款方式
|
网站律师
|
联系我们
|
友情链接
订购产品请拨打专线:
0510-81819831
或电邮致
aubat@qq.com
收藏本站
Copyright© 2003-2025
无锡奥本精密工业有限公司
版权所有
苏ICP备15025342号-1
|
联系我们
苏公网安备 32021402000994号