刀具磨损及对策

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刀具磨损措施

刀具磨损措施

刀具磨损措施1. 磨损原因分析在刀具使用过程中,由于摩擦、冲击、热量等因素的作用,刀具会不可避免地出现磨损现象。

刀具磨损的主要原因包括以下几个方面:•材质硬度不足:刀具材质硬度不足时容易出现磨损,因为刀具需要承受较大的压力和摩擦力。

•锋利度下降:刀具使用一段时间后,刀口会变钝,导致切割效果变差,同时也会增加刀具的磨损。

•冲击造成磨损:在切削过程中,如果刀具有剧烈的冲击,容易导致刀具表面的磨损加剧。

•切削温度过高:切削温度过高会导致刀具材料的疲劳和软化,进一步加速刀具的磨损。

2. 刀具磨损措施为了延长刀具的使用寿命,降低生产成本,我们需要采取一系列的刀具磨损措施。

下面将介绍几种常见的刀具磨损措施。

2.1. 提高刀具硬度针对刀具材质硬度不足的问题,可以采用提高刀具硬度的办法来减少刀具磨损。

可以选择更高硬度的刀具材料,或者通过表面处理方式提高刀具的硬度,如表面淬火、氮化等。

2.2. 保持刀具锋利锋利度的下降是刀具磨损的一个重要原因,因此保持刀具锋利可以有效延长刀具的使用寿命。

可以通过以下方式来实现:•定期磨刀:根据实际切削情况,制定磨刀周期,定期磨刀可以有效恢复刀具的锋利度。

•使用合适的切削速度:过高或过低的切削速度都会导致刀具锋利度的下降,因此需要根据切削材料的特性选择合适的切削速度。

•使用刀具润滑剂:适当的刀具润滑剂可以减少切削时的摩擦,降低刀具的磨损。

2.3. 降低冲击力冲击力是导致刀具磨损加剧的一个重要因素,因此降低冲击力可以有效减少刀具的磨损。

可以采取以下措施来实现:•调整切削参数:合理调整切削参数,如切削速度、进给量等,可以减小冲击力,降低刀具的磨损。

•使用减震装置:对于容易产生冲击的切削加工场景,可以采用减震装置来降低冲击力。

2.4. 控制切削温度切削温度过高会加速刀具的磨损,因此需要采取相应的措施来控制切削温度。

可以从以下几个方面考虑:•使用刀具冷却液:刀具冷却液可以有效降低切削时的温度,减小刀具的磨损。

刀具磨损修复方法

刀具磨损修复方法

刀具磨损修复方法
刀具磨损是工业加工过程中常见的问题,会导致加工品质下降、生产效率降低甚至设备损坏。

为了避免这些问题,需要采取一些磨损修复方法。

1. 磨削修复法:利用专业的磨削机器,将刀具表面磨平,使其
恢复原有尺寸和形状。

这种方法适用于轻度磨损的刀具。

2. 焊接修复法:将磨损的刀具材料用焊接技术进行修复,使其
表面恢复原有硬度和尺寸。

这种方法适用于中度磨损的刀具,但需要注意焊接后的刀具必须经过热处理。

3. 镀覆修复法:将一层金属材料镀覆在磨损的刀具表面,使其
恢复原有硬度和尺寸。

这种方法适用于轻度和中度磨损的刀具。

4. 换刃修复法:当刀具磨损严重无法修复时,需要进行换刃。

选择合适的刀具材料和刀具几何参数,可以提高刀具使用寿命和加工效率。

综上所述,选择合适的刀具磨损修复方法可以延长刀具使用寿命,提高加工品质和生产效率。

同时,需要定期对刀具进行维护和保养,避免磨损问题的产生。

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如何改善刀具磨损延长刀具寿命

如何改善刀具磨损延长刀具寿命

1、刃口磨损。

改进办法:提高进给量;降低切削速度;使用更耐磨的刀片材质;使用涂层刀片。

2、崩碎。

改进办法:使用韧性更好的材质;使用刃口强化的刀片;检查工艺系统的刚性;加大主偏角。

3、热变形。

改进办法:降低切削速度;减少紧急;减少切深;使用更具热硬性的材质。

4、切深处破损。

改进办法:改变主偏角;刃口强化;更换刀片材质。

5、热裂纹。

改进办法:正确使用冷却液;降低切削速度;减少紧急;使用涂层刀片。

6、积屑。

改进办法:提高切削速度;提高进给;使用涂层刀片或金属陶瓷刀片;使用冷却液;使刃口更锋利。

7、月牙洼磨损。

改进办法:降低切削速度;降低进给;使用涂层刀片或金属陶瓷刀片;使用冷却液。

8、断裂。

改进办法:使用韧性更好的材质或槽型;减少紧急;减少切深;检查工艺系统的刚性。

常见的刀具磨损的形式及应对措施

常见的刀具磨损的形式及应对措施

常见的刀具磨损的形式及应对措施
1、擦伤磨损
当后面有相当厉害的条状磨损发生时,采纳细粒子料子的刀具,而且要经过高温淬火来加强其硬度和强度。

这儿推举含微量碳化钽。

2、月牙洼磨损
当前面有相当厉害的凹状磨损发生时,应考虑高温时的扩散和
强度,推举使用碳化钛、碳化钽含量高的料子。

3、崩刃
刀后面有细小的碎粒落下时,再认真地研磨刀尖,对切削刃也
要进行珩磨,可以大幅度地削减碎屑。

对于那些在加工时需要采纳大的前角的料子(譬如说软钢)。

4、热龟裂
当前面或者后面产生严重的裂缝时,推举使用热传导性能好、
不易产生热疲乏的M系列用途料子。

5、缺口
刀具监控系统沿着刀刃产生比较大的缺口时,为了加强切削刃
的耐撞击性,将前角向负的方向修正,假如更改刀刃形状也无效果是,选择韧性高的料子。

6、异常碎屑
由于发热而在刀刃上产生严重的缺口时,可降低切削速度,或
者使用耐高温的料子。

7、积屑瘤的剥离
很多场合下,在前面或者后面去除积屑瘤时,会发生切削刃被
剥离的现象。

这种情况下要选择大的前角,或者提高切削速度。

假如以上措施不见效,选择钴含量较高的料子。

还有在提高切
削速度的情况下可选择以碳化钛为重要成分的陶瓷合金系列的料子。

*后对各种方法进行比较后再选定。

8、塑性变形
对于切削中由于高热而产生的刀刃塑性变形,可选择钴含量低的、高温时强度高的料子。

9、成片剥离
由于切削中的振动,工件料子产生弹性变形,在前面显现剥离
现象,此时可选择钴含量高的、韧性好的料子。

