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从加工挑战探寻刀具未来的发展

 阿明哥哥资料区 2017-06-07


近年来,金属加工业发展迅速, 其动力来自于多个方面。例如经济 的全球化、市场竞争的加剧、难加工 材料的使用以及对环境问题的觉悟 等因素。其结果是,刀具的最终用户 对刀具制造商提出持续改进的要求。 金属加工业的总趋势是发展更多先 进的加工工艺。虽然刀具发展史上 具有划时代意义的创造发明多数来 自专门的科研机构,但是直接面对具体加工挑战的是广大的刀具制造商。 因为刀具制造商处在开发新型刀具 材料、刀具结构和加工方法的第一 线。 本文将针对几个方面的加工挑 战给出具体的案例,阐述刀具制造商 如何在实践中推进刀具的发展。


新材料的加工挑战 

粉末金属零件是一种经济型的 替代方案。使用粉末金属技术制成 的零件具有许多独特的优势。粉末 金属技术使得被加工的复杂零件接 近最终的尺寸和轮廓,从而明显提高 加工效率。通常所需要的只是一次 精加工。另外,粉末金属技术在零件 内特意留出残余孔隙度,这对于自润 滑、减轻重量和消声等特性非常有 利。某些复杂零件很难或不能采用 传统铸造工艺制造,能很容易地使用 粉末金属技术进行生产。总之,粉末金属技术提供了一个经济的零件生 产方法。那么,加工粉末金属面对的 挑战是什么?


粉末金属材料的加工难度常常 被低估。由于粉末金属材料往往是 在一种软的、有时为多孔结构中含有 硬颗粒,加工人员常常被材料硬度值 所误导。颗粒硬度高达 HRC 70,而 宏观硬度低到 HRC 10。硬颗粒和多孔性会导致刀具切削刃的微观疲 劳。刀具的切削刃在切入切出时犹 如是在颗粒和颗粒之间以及孔和孔 之间穿行。反复的小冲击导致切削 刃上产生小裂纹。这些疲劳裂纹越 来越大,最终导致切削刃微崩。这种 微崩非常细微,以致于看上去就像正 常的磨损。颗粒硬度和宏观硬度之 间的常见偏差意味着加工粉末金属 零件通就像是在加工一个砂轮。

粉末金属零件的独特性能和加 工特性意味着增加耐磨性的高 CBN 含量和为了改善切削刃韧性的细颗 粒度是加工的基本要求。CBN200 刀片正是由 CBN 高含量的极细颗 粒材料构成,正好满足了这些要求。 此外还有一种独特的金属粘合剂, 从 而使 CBN200 成为理想的加工解决 方案。它极好的耐磨性和韧性对于 最小化加工成本非常理想。 

通过匹配倒角、宽度和切削刃研 磨,我们已经强化了切削刃,并因此 提高了刀具寿命,改善表面粗糙度和 加工公差,使客户获得更高的生产率 和可靠性。这种切削刃设计对于难 加工的粉末金属材料尤其适用。

汽车发动机缸盖上的阀座是一个典型的粉末金属零件,阀座孔的 精加工用 PCBN加工的刀具寿命是 5000 件,而用硬质合金刀具加工的 寿命为 300 件,两者的寿命相差十几 倍。PCBN等超硬刀具材料替代硬 质合金刀具已经在越来越多的应用 场合成为一种趋势。


难加工材料断屑的挑战 

钛合金是众人皆知的不良导热 体,也就是说高温保持在切削点上, 导致能产生焊接、粘结和扩散等合金 化倾向,切削刃会很快被损坏。钛 合金的切削特性是产生一种薄的高 速切屑,它很难被折断成可控制的碎 屑。通常,这种切屑将使传统的冷却 传输系统偏移,导致切削点缺乏冷却 液,并损坏零件。使用大正前角且切 削刃锋利的传统刀具可以使这些影 响最小化,但是生成的长切屑很难控 制。 

为响应航空工业对改善钛合 金切削性能的需求,山高开发了 Jetstream 刀具。在解决把冷却液精 确地传送到切削区这个老大难问题 上,它是一种革命性的新方案。 

Jetstream 刀具的工作原理是把 集中的冷却液高压射流以高速直达 接近切削刃的最佳位置。这种冷却 液的射流把切屑抬离前刀面,改善切 屑控制和刀具寿命,并能提高所应 用的切削参数, 而且不仅仅适 用于航空材料。 Jetstream 刀具 已经被证明对几 乎所有的材料组 有效,而且冷却 液压力的选择范 围宽。 

从切削区高 效地散热是影响 刀具性能的最重 要的因素之一。 使用冷却液来散热的好处是清晰明了,直到现在冷却 液还简单地被用在冲洗该区域。要 让冷却液能真正地有效,它应该能把 热量从切削区迅速带走,而定向的冷 却液流将冷却液精确地送到需要的 地方就会有效得多。 

为了使刀片有效地工作,工件和 刀片两者都需要达到某一温度水平。 热量太多的话,刀具寿命将缩短;热 量不足的话,切屑将不能正常形成。 当切屑形成时,它所含的热量需要被 带走。不能迅速带走热量导致一种 延展性好的切屑,柔性好且不能折 断,而其自身的不断卷曲使操作工操 作起来十分不便。 

