A.用途:
本儀器主要用于平面銑削盤銑刀刀片更換時的支撐、刀尖端面跳動檢測、調(diào)整。
B.特點:
本儀器為純機械手動方式檢測,結構簡單,使用方便,適合車 間現(xiàn)場使用。本儀器配有開口壓板,可快速裝卸被測盤銑刀,芯軸 變徑可通過在主軸基礎上加套的形式實現(xiàn)。
盤形銑刀用于臥式銑床上,又分為槽銑刀、兩面刃銑刀、三面刃銑刀和錯齒三面刃銑刀。 槽銑刀一般用于加工淺槽。兩面刃銑刀用于加工臺階面。三面刃銑刀用于切槽和臺階面。端銑刀,用在立式銑床上加工平面,...
銑刀盤是機加工過程中銑工件平面用的,由于相比一般的銑刀要大,且形狀如盤,所以稱之為銑刀盤,如圖:銑刀盤一般的是安裝不重磨的鑲齒硬質(zhì)合金刀片,將銑刀盤安裝在銑床的主軸上,(立銑臥銑都可以使用銑刀盤)把硬...
立銑刀:用于加工溝槽和臺階面等,刀齒在圓周和端面上,工作時不能沿軸向進給。當立銑刀上有通過中心的端齒時,可軸向進給。 面銑刀:又稱盤銑刀,用于立式銑床、端面銑床或龍門銑床上加工平面,端面和圓周上均有刀...
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頁數(shù): 5頁
評分: 4.6
設計直紋面組合刀頭,對盤形齒輪銑刀后刀面的數(shù)控磨削加工進行仿真。首先根據(jù)后刀面設計的理論公式,提出參數(shù)化設計方法,給出了在不同前后角參數(shù)下后刀面磨削點坐標計算公式及UV網(wǎng)坐標。分析、計算出磨削過程中對應的旋轉(zhuǎn)軸數(shù)據(jù),并推導出砂輪半徑補償計算公式。然后,用曲率方法分析磨削時的局部干涉現(xiàn)象,推導出避免局部干涉的砂輪半徑可選擇范圍。最后基于VC、OpenGL平臺給出了后刀面網(wǎng)格圖和砂輪中心加工運動軌跡圖。
偏擺檢查儀定義
偏擺檢查儀主要用來測量軸類及盤套類零件的圓跳動,配有一對莫氏4#的硬度頂尖,提高了新型偏擺檢查儀的測量精度,增大了對被測零件的支撐重量,可測量高精度零件的徑向、端面和斜向圓跳動。表架設計精巧合理,上下、前后、左右調(diào)節(jié)平穩(wěn)自如,操作方便,表架剛性好,提高了檢測儀器的靈敏性。偏擺檢查儀是檢測回轉(zhuǎn)體各種跳動指標的必備儀器。偏擺檢查儀除能檢測圓柱狀以及盤狀零件的徑向跳動以及端面跳動外,安裝偏擺檢查儀上相應的附件,可用來檢測管類零件的徑向以及端面.
加工平面工件的刀具主要是面銑刀,其切削刃布滿圓周和端面。其中,端面的切削刃是副切削刃。面銑刀的直徑較大,所以在刀具選用時通常把刀齒和刀體分開,達到能夠長期使用的目的。
面銑刀直徑的選擇主要分三種情況:
(1)面面積不大,選用刀具時,要注意選擇直徑比平面寬度大的刀具或銑刀,這樣可以實現(xiàn)單次平面銑削。在平面銑刀的寬度達到加工面寬度的1.3~1.6倍時,可以有效保證切屑的較好形成及排出。
(2)加工平面面積大的時候,就需要選用直徑大小合適的銑削刀,分多次銑削平面。其中,由于機床的限制、切削的深度和寬度以及刀片與刀具尺寸的影響,銑刀的直徑會受到限制;
(3)加工平面較小,工件分散時,需選用直徑較小的立銑刀進行銑削。為使加工效率最高,銑刀應有2/3的直徑與工件接觸,即銑刀直徑等于披銑削寬度的1.5倍。順銑時,合理使用這個刀具直徑與切削寬度的比值,將會保證銑刀在切人工件時有非常適合的角度。如果不能肯定機床是否有足夠的功率來維持銑刀在這樣的比率下切削,可以把軸向切削厚度分兩次或多次完成,從而盡可能保持銑刀直徑與切削寬度的比值。
選用銑刀進行加工時,需要考慮銑刀的齒數(shù)。例如直徑為100mm的疏齒銑刀只有6個齒,而直徑為100mm的密齒銑刀卻可有8個齒。刀齒的密集與否會影響生產(chǎn)效率的高低和產(chǎn)品質(zhì)量的好壞。如果刀齒密集,生產(chǎn)的效率就會提高,加工工件的質(zhì)量也越好,但是刀齒密集也會導致切屑的排出不便。根據(jù)刀齒的直徑大小,可以分為疏齒、細齒、密齒。