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策在机械加工过程中,刀具磨损是一个不可避免的问题。

刀具磨损不仅影响加工质量和效率,还会增加生产成本。

合理地控制刀具磨损,延长刀具寿命,对于提高加工质量、提高生产效率和降低成本都有着重要的意义。

本文将从影响刀具磨损的因素以及对策两个方面进行探讨。

一、影响刀具磨损的因素1.材料特性材料的硬度、韧性、热导率等特性会直接影响刀具的磨损情况。

通常来说,硬度较高的材料对刀具磨损的影响会更大,而韧性较差的材料容易引起刀具断裂。

2.切削参数切削速度、进给速度、切深等切削参数对刀具磨损有着重要影响。

合理的切削参数能够减少刀具磨损,提高切削效率,降低成本。

反之,过大或者过小的切削参数都会导致刀具磨损增加。

3.刀具材料和涂层刀具的材料和涂层直接关系着刀具的耐磨性。

不同的刀具材料和涂层在不同的工件材料和切削条件下,会表现出不同的磨损特性。

4.工件形状和尺寸工件形状和尺寸的不同会导致刀具受力情况的不同,进而影响刀具的磨损情况。

在加工尺寸较大的工件时,刀具受力情况会更为复杂,磨损情况也会更严重。

5.冷却润滑冷却润滑是影响刀具磨损的重要因素。

适当的冷却润滑能够有效地降低刀具的温度,减少磨损,延长刀具寿命。

二、刀具磨损的对策1.优化切削参数合理地选择切削速度、进给速度、切削深度等切削参数,使刀具在最佳工作状态下运行,减少刀具磨损。

3.采用先进的刀具设计采用先进的刀具设计可以改善刀具的受力情况,减少刀具的磨损。

采用合理的刀具几何形状和刀具刃部结构设计,可以减小刀具的摩擦力,降低刀具磨损。

5.及时的刀具维护和更换定期对刀具进行检查、清洁和重新磨削,及时更换磨损严重的刀具,可以延长刀具的使用寿命。

结语在机械加工中,刀具磨损是一个需要引起重视的问题。

通过提高切削条件的合理性、优化刀具材料和涂层选择、加强刀具的冷却润滑、优化刀具设计等方式,可以有效地减少刀具磨损,提高刀具的使用寿命,提高加工质量和效率,降低生产成本。

机械加工过程中刀具磨损分析与优化

机械加工过程中刀具磨损分析与优化

机械加工过程中刀具磨损分析与优化导论在机械加工过程中,刀具的磨损问题一直是制约加工质量和效率的关键因素。

刀具磨损会导致加工精度下降、表面质量变差,甚至可能导致刀具断裂等问题。

因此,对于刀具磨损的分析与优化显得尤为重要。

本文将从刀具磨损的原因入手,深入探讨刀具磨损的分析方法和优化策略。

一、刀具磨损的原因刀具磨损的原因可以归结为机械因素和化学因素两个方面。

1. 机械因素机械因素是指切削过程中产生的剪切力、挤压力和磨擦力等力的作用下,刀具与工件之间产生的磨损。

切削过程中,刀具不断与工件接触,受到高速摩擦和冲击力的作用,导致刀具表面出现磨擦热和弯曲变形,进而形成磨损。

2. 化学因素化学因素是指在切削过程中,刀具与工件接触时产生的化学反应导致刀具磨损。

在高温、高压、高速的切削环境下,刀具表面容易与工件表面发生化学反应,形成化学反应层。

这些反应层会改变刀具表面的性质,引起刀具的磨损。

二、刀具磨损的分析方法针对不同的刀具磨损类型,需要采用不同的分析方法进行评估和分析。

常见的分析方法包括显微观察法、扫描电子显微镜(SEM)分析法、X射线衍射(XRD)分析法等。

1. 显微观察法显微观察法是一种直观的分析方法,通过肉眼或显微镜观察刀具表面的磨损情况,判断刀具磨损的类型和程度。

这种方法简单易行,但只能提供表面信息,对于隐蔽的磨损现象了解有限。

2. 扫描电子显微镜(SEM)分析法SEM分析法是一种常用的表面形貌和微观结构观察手段。

通过SEM可以观察到刀具表面的微观形貌,分析刀具磨损的特点和原因。

该方法可以提供高分辨率的图像,能够帮助判定磨损类型,并进一步了解磨损机制。

3. X射线衍射(XRD)分析法XRD分析法可以通过测量刀具表面的X射线衍射谱图来分析刀具磨损的类型和成因。

在刀具磨损过程中,刀具材料可能会发生晶体结构的改变,这些改变可以通过XRD分析得到。

通过分析XRD谱图,可以判断刀具材料的相变和晶体结构的演变,探究刀具磨损的机理。

刀具磨损原因及改进方法

刀具磨损原因及改进方法

磨钝标准的选择
车削刚性差的工件时,应控制在VB=0.3mm左右; 而车削刚性好的工件时,磨钝标准可取得大一些.
在切削难加工材料时,一般应选用较小的磨钝标推;加工 一般材料,磨钝标准可以大一些.
加工精度及表面质量要求较高时,应当减小磨钝标准,以 确保加工质量.例如在精车时,应控制VB=0.1—0.3mm 的范围内.
四、氧化磨损
当切削温度达700—800℃时,空气中的氧便与硬质 合金中的钴及碳化钨、碳化钛等发生氧化作用,产生 较软的氧化物<如Co304、Co0、W03、TiO2等>被 切屑或工件擦掉而形成磨损,这称为氧化磨损.
五、热电磨损 工件、切屑与刀具由于材料不同,切削时在接触区 电势,这种热电势有促进扩散的作用而加速刀具磨 损.这种热电势的作用下产生的扩散磨损,称为"热 电磨损".
原因
•加工淬硬材料 •表面硬皮和氧化皮
改进方法
•降低切削速度
•选择韧性更好的牌号
影响
沟槽磨损引起表面
质量变差或者崩刃
塑性变形
影响
塑性变形原因
切削温度太高 并且压力太大
方法
切削刃塌下或后刀面ຫໍສະໝຸດ 凹陷,倒致切削控制•选用更高的抗塑性变形能力的硬牌号 差和表面质量差.后
•切屑刃塌下:降低切削速度
刀面磨损会导致刀片 崩刃.
刀具磨损经常是机械的、热的、化学的三种作用的综 合结果,可以产生磨料磨损、冷焊磨损〔粘结磨损〕、扩 散磨损和氧化磨损等.
一、磨料磨损
切屑、工件的硬度虽然低于刀具的硬度,但其结构中 经常含有一些硬度极高的微小的硬质点,能在刀具表面 刻划出沟纹,这就是磨料磨损.硬质点有碳化物<如Fe3C、 TiC、VC等>、氮化物<如TiN、Si3N4等>、氧化物<如 Si02、A12O3等>和金属间化合物.

