張俊權
(哈爾濱第一工具制造有限公司,黑龍江 哈爾濱 150078)
高速切削措施的思想是德國人首先提出的。它的工作原理是在普通狀態(tài)下,切削的溫度提升,切削的速度也會隨著提升,當速度達到最高轉速時,溫度反而會漸漸的降低。高速切削技術和傳統(tǒng)的切削技術相比,具有很多優(yōu)點:①提升生產速度,減少費用,效率是傳統(tǒng)技術的三到十倍。②不再是一個點承受重力,受力勻稱,這樣能夠提升材質比較薄以及形狀比較細長的配件,并且設施也能夠長期使用不會發(fā)生損壞。③和傳統(tǒng)技術相比,能夠加工因為熱量太高而形狀發(fā)生改變的工件,因為在高速切削的過程中,百分之九十五的熱量會被切削吸收。④震動小,頻率穩(wěn)固,適宜加工精密工件。
伴隨著高速切削的思想被提出,這種技術對刀具的要求更嚴謹。刀具是高速切削技術中主要的工具,一定要確保刀具在以往刀具功能的基礎上,更加能夠承受熱量,抵抗高溫,具有優(yōu)秀的物理性能并且穩(wěn)固可靠。嚴格意義上來說,高速切削措施的前進是在具有超硬性能的刀具產生之后提出的。在機床設施中,當使用高速切削措施時,一定要確保刀具品質符合要求,要不然會對工作效率產生不良的影響,還會導致刀具受損,這對數(shù)控機床生產制造來講是沒有任何實際意義的?,F(xiàn)在普遍是用的高速切削措施中的刀具原料主要有:PCD、CBV、Ti(C,N)基金屬陶瓷、陶瓷、涂層刀具、硬質合金刀具等。
金剛石刀具分為兩種:一種是純天然的,另外一種是人造的。因純天然的價格比較昂貴,切加工較麻煩,所以只在少數(shù)機械加工中使用。隨著科技的發(fā)展,近年來將很多技術工藝與金剛石的開采技術融為一體。使天然的金剛石刀具在制作由復雜變得簡單,同時因為其自身的獨特優(yōu)勢,如硬度高,抗壓抗熱性能好,導熱快,耐磨性好等,被廣泛應用于高速切削的機床數(shù)控中。加工效率明顯提高,精度也越來越標準,所以在要求高的切削技術中,金剛石發(fā)揮了很大作用。人造金剛石分為聚晶金剛石(PCD)、化學氣相沉積金剛石(CVD)和高溫人工合成的單晶金剛石。PCD和單晶金剛石是高效精密加工有色金屬、陶瓷、玻璃、石墨等非金屬材料最佳的刀具。
和金剛石相比,CBN是人工合成材料。它的生產加工技術和金剛石差不多,其硬度僅次于金剛石而遠高于其他材料。一樣擁有高硬度、高穩(wěn)固性、高化學穩(wěn)定性等特點?,F(xiàn)在普遍適用于鋼質材料的切割。這種材質要達到氧化程度要1360℃,能夠和鋼鐵材質的原料相容,并且CBN材質的刀具是固結體的結構,擁有高耐磨的性能。生產這種刀具要在持續(xù)高溫進行加熱的方式下?lián)饺氪呋瘎┺D變來的,它的穩(wěn)定性比金剛石好。在生產制造硬度原料的時候適合選擇這種刀具。此刀具不光抗高溫抗熱抗磨,并且和鐵相比,其惰性很大。隨著技術進步,能夠代替達不到高速切削刀具標準的黑色金屬,或者能夠在高難度加工的材料中普遍使用。它適合制作鐵、高合金鋼、高溫合金或者表面具有噴料的工件等。在發(fā)達國家汽車生產加工行業(yè)中就普遍使用立方氮化硼刀具切割鑄鐵。立方氮化硼刀具已經成為發(fā)達國家汽車生產行業(yè)中各個生產流水線中普遍使用的刀具。
陶瓷刀具韌度不夠、比鋼刀翠,限制了其普遍使用,因為納米氧化鋯的出現(xiàn),和陶瓷刀具結合,為陶瓷刀具的普及增加了動力。陶瓷刀具有高潛力的高速切削使用的工具,在加工制造業(yè)中有著美好遠景,已經受到各國關注。
以往的凃層刀具通過了從簡單到繁瑣的加工技術過程。隨著技術進步,涂層刀具得到普遍應用。在發(fā)展起來的硬質涂層刀具材料中,Tin措施作為一種新技術得到了普遍使用。金屬陶瓷的硬度比陶瓷原料的刀具差,但是比硬質合金的硬度強,水平方向的斷裂強度比硬質合金小,但是比陶瓷原料的刀具好,其化學性能穩(wěn)固,具有強耐氧化性,擁有比較低的粘結性能,以及比較高的刀刃強度。
硬質合金刀具具有硬度高、耐磨、強度和韌性較好,不過因為其耐熱性一般,致使其在高速切削中收到了約束。所以在高速切削措施的運用中,要把硬質采用了超細晶粒的梯度硬質合金基體,配以氮碳化鈦中溫化學涂層和細晶柱狀化學涂層,表面則采用消除表面應力的后處理工藝,能夠提升硬質合金的使用能力,使其硬度以及耐磨性能更高,能夠普遍的在硬切削中運用。實際上最佳的刀具原料不光能夠耐磨、硬度高,還要擁有穩(wěn)定的化學性能,良好的傳熱功能以及機械功能,這樣才符合高速切削措施對刀具的需求。切削過程中,對穩(wěn)定性要求較高的,就可以使用陶瓷刀具,更能夠達到切削設施的工作要求。降低切削的困難,直接受影響的就是其效率以及失誤率。不過由于陶瓷刀具擁有強抗斷性,因此在續(xù)切工作中得到了普遍的運用。
高速切削加工工藝的出現(xiàn)改變了以往傳式的切削模式,在很大程度上提高了工作效率,因為切割的速度比較快,傳導性能比較優(yōu)越,大大縮短了工作時間。同時它可以根據(jù)不同的施工工藝采取不同切削方式。同時由于加工產生熱量的70%~80%都集中在切屑上,而切屑的去除速度很快,傳導到工件上的熱量大大減少,提高了加工精度。高速切削加工是一種不增加設備數(shù)量而大幅度提高加工效率所必不可少的技術,優(yōu)點主要在于:提高生產效率;提高加工精度和表面質量;降低切削阻力。高速切削措施的研發(fā)以及運用轉變了人們在以往切削工作中的思想以及形式,在很大程度上提升了制作速度以及制作品質。而且高速切削措施運用到模具制作中,轉變了以往模具制作的生產程序。高速切削措施中使用的刀具是這項措施的重點,伴隨著措施的持續(xù)改善,會推動模具的加工邁向一個全新的發(fā)展模式。
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