CNC常用刀具简介

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R=0
D
所以在模具加工中,端銑刀一般會被用來加工模具中的2D區域, 如:垂直面以及水平面或是模具中尖角的區域會用端銑刀將之加 工出來。而在傳統方式的模具加工中,端銑刀也會被用來作粗加 工。下面圖示為端銑刀的實際加工範例。
銑削袋形工件
輪廓加工
銑削溝槽
銑削垂直壁
B、球刀
如左圖所示,底部刀刃為一球形狀的銑刀為球刀。球刀在 目前的模具加工使用上相當的頻繁,尤其是在銑削3D的 模具時,球刀更是不可缺少的工具。與前者-端銑刀比起 來,因為球刀沒有像端銑刀底部為尖點的刀刃,而是帶有 R角的刀刃,所以球刀的刀刃更為強壯,不易崩壞;換句 話說,球刀的壽命會比端銑刀更為穩定。除此之外,球刀 與工件接觸的區域為R角的刀刃,因此在精加工時刀間距 可用更大的數值,加工面也有極佳的效果。
槽寬W:使產生切屑時形成捲曲,若槽寬太大,則捲曲半徑較大,產生的捲曲 應力不足以 折斷切屑;若太小,則反之,產生之應力過大時,易使切刃崩裂。
槽深H:影響切屑流出的穩定性,若太深則切屑流向槽肩時之捲曲所需的力量 較大,易引起刀刃破裂;若太淺則切屑可能未流至槽肩時即自行離去,使切屑 流向不易控制。
槽肩R:為切屑由斷屑槽捲起作用之部位,關係捲起時之順暢與否,直接影響 捲曲力之大小,若半徑太大則切屑易滑上,捲曲應力可能不足以將切屑折斷; 若半徑太小,切屑易被堵塞滑上不易,將產生極大的擠壓應力。
R
D>2R D
左下圖為使用圓鼻刀進行粗加工,用圓鼻刀粗加工的好處為其水平刀 間距可以使用的很大,所以粗加工效率遠比球刀來的好;而右下圖則 為用圓鼻刀精加工,圓鼻刀的優點就是切削速度變化穩定,所以你可 以看到在精加工後工件的表面呈現出金屬在被切削後的光亮。
一、捨棄式刀具
此種形式刀具,顧名思義,即銑刀之刀刃部分為可更換的設計。通常在設 計上分為刀座以及刀片兩部分,刀片即為銑刀中的刀刃用來切削工件,而 刀座則做為固定或支撐刀片。刀座的直徑即決定銑刀的大小,此外,刀座 也可作成多刃的設計。刀片部分則有許多形狀,材質…等變化。使用者可 以視不同的加工情況更換適合的刀片,刀片上所有切刃都使用磨耗後,刀 片即拋棄而不重磨,只需更換新的刀片。所以刀具成本、使用彈性為其優 點。下列圖示為捨棄式刀具。
較小之間隙角具有 較強之切刃。
零或負的間隙角 會使刀腹在工件 表面上拖滯而阻 止刀具之切入。
較大間隙角之切刃 會較尖銳但是脆弱 。
γ
Helix Angle
此為銑刀之刀槽成螺旋狀,可分為左螺旋及右螺旋
兩種,如下。在切削時當刃刃進入工件時,如右下
圖切削力 F 會瞬間增至最大,當刀刃離開工件時, 螺 切削力急速降低,此為造成切削時發生震動的原 旋 因。螺旋角此時的作用可避免切削力過於集中某個 角
方向,讓切削力分散於其他兩個方向-水平分力FH 以及垂直分力FV。當螺旋角γ越小時,水平分力FH 會變大,造成切削時刀具擺動;螺旋角γ越大時,
垂直分力FV會變大,在切削時要是挾持刀具的力量 不夠時,刀具可能會從刀把中脫離,當刀具在高速
旋轉時這是非常危險的。常見的螺旋角有30˚、
38˚、45˚、60˚。
用須最低、具有高溫之抵抗軟化的能力、低的摩擦係數、較高的抵抗
磨耗性質,導熱性良好、充分的韌性以及耐衝擊性等等,一般使用的
刀具材料有下列幾種:
A:高速鋼
B:燒結式碳化物 ( 硬質合金)
C:陶瓷刀具
D: 多晶鑽石刀具 CBN刀具
刀具材質&鍍層
Ⅱ、鍍層
由於工程材料不斷持續的發展,在1960年之後,陸續開發出新一代的合金材 料。這些新材料不僅有高強度,而且具有高磨損性甚至有極高的化學性質, 在切削時會與切削刀具產生化學作用造成侵蝕現象。除此之外,在時間及成 本降低的要求下,高速切削正逐漸被人們廣泛的接受。因此以往的刀具材料 已不敷人們的需求。在因應如此嚴格的需求下,發展出刀具材料再加上鍍層 保護。具有鍍層保護的刀具其壽命將近是一般沒有鍍層刀具的10倍,常見的 刀具鍍層有下列幾種:
26 15 6 3 1.5 1 0.7
高速鋼