刀具磨损与对策范文

刀具磨损与对策范文

刀具磨损与对策范文刀具在使用过程中会逐渐磨损,从而影响刀具的切割效果和使用寿命。

了解刀具磨损的原因以及采取适当的对策,可以延长刀具的使用寿命、提高工作效率,并确保工作质量。

本文将从刀具磨损的原因、常见的刀具磨损形式以及刀具磨损的对策等方面进行探讨。

刀具磨损的原因通常可以分为以下几个方面:1.材料变形:在切削加工过程中,材料会因为机械应力而发生塑性变形,产生压痕、质变、锈蚀等现象,从而导致刀具磨损。

2.高温:在高温切削或者干切削的情况下,刀具表面温度会升高,材料会发生熔融、退火等现象,造成刀具表面结构变化和磨损。

3.切削液不当:切削液是切削过程中的重要辅助工具,它可以降低切削温度、冲洗切屑以及润滑切削表面等。

如果切削液的种类选择不当、浓度过低或者切削液冷却系统不完善,会导致刀具与工件之间的摩擦增加,加速刀具的磨损。

4.刀具质量差:刀具质量差是导致刀具磨损的一个重要原因。

如果刀具材料质量差、工艺不合理或者刀具表面质量不达标,都会导致刀具磨损加剧。

根据刀具磨损形式的不同,可以采取适当的对策来延长刀具的寿命。

1.磨损形式:刀尖磨损是刀具常见的磨损形式之一、为了延长刀具使用寿命,可以采取修复和更换刀尖的方法。

刀尖修复可以通过研磨、打磨等方法来恢复其切削性能,而刀尖更换则是指将磨损严重的刀尖更换为新的刀尖。

2.断裂:刀具断裂会导致刀具立即失效,造成生产中断。

为了防止刀具断裂,可以采取以下措施:定期对刀具进行检查,发现裂纹或者疲劳损伤的刀具及时更换;加强刀具的润滑和冷却,降低刀具磨损和断裂的发生概率;合理选择刀具材料以及适当的加工参数,提高刀具的硬度和韧性,增加其的使用寿命。

3.刀具的热变形:切削过程中,刀具会因为高温而发生热变形,从而影响切削精度和切削质量。

为了防止刀具的热变形,可以采取以下措施:合理选择切削工艺,降低切削温度;增加切削液的使用量,提高切削液的冷却效果;选择合适的刀具材料,提高刀具的耐高温性能。

机械加工刀具刃磨与修复

机械加工刀具刃磨与修复

机械加工刀具刃磨与修复机械加工刀具是工业生产中常用的工具,对于保持刀具的切削性能及延长使用寿命,刃磨和修复是必不可少的环节。

本文将介绍机械加工刀具的刃磨与修复方法,以及注意事项。

一、刀具刃磨方法1.预备工作在刃磨刀具之前,需要对刀具进行清洁和检查。

清洁刀具表面的油污和铁屑,确保刀具能够顺利运行。

检查刀具的损坏情况,如刃口是否有裂纹、是否需要进行修复等。

2.砂轮选择刃磨刀具需要使用适当的砂轮。

常用的砂轮有树脂砂轮、陶瓷砂轮和CBN砂轮等。

根据刀具材质和要求选用不同的砂轮。

3.刃磨过程(1) 确定刀具的刃磨角度和刃磨位置。

(2) 将砂轮装在刃磨机上,固定好。

(3) 将刀具放在工作台上,调整工作台的高度和角度,以便与砂轮接触。

(4) 启动刃磨机,将刀具的边缘轻轻接触砂轮,保持适当的刃磨压力,迅速来回移动刀具,使其刃口得到均匀的磨损。

(5) 刃磨刀具时要保持冷却液的供给,以防止刀具过热。

4.刀具检测刃磨完毕后,需要对刀具进行检测。

可以使用光学投影仪或显微镜等设备,观察刀具刃口的质量,检查刀口的锋利度和平整度。

二、刀具修复方法1.刀具断裂修复刀具在使用过程中可能会因为各种原因而断裂,需要进行修复。

修复方法通常有焊接和切割。

(1) 焊接修复:将断裂的刀具两个部分进行焊接。

焊接接头需要均匀平整,保证刀具切削的平稳度。

(2) 切割修复:如果无法通过焊接修复,可以选择切割刀具,将断裂部分切割下来,然后使用焊接方法进行接合。

2.刀具磨损修复刀具在使用过程中会因为磨损而失去切削性能。

刀具磨损修复方法通常有刀具刃磨和刀具涂覆等。

(1) 刀具刃磨:根据刀具的磨损情况,使用相应的刃磨方法进行修复。

(2) 刀具涂覆:将耐磨材料涂覆在刀具表面,以恢复其切削性能。

常见的涂覆方法有物理气相沉积、化学气相沉积和电化学沉积等。

三、注意事项1.操作规范在进行刀具刃磨与修复时,需要遵守操作规范,确保安全。

操作人员要穿戴好防护设备,熟悉刃磨和修复的操作流程,以免发生意外。

刀具磨损快的解决方法

刀具磨损快的解决方法

刀具磨损快的解决方法
1、选择合适的刀具材料
硬质合金是由碳化钛、碳化钙以及钻等材料用粉末冶金方法制造而成的,也是目前主要的刀具材料之一,通常是将硬质合金刀片固定在刀体上使用,适用于切削铸铁、钢材以及不锈钢等工件材料。

高速钢具有较高的硬度和耐磨性,被广泛用于制造车刀、铳刀以及拉刀等。

合金钢是由碳、铁以及加入其它合金元素组成的,在硬度和耐磨性上不如高速钢,但价格比较便宜,用于制造复杂形状的低速刀具。

2、选择专用切削液
专用切削液里含有硫化极压抗磨添加剂,添加剂的释放可以有效保护刀具,减少刀具磨损,提高加工精度。

这种切削液在粘度和导热系数等方面都通过了严格的测试,可以满足各种切削工艺要求。

3、考虑刀具性能刀具的性能要求通常会涉及到耐磨性、抗冲击性以及使用寿命等方面。

现在所用的金属切削刀具材料种类繁多,包括从切削速度低、耐磨性差的高速钢刀具到切削速度高、耐磨性好的石刀具,而刀具硬度越高,耐磨性也就越好。

涂层材料具有较好的耐热性、较高的硬度以及多层涂层技术,使涂层硬质合金刀具具有较大的工作范围和较长的使用寿命。

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策刀具磨损是机械加工中常见的问题,它会导致加工效率低下、产品质量下降甚至无法继续加工的情况发生。