疏齒應用于工件的粗加工,其每25.4mm直徑用1~1.5片刀片,容屑空間較大,這種刀具用于能產(chǎn)生連續(xù)切屑的軟材料的切削,選用長刀片、大寬度切。密齒有利于平穩(wěn)條件下的加工,一般用于鑄鐵的粗加工,也適用于高溫合金的淺切削、窄切削和無需容屑空間時的切削。密齒應用于精銑,其軸向切深為0.25~0.64mm,每齒的切削負荷小,所需功率不大,如用于薄壁材料的加工。齒距的大小將決定銑削時同時參與切削的刀齒數(shù)目,切削期間的應至少有一把刀片在切削,以避免銑削沖擊,導致刀具的損壞和機床的超負荷。
此外,刀片齒數(shù)的選擇必須使得切屑適當卷曲并容易離開切削區(qū),切屑容屑空間不當將導致憋屑,損壞刀刃并可能損壞工件。同時,刀片又應有足夠的密度以保證在切削期間的任何時候不少于一把刀片在切削,如果不能保證這一點則會引起劇烈的沖擊,這將導致刀刃的破裂、刀具的損壞和機床的超負荷。
刀具切削角度可以相對徑向平面和軸向平面定位成正前角,負前角和零前角。由于零前角會引起整個切削刃同時與工件沖擊,故一般不采用。面銑刀角度的選擇對平面銑削接觸方式有影響,為了使刀具受沖擊最小,降低刀具破損程度,避免STUV的面接觸方式,在考慮刀具切人角的同時,也要將面銑刀的幾何角度考慮進去。徑向和軸向前角的組合決定切削角,常用的基本組合方式包括:徑向負前角和軸向負前角;徑向正前角和軸向正前角;徑向負前角和軸向正前角;徑向正前角和軸向負前角。
軸向和徑向前角均為負值(下簡稱“雙負”)的刀具多用于鑄鐵和鑄鋼的粗加工,但要求機床功率高和剛性足夠大。 “雙負”的刀片其切削刃高強度,能經(jīng)受大切削載荷。雙角均負的刀具還需要機床、工件和夾具的剛性高。
軸向、徑向前角均正(下簡稱“雙正”)的刀具由于增大了切削角,因此切削輕快且排屑順利,但切削刃強度較差。該種組合方式適用于加工軟材料和不銹鋼、耐熱鋼、普通鋼和鑄鐵等。在小功率機床、工藝系統(tǒng)剛性不足以及有積屑瘤產(chǎn)生時應優(yōu)先選用該種組合形式。
徑向負前角和軸向正前角的組合,負的徑向前角提高了切削刃的強度,而正的軸向前角又產(chǎn)生了一個剪切作用力。該種組合方式加工時切削刃抗沖擊性能較強,切削刃也較鋒利,因此適用于鋼、鑄鋼和鑄鐵大余量銑削。
徑向正前角和軸向負前角使斷屑向中心以下方向,使得切屑會刮傷被加工表面,故排屑不佳。
平面銑削時銑刀片制備的選擇也是一種考慮因素。某些加工場合選用壓制刀片是比較合適的,有時也需要選擇磨制的刀片。
粗加工最好選用壓制的刀片,這可使加工成本降低。壓制刀的尺寸精度及刀口鋒利程度比磨制刀片差,但是壓制刀片的刀口強度較好,對于粗銑,耐沖擊并能承受較大的背吃刀量和進給量。壓制的刀片前刀面上有卷屑槽,可減小切削力,同時還可減小與工件、切屑的摩擦,降低功率需求。但是壓制的刀片表面不像磨制刀片那么緊密,尺寸精度較差,在銑刀刀體上各刀尖高度相差較多。由于壓制刀片便宜,所以在生產(chǎn)上得到廣泛應用。
對于精銑,最好選用磨制刀片,這種刀片具有較好的尺寸精度,所以刀刃在銑削中的定位精度較高,可得到較高的加工精度及較低表面粗糙度值。另外,精加工所用的磨制銑刀片的發(fā)展趨勢是磨出卷屑槽,形成大的正前角切削刃,允許刀片在小進給、小背吃刀量切削。而沒有尖銳前角的硬質(zhì)合金刀片,當采用小進給小背吃刀量加工時,刀尖會摩擦工件,降低刀具壽命。 2100433B
數(shù)控機床上常用的銑刀:
一、面銑刀,面銑刀的圓周表面和端面都有切削刃,端部切削刃為副切削刃。面銑刀多制成套式鑲齒結構,刀齒為高速鋼或硬質(zhì)合金,刀體為40Cr
二、立銑刀,立銑刀的圓柱表面和端面上都有切削刃,它們可同時進行切削,也可單獨進行切削。立銑刀圓柱表面的切削刃為主切削刃,端面上的切削刃為副切削刃。注意,因為立銑刀的端面中間有凹槽,所以不可以做軸向進給。
三、模具銑刀,他的結構特點是球頭或端面上布滿了切削刃,圓周刃與球頭刃圓弧連接,可以作徑向和軸向進給。
四、鍵槽銑刀,它有兩個刀齒,圓柱面和端面都有切削刃,端面刃延至中心。加工時先軸向進給達到槽深,然后沿鍵槽方向銑出鍵槽全長。
五、鼓形銑刀,他的切削刃分布在半徑為R的圓弧面上,端面無切削刃。加工時控制刀具上下位置,相應該面刀刃的切削部位,可以在工件上切出從負到正的不同斜角。R越小,鼓形銑刀所能加工的斜角范圍越廣。
六、成形銑刀,一般都是為特定的工件或加工內(nèi)容專門設計制造的。
還有些通用銑刀,但因主軸錐孔有別,必須配制過渡套和拉釘