鑄造合金


超硬合金

新超硬合金
鍍層 雙鍍層 複合鍍層
,80 ,70 ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10 1900
年 代
刀具幾何
刀具之能切削金屬的基本要件乃為刀具須比被切削材硬,且 被切削材要有足夠之力量予以固定,以使刀具施力時能切入 工件。這些要件滿足後其次就是有足夠之動力以克服工件材 料之阻力,除此之外,刀具的幾何形狀也會影響實際的切削 效果甚至結果。選擇適當的刀具幾何可以增加刀具的壽命、 維持加工精度、減少切削之動力…等等。常見之刀具相關幾 何如下:
CNC 常用刀具簡介
刀具材質&鍍層
Ⅰ、刀具材質
近代
機製生產能力不斷的大幅提高,尤其在大量生產的工作要求下,從事於
大量且高速的切削工作。為發揮高性能工作母機應有工作效能,則切
削刀具尤須密切的配合。為了發揮刀具之切削能力之生產,故刀具材
料需有顯著之進展與改良,目前使用之各種刀具材料均有其特性以適
應各種不同加工的要求。一般刀具材料必須具備的性能為生產製造費
除此之外,圓鼻刀比球刀、端銑刀有更佳的加工效率, 尤其是在粗加工時。因為圓鼻刀底部是平的,圓鼻刀的 水平刀間距可以用的比球刀更大。在精加工時,它同樣 擁有與球刀一樣的優點,所以刀間距也可以可用更大的 數值。因此圓鼻刀不論是用於粗加工以至於精加工,都 是非常合適的選擇。
如左下圖所示,圓鼻刀的外型與端銑刀類似,均為平坦 的底部設計,所不同的是圓鼻刀的底部為帶有R角的刀 刃而不是尖點的刀刃,所以刀刃的強度比端銑刀好,不 易崩壞,因此刀具的壽命會比端銑刀要好。
排 屑 槽






排屑槽之寬度
排屑槽之構造
過中心、未過中心刀具
捨棄式圓鼻刀在製作時,通常刀具直徑D 會比刀刃R 角大上許多,所 以在其底部中間的位置刀刃會未過中心而出現無刀刃區域,也就是說 這個區域無切削能力,如左下圖。當碰到在加工孔或凹槽形狀的工件 時,這時會發生右下圖的加工問題。雖然刀具的大小可以進入這些區 域,但是因為刀刃未過中心,所以刀刃會切削不到中間的料而留下圖 中黃色柱狀的餘料,隨著越往深處加工,此餘料的高度會增加,最後 撞到刀具的底部造成刀具損壞。而過中心刀具則是其刀刃過中心,所 以沒有這樣的問題,因此又稱鑽孔刀具。
銑刀種類
Ⅰ、依幾何形狀區分 a、端銑刀 b、球刀 c、圓鼻刀
Ⅱ、依刀具結構區分 a、捨棄式刀具 b、整體式刀具
A、端刀
端銑刀之外形如右圖所示,銑刀之外緣及底面均有銑齒以 構成切刃,所以可以用來銑削工件之垂直面以及垂直面。 端銑刀之刀形變化非常複雜,適用於各類加工,如:銑平 面、溝槽或輪廓面…等等,可說是被運用最為廣泛的一種銑 刀。一般來說端銑刀非常適用於2D形狀的工件,但是應用 於3D形狀的模具加工時,就不是那麼的適用。我們就以下 原因說明端銑刀應用於模具加工時所發生的問題:
精加工
粗加工
C、圓鼻刀
在銑削3D模具時,圓鼻刀還有另外一項優點是使用球刀 所比不上的。球刀本身會隨著與工件接觸的位置不同, 切削速度而有非常大的變化,所以加工面品質不穩定。 圓鼻刀雖然也有這樣的情形,不過它的切削速度的變化 並不像球刀那樣有極大的變化。因此使用圓鼻刀加工的 工件,品質當然穩定。以下說明圓鼻刀切削速度穩定的 原因。
斜角Rake Angle