了解刀具磨损的影响因素及对策可以帮助加工人员更好地进行刀具维护和延长刀具使用寿命。

1. 刀具材料选择:刀具材料的硬度、耐磨性和耐热性是影响刀具磨损的重要因素。

选择适合加工材料的刀具材料可以减少刀具磨损。

对于加工硬度较高的材料,选择具有良好硬度和耐磨性的刀具材料,如硬质合金刀具。

而对于加工高温材料,应选择具有良好耐热性的刀具材料,如陶瓷刀具。

2. 切削参数的选择:切削速度、进给量和切削深度是影响刀具磨损的重要参数。

选择合适的切削参数可以减少刀具磨损。

通常,对于具有较高硬度的材料,应降低切削速度和进给量,以减少刀具受力和热量积累,延长刀具使用寿命。

3. 冷却润滑方式的选择:切削过程中的热量和摩擦会导致刀具磨损。

选择合适的冷却润滑方式可以有效降低刀具磨损。

常见的冷却润滑方式包括切削液冷却、切削液润滑和切削液冷却润滑复合等。

切削液冷却可以减少切削区的温度,降低刀具磨损;切削液润滑可以减小切削力和摩擦,延长刀具寿命;切削液冷却润滑复合可以综合发挥两者的优点,进一步降低刀具磨损。

4. 刀具的合理装夹:刀具的装夹状态会直接影响刀具磨损。

刀具应正确装夹,确保刀具与工件之间的接触面均匀,避免刀具的偏摆、振动等现象。

合理装夹还可以减少切削力和振动,降低刀具磨损。

5. 刀具定期维护:定期对刀具进行检查、清洁和修复是延长刀具使用寿命的重要措施。

定期检查刀具的磨损程度,及时更换磨损较严重的刀具;清洁刀具上的切削液和切屑,防止其对刀具产生腐蚀;修复刀具上的刀刃或刀片,以保持刀具的切削性能。

刀具在存储过程中容易受到氧化、腐蚀等影响,导致刀具磨损加快。

刀具应存放在干燥、通风、无腐蚀气体和直接阳光照射的地方,避免与腐蚀性物质接触。

刀具应垂直存放,避免刀具的变形和损坏。

刀具磨损的影响因素及对策涉及多个方面,如材料选择、切削参数、冷却润滑方式、刀具装夹、刀具维护和存储等。

机床刀具磨损分析与处理方法

机床刀具磨损分析与处理方法

机床刀具磨损分析与处理方法1. 引言机床刀具在加工过程中不可避免地会出现磨损问题,磨损严重影响机床的加工质量和效率。

因此,对机床刀具的磨损进行分析,并制定相应的处理方法,是实现高效加工的关键。

2. 机床刀具磨损类型及原因分析机床刀具磨损的主要类型有磨蚀磨损、刃口断裂和刀柄断裂。

磨蚀磨损主要是由于切削时的摩擦导致刀具表面磨损。

刃口断裂则常常是因为刀具受到了较大的力而发生破裂。

刀柄断裂则通常是由于刀柄在切削过程中受到了过大的弯曲应力引起的。

3. 机床刀具磨损现象分析针对上述三种磨损类型,分别进行详细的磨损现象分析。

在切削加工过程中,磨蚀磨损表现为刀具表面的金属被磨掉,出现了一定程度的磨痕。

刃口断裂则会导致刀具切削边缘的一部分或全部断裂。

刀柄断裂则常常是在切削过程中发生的,表现为刀具的刀柄部分发生断裂。

4. 机床刀具磨损原因分析对于磨蚀磨损,主要原因是切削过程中切削温度过高,刀具表面的润滑效果不佳。

对于刃口断裂,主要原因是刀具受到了超过其承载能力的力。

对于刀柄断裂,主要原因是切削力导致刀柄弯曲应力过大。

5. 机床刀具磨损处理方法5.1 磨蚀磨损的处理方法磨蚀磨损处理的关键是提高刀具的表面硬度和润滑性。

可以选择材料硬度较高的刀具,并加入适量的润滑剂,以减少切削温度和摩擦。

5.2 刃口断裂的处理方法刃口断裂的处理方法主要是提高刀具的耐冲击性。

可以考虑使用高耐冲击性材料制作刀具,并且在设计和使用过程中减小切削负荷,避免刀具过载。

5.3 刀柄断裂的处理方法刀柄断裂的处理方法是增强刀柄的抗弯曲强度。

选择高强度、低变形的材料,并加强设计上的刚性,合理分布切削载荷,以降低刀柄受力。

6. 结论机床刀具磨损是机床加工过程中常见的问题,通过详细的磨损分析和合理的处理方法,可以有效地减少刀具磨损,提高加工质量和效率。

要根据具体的磨损类型选择相应的处理方法,并在设计和使用过程中充分考虑刀具的材料和结构优化,以提高刀具的寿命和性能。

机械加工中的刀具磨损分析与控制

机械加工中的刀具磨损分析与控制

机械加工中的刀具磨损分析与控制引言:机械加工是制造业中重要的一环。

而刀具作为机械加工的重要工具之一,其磨损情况直接影响到加工质量和生产效率。

因此,对刀具磨损进行分析与控制具有重要意义。

一、刀具磨损类型及原因1. 刀尖磨损刀尖磨损是刀具磨损中最常见的类型之一。

其主要原因有两个方面:一是切削热引起的高温作用下,刀尖受热膨胀后重新冷却会导致疲劳破坏;二是切削时由于材料硬度较高,刀尖易受到热疲劳和机械烧伤。

2. 刀面磨损刀面磨损是刀具磨损中另一个常见类型。

在切削过程中,材料颗粒的冲击和磨损会导致刀面损伤。

尤其是高硬度材料的加工过程中,刀具的抵抗能力会变差,进而产生更为严重的刀面磨损。

3. 刀体断裂刀体断裂主要源于材料自身的强度问题。

在加工过程中,切削力产生差异,如果刀具材料自身强度不够,就会导致刀体断裂。

高硬度材料的加工过程中更是需要具备优良的抗折强度。

二、刀具磨损分析的方法1. 摄像测量利用高清摄像设备,拍摄并放大刀具表面的图像,通过比对和分析,可以准确测量刀具磨损的情况,同时根据测量结果进行刀具磨损类型的判断。

