高速铣削加工分解

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高 3)应尽可能提高进给量,以保证机床既能进行粗加工, 速 ( 又能进行精加工,既省时效率又高。 铣 削 (4)针对传统的加工方式和不同的被切削材料,应选择合 适的刀具材料来实现高速加工,而不能一味地追求高速, 加 为高速而高速。高速切削的刀具材料必须根据工件材料和 工 加工性质来选择。一般而言,陶瓷、金属陶瓷及PCBN刀具
等适用于对钢铁等黑色金属的高速切削;PCD 和CVD等刀 具则适用于对铝、镁、铜等有色金属的高速切削。
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数 控 加 工 技 术
3.3 高速切削对CAM系统的要求 CAM系统应具有很高的计算编程速度
全程自动防过切处理能力及自动刀柄干 涉检查 进给率优化处理功能
符合高速切削要求的丰富的加工策略
数 控 加 工 技 术
2. 高速切削的加工特点 :
刀具直径的1/10,在加工中要求不同时进 行端铣和周铣。
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数 控 3.1高速切削的应用 加 工 技 目前高速切削主要应用于以下几个方面: 术 (1)有色金属,如铝、铝合金,特别是薄壁铝件的加
工。目前已经可以切出厚度为0.1mm、高为几十毫米 的成形曲面。
高 速 铣 削 加 工
5)应尽量避免全力宽切削;
6)残余量加工或清根加工是提高加工效率的重要手段,一般应采用 多次加工或采用系列刀具从大到小分次加工,直至达到所需尺寸,避 免用小刀一次加工完成;
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加工特点之一就是高速 。有75%的热量被 刀屑迅速带走; 5%的热量由工件吸收, 工件温度低,对解决切削变形、热稳定性 很有好处 ;使用风冷即可以达到满意的冷 却效果。 高
速 铣 另一个特点是小切削用量 。主轴转速可达 10000~100000r/min,进给可达20~ 削 加 40m/min,进给加速度可达2g~10g。高速 工 铣削的切宽约为刀具直径的1/3,切深约为
比较项目 加工类型 刀具 常规铣削 粗加工 1 in 球头立铣刀 高速铣削
切削深度(in)
0.5 1300
8 0.4
0.1 6000
120 7.2
高 速 铣 削 加 工
主轴转速(r/min)
进给率(in/min) 金属切除率(in3)
高速铣削与常规铣削加工相比较,高速铣削 单位功率金属切除率提高了30%~40%;切削 力降低了30%;刀具的寿命提高了70%;工件 的切削热大幅度降低;切削振动几乎消失。
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数 控 加 工 技 术
高速切削涉及机床的下列部件特性: (1)高速主轴单元 (2)快速进给和高加(减)速的驱动 系统
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(3)高性能的高速CNC控制系统 (4)高刚性的机床结构 (5)超硬刀具材料、结构和涂层工艺 等。
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高速铣削与常规铣削加工参数比较 :
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高 速 铣 削 加 工
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1.高速切削概述
高速加工是近年来迅速发展的一项先进 制造技术,它极大促进了加工效率和产品 品质的提高。高速加工不仅对数控系统和 机床结构、刀具提出了新的要求。
高 速 铣 削 加 工
当以适当高的切削速度(约为常规速度 的5~10倍)加工时,切削刃上的温度会降 低,因此有可能通过高速切削提高加工生 产率。六十多年来,人们一直在探索有效、 适用、可靠的高速切削技术,到二十世纪 九十年代逐渐在工业实际中推广应用。
高 3)模具特别是淬硬模具的加工。高速切削已经可以 速 ( 达到很高的表面质量(Ra≤0.4um),省去了电加工 铣 后面的磨削和抛光的工序。高速切削中形成的已加工表 削 面呈压应力状态,还会提高模具工件表面的耐磨性(有 统计说模具寿命因此能提高3~5倍),因此,锻模和 加 铸模仅经铣削就能完成加工已成为可能。 工
(4)硬的、难切削的材料,如耐热不锈钢等。
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(2)石墨加工。
数 控 3.2 高速切削的限制 加 工 技 作为一种新的技术,高速切削的优点是显而易见的, 术 它给传统的金属切削理论带来了一种革命性的变化。 但目前即使是在金属切削机床水平先进的瑞士、德 国、日本、美国,对高速切削技术的研究也还处在 不断的摸索当中。
高 速 铣 削 加 工
高速切削对编程人员的要求与编程方式 的改变
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3.4 高速切削要求的加工策略
1)应避免刀具轨迹中走刀方向的突然变化,以避免因局部过切而造 成刀具或设备的损坏; 2)应保持刀具轨迹的平稳,避免突然加速或减速; 3)下刀或行间过渡部分最好采用斜式下刀或螺旋下刀,避免垂直下 刀直接接近工件材料; 4)行切的端点采用圆弧连接,避免直线连接;
仍受到一些限加 工 (1)刀具必须采用 HSK 的刀柄,外加动平衡,刀具的长度 技 不能超过120mm,直径不能超过16mm,且必须采用进口 术 刀具。这样,在进行深的型腔加工时便受到限制。
(2)扭矩极小,通常只有十几个N·m,最高转速时只有 5~6N·m。这样的高速切削,一般只能用来进行石墨、铝 合金、淬火材料的精加工。
数 控 加 工 技 术
数控加工技术
高速切削加工
关耀奇
湖南工程学院机械工程系
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内容提要:
本节主要介绍数控高速切削加工的特 点、工艺性分析(工艺原则、高速切削方 法、刀具的选用)。
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高 速 铣 削 加 工
数 控 加 工 技 术
高速切削简介
高速切削的概念早在1931年就由德国所罗门博 士提出 ;高速切削(High Speed Cutting-HSC) 是二十世纪九十年代迅速走向实际应用的先进加 工技术 。 高速铣削可用于铝合金、铜等易切削家属和淬 火钢、钛合金、高温合金等难加工材料以及碳纤 维塑料等非金属材料。 在模具加工中,高速铣削可加工淬火硬度大于 HRC50的钢件,因此许多情况下可省去电火花加 工和手工修磨,在热处理后采用高速铣削达到零 件尺寸、形状和表面粗糙度要求。
高 有待于解决的问题:比如高速机床的动态、热态特 速 性;刀具材料、几何角度和耐用度问题,机床与刀 铣 具间的接口技术(刀具的动平衡、扭矩传输)、冷 削 却润滑液的选择、CAD/CAM 的程序后置处理问题、 加 高速切削时刀具轨迹的优化问题等等。主轴转速为 工 10~42000r/min这样的高速切削在实际应用时
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