工 件
正 斜 角
刀 具 切 屑 工 件
零 斜 角
刀 具 切 屑 工 件
負 斜 角
間隙角Relief Angle
又稱之為離隙角,均為正值。其作用為刀具切入工件時,避免刀腹 與工件表面產生麼擦或物理現象之干擾現象,如下圖。小的間隙角 給予切刃有較大的支撐,一般用於有高強度機械性質的工件材料。 大的間隙角可使刀刃尖銳,但刀口強度減低,易於磨耗或崩裂,適 合較軟或低強度的工件材料。
A:uncoated 未鍍層 B:TiN 氮化鈦 C:TiCN 氮碳化鈦 D:TiAlN 氮鋁鈦 E:Al2O3 氧化鋁
刀具材料&鍍層與加工時間
左邊的圖表顯示出自1900年後至今,由於刀具技術的發展使得切 削時間縮短了100倍。而在1960年之後,因為鍍層刀具的出現,縮 短了4倍的加工時間。
碳鋼
100
未過 中心
過中心
無刀刃區 域
刀刃數目
銑刀的刀刃數目與切削效果的關係會受工件材料,銑刀形狀以 及加工面光度等等之影響而異,刃數較多之銑刀,因有較多之 切刃產生切削作用,故可獲得更光潔平滑之加工面,不過因為 無充分之切屑空間以容納切屑,易受切屑之干擾,且刀刃之強 度會較弱。所以一般粗切削,高進給,尤其是較軟之材料時, 需有較大的切屑空間,而提供切屑空間的最佳方法,即是減少 刃數、增大刀刃,不僅能加大切屑空間,亦可增大刀刃之強 度,而且銑刀之再研磨次數與壽命也可增加。因此考慮加工方 法時,重及粗切削宜選用刃數少、粗齒之銑刀;細及精加工宜 選擇刃數多、較細齒之銑刀。
因此不論是刀具壽命或是加工效率,球刀在模具加工上是 不錯的選擇!不過同樣的,球刀在模具加工時也會遭遇一 些問題。在銑削3D模具時球刀雖然與工件接觸的區域為R 角的刀刃,但是實際的接觸位置卻會隨著工件的形狀而改 變,這樣的差異會帶來以下的影響:
D D=2R
R
球刀在模具加工中最常用來銑削3D的模具,尤其是在精加工以及清 角加工時,但不適合用於銑削較平坦之區域,因與工件接觸面積 小,無法加大刀間距。下面圖示為球刀的實際加工範例。
一、如右圖框框所指出的區域,你可以看到此處為一尖 點。所 以甚為Байду номын сангаас弱,一但此處尖點崩壞,那麼銑刀壽命也 就隨之完結。所以端銑刀的壽命不甚穩定。
二、在銑削2D形狀的工件時,由於與工件接觸的區域為外 緣與底面,所以不論是刀間距或是切削深度都可以使用極 有效率的數值。反之如果用於銑削3D形狀的模具時,你可 以發現與工件接觸的區域幾乎都是靠近尖點的部位,所以 你必須要減少刀間距或是切削深度,因此加工效率降低。








捨棄式圓鼻刀
捨棄式球刀
二、整體式刀具
整體式刀具為刀刃與刀體為一體的設計,銑刀上之刀刃與銑刀身皆由同一 材料所製成,所以在精度以及刀刃的強度上整體式刀具會比捨棄式刀具來 的高,但是相對的製作刀具的材料成本就會提高,而且刀刃在磨耗後需再 重新研磨才可再使用。另外因為考慮刀刃的強度以及製作上的難度,在製 作10mm以下的捨棄式刀具極為不易,所以一般10mm以下的銑刀都為整 體式刀具。下列圖示為整體式刀具。
FH
F
FV
左旋切削及 左螺旋角銑刀
右旋切削及 右螺旋角銑刀
切削加工中切屑之排出,理想的切屑處理狀況是切屑流出時不致干擾或刮傷工 件表面或撞擊刀具和傷害到工作者,所以切屑要能夠自然斷裂成小碎段並且排 出至其他地方。故切屑之控制不僅要考慮切屑的流向,而且須使切屑自動斷 裂。為達到此要求,一般會在刀頂面上作一種設計,能夠自動限制切屑長度的 機構稱之為排屑槽或斷屑槽〈Chip Breaker〉。其目的為使切屑能夠急速捲 曲,藉捲曲的應力迫使切屑斷裂。一般的排屑槽設計如右下:
Ⅰ、刀具刃角
Ⅱ、排屑槽
Ⅲ、過中心、未過中心刀具
Ⅳ、刀刃數目
刀具刃角
斜角的改變可由正值變化到負值,如下圖所示。以切削力與所 需之動力來看,正斜角所形成的刀尖角度較小,刀具能夠輕易 切入工件,而且切屑流出排除順暢,可減少切削壓力,所以切 削效率較大。但太大的正斜角形成尖銳的刀尖,故刀口較脆弱 易於磨耗或崩裂。負斜角則反之具有較強之切刃,刀口強度較 大適合切削高強度的材料。
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