2. 微硬度测试将刀具样品取出后,通过显微硬度仪进行硬度测试。

硬度的变化可以反映刀具的磨损情况,如硬度值的下降则说明刀具磨损严重。

3. 切屑形貌观察通过对切屑的观察,可以判断刀具磨损类型。

例如,长而薄的切屑和破碎的切屑可能表明刀尖磨损,而厚而短的切屑和光滑的切屑可能表明刀面磨损。

三、刀具磨损控制的方法1. 选择高质量的刀具材料刀具材料的硬度和韧性对于刀具的使用寿命和磨损程度有着很大的影响。

选择质量好的刀具材料,可以提高刀具的抗磨性能,延长使用寿命。

2. 加强刀具润滑刀具润滑是减小刀具磨损的有效方法之一。

通过润滑剂的降温和润滑作用,可以减少摩擦和磨损,延长刀具的使用寿命。

3. 控制切削参数合理的切削参数可以降低刀具的磨损。

例如,切削速度过高会导致刀具过度加热,加速磨损的发生;而切削力过大也会引起刀具的磨损。

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策在工业生产中,机械加工是一个非常重要的环节,而刀具的选择和使用对加工质量和效率有着至关重要的影响。

由于刀具在加工过程中会不可避免地磨损,这就需要制定相应的对策来延长刀具的使用寿命,提高加工效率。

本文将详细介绍机械加工中刀具磨损的影响因素及对策。

1. 刀具磨损的影响因素1.1 加工材料的硬度加工材料的硬度是影响刀具磨损的重要因素之一。

通常来说,材料越硬,刀具磨损就越严重。

硬度高的材料在切削过程中会对刀具产生更大的磨损,因此需要选择更硬度更高的刀具来适应加工要求。

1.2 切削速度切削速度是指单位时间内刀具相对于工件表面的移动速度。

切削速度的选择直接影响着刀具的磨损情况。

一般来说,较高的切削速度会导致刀具磨损增加,而较低的切削速度则会降低刀具磨损。

在实际加工中需要根据加工材料的硬度和刀具的耐磨性来合理选择切削速度。

1.3 切削深度和进给量切削深度和进给量是影响刀具磨损的重要因素之一。

过大的切削深度和进给量会导致刀具负荷过重,从而加速刀具的磨损。

在实际加工中需要根据加工要求和刀具的耐磨性来合理选择切削深度和进给量。

1.4 冷却润滑冷却润滑是在刀具加工中用来冷却刀具和工件、减少摩擦和热量的重要手段。

适当的冷却润滑可以减少刀具的磨损,延长刀具的使用寿命。

1.5 刀具材料和刀具形状刀具的材料和形状直接影响着刀具的磨损情况。

硬度高、耐磨性好的材料可以降低刀具的磨损,延长刀具的使用寿命。

合理选择刀具形状,能够减少切削阻力,降低刀具的磨损。

2.1 合理选择刀具材料刀具的材料对于刀具的使用寿命和加工效果有着至关重要的影响。

对于高硬度的加工材料,需要选择耐磨性好的刀具材料,例如高速钢、硬质合金等。

而对于低硬度的加工材料,可以选择普通碳钢刀具。

2.2 合理选择切削参数在实际加工中,需要根据加工材料的硬度、刀具材料和形状等因素来合理选择切削速度、切削深度和进给量,以减少刀具的磨损。

2.4 定期检查刀具刀具在长时间的使用过程中会出现磨损和损坏的情况,因此需要定期对刀具进行检查,及时更换磨损严重的刀具,以保证加工质量和安全生产。

关于刀具磨损之“不良”磨损

关于刀具磨损之“不良”磨损

关于刀具磨损之“不良”磨损刀具磨损是切削加工中基本的问题之一、了解刀具磨损的形式和原因,可以帮助我们在日常作业中延长刀具使用寿命,避免施工异常。

钢质刀体冲蚀严重状况:相对于刀尖,钢质刀体和垫片已经严重磨损。

从图片可以看出,刀具旋转状况良好。

原因和结果:导致这种形态磨损的原因之一是在大行走速度下铣刨松软材质。

这种铣刨条件往往会导致刀体磨损严重,刀尖磨损轻微。

解决办法:一是使用刀体较大或刀尖直径较大的刀具;二是降低铣刨时的行进速度。

刀尖断裂原因和结果:首先可能是机械过载,例如被铣刨的路面上有不能被铣切或破碎的坚硬物体或材料,如钢筋、大石块或井盖等。

其次可能是铣刨过程中因热量聚集过多导致的热过载,刀头铣切时洒水量不足会导致这种状况。

解决办法:因机械过载导致的损坏难以避免,因为在铣刨之前我们不能够探测出路面基层中的钢筋或者大石块。

为避免热过载,应该检查洒水系统(水泵、喷洒梁及其零部件,如喷嘴和滤清器等)。

另一个可能的解决办法是降低铣刨机的行进速度,因为行进速度以及铣刨鼓的转速决定了刀具的铣切长度。

铣切长度越长,摩擦力越大,这也会*终导致刀具过热。

当可能会出现高冲击负荷时,使用GENERATION Z刀具也可以达到较好的效果。

遭受巨大冲击负荷时,由于它的韧性和抗冲击能力显著提高,碳化物刀尖的低硬度也相对提高。

过度纵向磨损状况:刀具磨损,已超出*大使用寿命,因为刀具上已经没有任何用于铣刨的碳化物材料。

没有垫片和刀头的保护,或许刀座已被严重损坏。

原因和结果:刀具早已过度磨损,但是发现太晚。

解决办法:为防止错过更换刀具的*佳时间,铣刨作业暂停时应进行常规检查。

旋转不佳状况:图片中是配有铅笔状刀尖的刀具,刀头和刀尖发生了严重偏磨,这很可能是刀头旋转不充分导致的。

原因和结果:旋转不充分的原因之一是刀座内孔存有异物,供水不足时也会发生这种情况。

另一个原因可能是刀座过度磨损导致刀头旋转不佳。

解决办法:首先,检查洒水系统的状况。

刀片磨损8种常见现象的产生原因和解决办法

刀片磨损8种常见现象的产生原因和解决办法

刀片磨损8种常见现象的产生原因和解决办法【文档】刀片磨损8种常见现象的产生原因和解决办法【文档正文】一、前言在刀具加工生产中,刀片磨损是个非常常见的问题。

磨损不仅会降低刀具的使用寿命,而且会影响到生产效率和产品质量。

本文将介绍刀片磨损的八种常见现象以及其产生原因和解决办法,希望能为您带来帮助。

二、刀片磨损的八种常见现象1. 切削刃围缩现象出现现象:切削刃呈现较弯曲的弧形。

原因分析:1)过大的进给量;2)不规范的加工参数;3)加工材料硬度过高;4)刀具材料质量差;5)恶劣的工作环境。

解决办法:1)调整加工参数;2)控制进给量;3)更换更适合的刀具;4)采取刀具涂层技术。

2. 刀片边缘磨损现象出现现象:切削刃变得不够锋利,呈现出磨损现象。

原因分析:1)切削速度过快;2)过大的切削深度;3)加工材料硬度过高;4)不规范的加工材料。

解决办法:1)调整加工参数;2)控制切削深度;3)更换更适合的刀具;4)采取刀具涂层技术。

3. 刀片断裂现象出现现象:刀具出现裂纹或完全断裂。

原因分析:1)制造材料质量差;2)不规范的加工参数;3)切削速度不当;4)过大的进给量。

解决办法:1)更换更适合的刀具;2)严格控制切削参数;3)采用超声波检测技术。

4. 刀具热胀现象出现现象:刀具在加工过程中变得更加膨胀。

原因分析:1)不规范的加工参数;2)加工材料硬度过高;3)恶劣的工作环境。

解决办法:1)控制加工参数;2)采用刀具涂层技术。

5. 刀具表面锈蚀现象出现现象:刀具表面出现腐蚀和锈蚀。

原因分析:1)恶劣的工作环境;2)不规范的存储方式。

解决办法:1)保证工作环境清洁干燥;2)注意保存刀具。

6. 刀具生锈现象出现现象:刀具表面出现锈迹。

原因分析:1)不规范的存储方式;2)恶劣的工作环境。

解决办法:1)注意保存刀具;2)保证工作环境清洁干燥。

7. 刀具热裂现象出现现象:刀具在加工过程中出现热裂。

原因分析:1)切削参数不当;2)制造材料缺陷。

机床加工中的刀具磨损与管理

机床加工中的刀具磨损与管理

机床加工中的刀具磨损与管理机床加工中的刀具磨损与管理对于生产效率和产品质量有着重要的影响。

本文将探讨刀具磨损的原因以及有效的刀具管理策略,以提高机床加工效率和降低生产成本。

一、刀具磨损的原因刀具在机床加工中常常会出现磨损现象,主要原因如下:1. 切削力过大:机床加工过程中,刀具承受着巨大的切削力,如果工件材料的硬度高,切削速度过快,切削深度过大等因素都会导致切削力过大,进而引起刀具磨损。

2. 切削温度过高:机床加工中,由于切削速度和切削深度的增加,切削区域的摩擦产生的热量也会增加,切削温度升高会对刀具表面产生热影响区,使刀具表面硬度下降,从而加速刀具磨损。

3. 刀具材料质量不佳:刀具材料的选择直接影响着刀具的使用寿命。

如果刀具材料的硬度、韧性等方面不符合加工要求,那么其使用寿命将大大降低。

二、刀具磨损的类型刀具磨损主要分为三个类型:刀尖磨损、刀片磨损和刀柄磨损。

1. 刀尖磨损:刀尖磨损是机床加工中常见的磨损类型,主要表现为刀尖的磨损和变形,导致切削力不平衡,进而影响加工精度和表面质量。

2. 刀片磨损:刀片磨损是刀具加工过程中常见的现象,主要表现为刀片表面的磨损和破损,导致切削力不稳定,产生振动和噪音,同时还会影响产品的尺寸和表面质量。

3. 刀柄磨损:刀柄磨损是指刀具的刀柄部分出现磨损,主要表现为刀柄的表面磨损和腐蚀,导致刀具与机床的结合不紧密,影响加工精度。

三、刀具管理策略为了延长刀具的使用寿命和提高加工效率,刀具管理至关重要。

以下是一些有效的刀具管理策略:1. 刀具定期检查和更换:定期对刀具进行检查,及时更换磨损严重的刀具,避免在加工过程中因刀具磨损而导致的工件尺寸不合格。

2. 切削参数优化:合理选择切削参数,包括切削速度、切削深度和进给速度等,以减少刀具磨损和提高加工效率。

3. 加工液的选择和使用:选择适合加工材料的加工液,加工液可以降低切削温度,减少刀具磨损。

4. 刀具涂层技术的应用:采用刀具涂层技术可以提高刀具的硬度和耐磨性,延长刀具的使用寿命。

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策
机械加工中刀具磨损是制约加工质量和生产效率的重要因素之一。

刀具磨损的影响因素包括材料特性、切削条件、冷却润滑条件等,针对不同的情况,可以采取相应的对策来减轻刀具磨损,提高加工效率。

材料特性是影响刀具磨损的重要因素之一。

不同材料的硬度、韧性、切削性能等都会对刀具磨损产生影响。

针对不同材料的特性,可以选择合适的刀具材料和刀具涂层,以提高刀具的耐磨性和切削性能。

在加工过程中控制切削速度和进给量,防止刀具过大负荷工作,减轻刀具磨损。

冷却润滑条件是影响刀具磨损的另一个重要因素。

良好的冷却润滑条件可以有效降低切削温度,减轻刀具磨损。

在加工过程中,可以采用高压冷却润滑剂来冷却切削区域,降低切削温度,同时也能够将切屑带走,减少切削过程中的摩擦和热量。

还可以通过合理布置冷却润滑系统和增加冷却润滑剂的流量来提高冷却润滑效果,从而减轻刀具磨损。

还可以采取一些其他的对策来减轻刀具磨损。

在加工过程中可以采取合适的切削方式和切削策略,减少刀具在工件上的停留时间和摩擦。

还可以加强对刀具的维护和管理,包括定期对刀具进行检查、修磨以及更换等。

在使用刀具时,也要注意对刀具的正确安装和使用,避免刀具与工件的过度碰撞和振动,减少刀具的磨损。

刀具磨损及对策

刀具磨损及对策

刀具磨损及应对策略刀具磨损是切削加工中最基本的命题之一。

定义和了解刀具磨损,可以帮助刀具制造商和用户延长刀具寿命。

此外,当今的刀具涂层技术(包括采用新的合金元素)提供了进一步延长刀具寿命的有效手段,同时可以显著提高生产率。

刀具磨损机理在金属切削加工中,产生的热量和摩擦是能量的表现形式。

由很高的表面负荷以及切屑沿刀具前刀面高速滑移而产生的热量和摩擦,使刀具处于一种极具挑战性的加工环境中。

切削力的大小往往会上下波动,主要取决于不同的加工条件(如工件材料中存在硬质成份,或进行断续切削)。

因此,为了在切削高温下保持其强度,要求刀具具有一些基本特性,包括极好的韧性、耐磨性和高硬度。

尽管刀具/工件界面处的切削温度是决定几乎所有刀具材料磨损率的关键要素,但要确定计算切削温度所需的参数值却十分困难。

不过,切削试验的测量结果可以为一些经验性的方法奠定基础。

通常可以假定,在切削中产生的能量被转化为热量,而通常这些热量的80%都被切屑带走(这一比例的变化取决于几个要素——尤其是切削速度)。

其余大约20%的热量则传入刀具之中。

即使在切削硬度不太高的钢件时,刀具温度也可能会超过550℃,这是高速钢在硬度不降低的前提下能够承受的最高温度。

用聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具切削淬硬钢时,刀具和切屑的温度通常将超过1000℃。

刀具磨损与刀具寿命刀具磨损通常包括以下几种类型:①后刀面磨损;②刻划磨损;③月牙洼磨损;④切削刃磨钝;⑤切削刃崩刃;⑥切削刃裂纹;⑦灾难性失效。

对于刀具寿命,并没有被普遍接受的统一定义,通常取决于不同的工件和刀具材料,以及不同的切削工艺。

定量分析刀具寿命终止点的一种方式是设定一个可以接受的最大后刀面磨损极限值(用VB或VBmax表示)。

不断发展的最佳刀具基体、涂层和切削刃制备技术对于限制刀具磨损和抵抗切削高温至关重要。

这些要素,加上在可转位刀片上采用的断屑槽和转角圆弧半径,决定了每种刀具对于不同的工件和切削加工的适用性。

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策

机械加工中刀具磨损的影响因素及对策
在机械加工中,刀具的磨损是不可避免的,它对加工质量和生产效率都有很大的影响。

了解刀具磨损的影响因素,并采取相应的对策,对于提高机械加工质量和效率非常重要。

本文将从刀具材料、切削条件和刀具结构等方面介绍刀具磨损的影响因素及对策。

刀具材料是影响刀具磨损的重要因素之一。

通常,刀具材料应具有高硬度、高热稳定
性和耐磨性。

在选择刀具材料时,需要根据加工材料的硬度和切削条件来选择适当的材料。

在刀具材料表面涂覆陶瓷、PVD或CVD等薄膜可以提高刀具的硬度和耐磨性,延长其使用
寿命。

切削条件也是影响刀具磨损的重要因素之一。

切削速度、进给量和切削深度等参数会
直接影响刀具磨损情况。

通常情况下,切削速度越高,刀具磨损越严重;进给量越大,刀
具磨损越严重;切削深度越大,刀具磨损越严重。

在具体应用中,需要根据加工材料的硬
度和切削条件合理选择切削参数,以减少刀具磨损。

刀具结构也会影响刀具磨损情况。

合理的刀具结构设计可以减少刀具受力,延长刀具
使用寿命。

在钻孔过程中,增大主偏向角可以减少刀具切削力,从而减少刀具磨损。

合理
的刀具润滑和冷却也可以降低刀具磨损。

在实际加工中,可以通过加工润滑剂或者采用外
部冷却装置来降低刀具磨损。

刀具磨损的影响因素主要包括刀具材料、切削条件和刀具结构等方面。

针对不同的情况,可以采取相应的对策来降低刀具磨损。

通过合理选择刀具材料、优化切削条件和设计
合理的刀具结构,可以延长刀具使用寿命,提高机械加工质量和效率。

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数控刀具磨损控制
刀具磨损机理:
在金属切削加工中,产生的热量和摩擦是能量的表现形式。

由很高的表面负荷以及切屑沿刀具前刀面高速滑移而产生的热量和摩擦,使刀具处于一种极具挑战性的加工环境中。

切削力的大小往往会上下波动,主要取决于不同的加工条件(如工件材料中存在硬质成份,或进行断续切削)。

因此,为了在切削高温下保持其强度,要求刀具具有一些基本特性,包括极好的韧性、耐磨性和高硬度。

尽管刀具/工件界面处的切削温度是决定几乎所有刀具材料磨损率的关键要素,但要确定计算切削温度所需的参数值却十分困难。

不过,切削试验的测量结果可以为一些经验性的方法奠定基础。

通常可以假定,在切削中产生的能量被转化为热量,而通常这些热量的80%都被切屑带走(这一比例的变化取决于几个要素——尤其是切削速度)。

其余大约20%的热量则传入刀具之中。

即使在切削硬度不太高的钢件时,刀具温度也可能会超过550℃,这是高速钢在硬度不降低的前提下能够承受的最高温度。

用聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具切削淬硬钢时,刀具和切屑的温度通常将超过1000℃。

刀具磨损与刀具寿命:
刀具磨损通常包括以下几种类型:①后刀面磨损;②刻划磨损;③月牙洼磨损;④切削刃磨钝;⑤切削刃崩刃;⑥切削刃裂纹;⑦灾难性失效。

对于刀具寿命,并没有被普遍接受的统一定义,通常取决于不同的工件和刀具材料,以及不同的切削工艺。

定量分析刀具寿命终止点的一种方式是设定一个可以接受的最大后刀面磨损极限值(用VB或VBmax表示)。

不断发展的最佳刀具基体、涂层和切削刃制备技术对于限制刀具磨损和抵抗切削高温至关重要。

这些要素,加上在可转位刀片上采用的断屑槽和转角圆弧半径,决定了每种刀具对于不同的工件和切削加工的适用性。

所有这些要素的最佳组合能够延长刀具寿命,使切削加工更经济、更可靠。

改变刀具基体:
通过在1-5µm范围内改变碳化钨的粒度,刀具制造商可以改变硬质合金刀具的基体性能。

基体材料的粒度对于切削性能和刀具寿命起着重要作用。

粒度越小,刀具的耐磨性越好。

反之,粒度越大,刀具的强韧性越好。

细颗粒基体主要用于加工航空牌号材料(如钛合金、Inconel合金和其他高温合金)的刀片。

此外,将硬质合金刀具材料的钴含量提高6%-12%,可以获得更好的韧性。

因此,可以通过调整钴含量来满足特定切削加工的要求,无论这种要求是韧性还是耐磨性。

刀具基体的性能还可以通过在接近外表面处形成富钴层,或者通过在硬质合金材料中有选择性地添加其他合金元素(如钛、钽、钒、铌等)而获得增强。

富钴层可以显著提高切削刃强度,从而提高粗加工和断续切削刀具的性能。

此外,在选择与工件材料和加工方式相匹配的刀具基体时,还表现考虑另外5种基体特性——断裂韧性、横向断裂强度、抗压强度、硬度和耐热冲击性能。

例如,如果硬质合金刀具出现沿切削刃崩刃的现象,就应该选用具有较高断裂韧性的基体材料。

而在刀具出现切削刃直接失效或破损的情况下,可能采用的解决方案是选用具有较高横向断裂强度或较高抗压强度的基体材料。

对于切削温度较高的加工场合(如干式切削),通常应该首选硬度较高的刀具材料。

在可以观察到刀具产生热裂纹的加工场合(在铣削加工中最常见),建议选用耐热冲
击性能较好的刀具材料。

对刀具基体材料的优化改进可以提高刀具的切削性能。

例如,伊斯卡(Iscar)公司用于加工钢件的Sumo Tec刀片牌号的基体材料具有较好的抗塑性变形能力,从而能减小硬脆的刀片涂层产生微裂纹的可能性。

通过对Sumo Tec刀片的二次加工,减小了其涂层的表面粗糙度和微裂纹,从而降低了刀片表面的切削热以及由此引起的塑性变形和微裂纹。

此外,一种加工铸铁用刀片的新型基体具有更好的耐热性,从而可以采用更高的切削速度进行加工。

选择正确的涂层涂层:
也有助于提高刀具的切削性能。

目前的涂层技术包括:
①氮化钛(TiN)涂层:这是一种通用型PVD和CVD涂层,可以提高刀具的硬度和氧化温度。

②碳氮化钛(TiCN)涂层:通过在TiN中添加碳元素,提高了涂层的硬度和表面光洁度。

③氮铝钛(TiAlN)和氮钛铝(AlTiN)涂层:氧化铝(Al2O3)层与这些涂层的复合应用可以提高高温切削加工的刀具寿命。

氧化铝涂层尤其适合干式切削和近干切削。

AlTiN涂层的铝含量较高,与钛含量较高的TiAlN涂层相比,具有更高的表面硬度。

AlTiN涂层通常用于高速切削加工。

④氮化铬(CrN)涂层:这种涂层具有较好的抗粘结性能,是对抗积屑瘤的首选解决方案。

⑤金刚石涂层:金刚石涂层可以显著提高加工非铁族材料刀具的切削性能,非常适合加工石墨、金属基复合材料、高硅铝合金和其他高磨蚀性材料。

但金刚石涂层不适合加工钢件,因为它与钢的化学反应会破坏涂层与基体的粘附性能。

近年来,PVD涂层刀具的市场份额有所扩大,其价格也与CVD涂层刀具不相上下。

CVD 涂层的厚度通常为5-15µm,而PVD涂层的厚度约为2-6µm。

在涂覆到刀具基体上时,CVD 涂层会产生不受欢迎的拉应力;而PVD涂层则有助于对基体形成有益的压应力。

较厚的CVD 涂层通常会显著降低刀具切削刃的强度。

因此,CVD涂层不能用于要求切削刃非常锋利的刀具。

在涂层工艺中采用新的合金元素可以改善涂层的粘附性和涂层性能。

例如,伊斯卡公司的3P Sumo Tec处理技术能提高PVD和CVD两类涂层的韧性、光滑程度和抗崩刃性能。

Sumo Tec涂层技术还能减小摩擦,从而降低加工中的能量消耗,同时提高对积屑瘤的抵抗能力。

Sumo Tec涂层工艺可以减少刀片在CVD涂层后冷却时因收缩率不同而在刀片表面产生的微裂纹。

同样,该工艺还能消除PVD涂层时在涂层表面产生的有害液滴,从而使涂层表面更光滑,使刀片在加工时切削温度更低、寿命更长、形成更理想的切屑流,以及能采用更高的切削速度。

另一个例子是伊斯卡公司的Do-Tec涂层技术。

该技术可在中温CVD Al2O3涂层上沉积一层TiAlN PVD涂层。

这种复合涂层具有很好的耐磨性和抗崩刃性,非常适合用于高速切削铸铁的各种刀片牌号,其预期的切削速度可达到650-1200sfm以上(取决于工件材料的类型和加工条件)。

切削刃的制备:
在许多情况下,刀片切削刃的制备(或称刃口钝化)已成为决定加工成败的分水岭。

钝化工艺参数需根据特定的加工要求而定。

例如,用于高速精加工钢件的刀片对刃口钝化的要求就与用于粗加工的刀片有所不同。

刃口钝化可应用于加工几乎任何类型碳钢或合金钢的刀片,而在加工不锈钢和特殊合金材料的刀片上,其应用则有一定限制。

钝化量可以小至0.007mm,也可以大到0.05mm。

为了在条件恶劣的加工中起到增强切削刃的作用,还可以通过刃口钝化形成微小的T型棱带。

一般来说,用于连续车削加工以及铣削大部分钢和铸铁的刀片需要进行较大程度的刃口钝化。

钝化量取决于硬质合金牌号和涂层类型(CVD或PCD涂层)。

对于重度断续切削加工刀片,对刃口进行重度钝化或加工出T 型棱带已成为一种先决条件。

根据不同的涂层类型,
钝化量可接近0.05mm。

与此相反,由于加工不锈钢和高温合金的刀片容易形成积屑瘤,因此要求切削刃保持锋利,只能进行轻微钝化(可小至0.01mm),甚至还可以定制更小的钝化量。

同样,加工铝合金的刀片也要求具有锋利的切削刃。

例如,伊斯卡公司生产各种具有螺旋切削刃的刀片,这种切削刃的廓形是围绕一个圆柱面沿轴向均匀移动而形成的。

这种近似于螺旋线的螺旋刃设计的优点之一是切削运动更平滑。

与直线刃的切削方式不同,螺旋切削刃模拟了螺旋槽立铣刀的运动方式。

切削刃是在“螺旋”运动中逐渐进入切削,而不是全部同时进入切削,从而可减轻颤振,获得更好的加工表面光洁度。

此外,螺旋切削刃能承受更大的切削负荷,获得更高的金属去除率,同时还能减小应力。

由于作用于刀具的切削压力和切削热降低,因此螺旋切削刃的另一个优势是可以延长刀具寿命。

1了解刀具磨损的机理,并采用新技术与之抗衡,可以提高刀具寿命和加工效率。

在如今的市场上,企业不仅要在本地竞争,而且还要参与全球竞争,因此,充分利用自己的全部竞争优势至关重要。

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