Jetstream 刀具对于从切削区带 走热量非常有效,使得切屑迅速冷 却,切屑的硬化使其变脆。由此得到 的切屑易于折断并能从切削区移除。 

凭借Jetstream刀具,山高清楚 了直接将冷却液传输到刀具 / 工件 接触面这一理念的重要性。它用最 小量的冷却液,提供有效的冷却,也 使得切屑脆到足以更容易地折断, 从 而允许提高切削速度并延长刀具寿 命(归因于减少加工硬化和沟槽磨 损)。更不用说消除了停机时间和与 缠结的长切屑相关的零件损坏。 

在山高的试验中,普通刀具以 40m/min的切削速度、0.25 mm/ rev的进给量和2mm的切削深度来生产 Ti6Al4V 零件,加工节拍为 5min。而使用 Jetstream 刀具,可以 把切削速度提高到 80m/min,并将 加工节拍缩短到 3min,生产率提高 了 40%。


加工效率的挑战

时代在变,日益增长的效率竞争 要求有越来越高效的加工方法。高 进给铣削是保持公司处于领先地位 的关键。 

高进给铣削实际上是一个为高 金属切削率开发的粗加工方法,用以提高生率和节约加工时间。把较浅的切削深度(不超过 2mm)和大的 切削圆弧半径或者小的主偏角相结 合,将切削力的方向朝着轴向的机床主轴。 


这种铣削方法能够取得比传统 方法快 3 倍的加工速度。它并没有 在切削时采用更大的切深(将缩短刀 具寿命) ,而是从反方向进行。它把 浅的切削深度和高的每齿进给量成 对使用,保护了刀具。并且获得比普 通加工更高的金属切除率。 

这种方法具有很多优势。例如, 切削力在轴线方向上指向机床主轴; 减少振动并进而延长刀具寿命;高 进给铣削(HFM)方法利用较小的 主偏角;使得径向切削力最小化而 轴向切削力最大化;减少振动的风 险并获得稳定的加工;当处于大悬 伸加工时,这个方法甚至又能提高切 削参数。 

采用较小的切深和更快的每齿 进给量进行加工,每分钟可以去除超 过 1000cm3 的工件材料。事实上,有 时进给速度可以提高到常规值的 10 倍。而且即使它是一种粗加工方法, 仍能获得接近成品的外形。这使得 用户能跳过半精加工并直接进行最 终的精加工。给每台机床生产更多 零件的可能性。

HFM 方法对于型腔铣削非常有 效,尤其是模具加工。除了型腔铣削,

它还可用于平面铣削、螺旋插补铣削 和插铣等加工方法。HFM 方法已经 被更多的机加工领域所采用,刀具制 造商还在提高加工经济性方面进行 探索。除了最常见的三角形刀片, 有 4 个切削刃的方刀片也已用于高进 给铣刀。


加工经济性的挑战


方肩铣削在铣削加工领域占有 很大份额。无论加工中遇到怎样的 困难,用户都希望获得一种既能提高 生产率又能降低单件成本的经济刀 具的解决方案。多切削刃刀具已经 存在,但是用户还在寻求能够提供最 低每刃成本的刀具。 

方肩铣削的经济 性还体现在以下方面。 用户希望第一次就实 现真正的 90°直壁,不 必动用费钱耗时的另 一个铣削加工。有些 多刃刀具噪声很大,振 动剧烈,因此其表面粗 糙度的效果不甚理想。 需要低噪声、低振动的 铣削刀具,而且必须采 用较小的公差刀片(周 边磨削)和刀片座。客 户需要高精度的刀具 来实现最佳质量的表 面粗糙度。减少不同 刀具的库存量有助于 提高利润。客户需要 可用于多种不同加工(包括平面铣 削)的方肩铣刀。事实上,客户希望 得到一种用于普通加工的可靠、经济 高效、首选的解决方案。

山高刀具公司的 Square-6产 品是一款采用三角形刀片的独特方肩铣刀。每个刀片有 2 个切削刃的 Turbo旋风铣刀是一款最常见的方 肩铣刀,它切削轻快,加工效率高。 美中不足的是刀片的有效切削刃数 量少,在谈及经济性时缺乏优势。Square-6 有 6 个切削刃,因此每个 切削刃的成本低,非常经济。刀片座 的轴向前角为负,但是刀片上的正角 切削刃能保证切削前角为正,因此可 以确保高性能。Square-6 具备 3 种 不同刀片几何角度和 3 种不同的齿 距,这使得其能在广泛的材料、加工 和工况下都能提供同样的高性能。 90°的主偏角确保只需一次加工就能 得到真正的 90°方肩,从而节约生产 时间。带涂层的刀体具有更长的刀 具寿命。预硬的刀体和周边精磨的 刀片具有更好的精度,可靠性更高, 也能够提高所加工零件的精确度和 公差。 切削刃,增加了刀体的制造难度。常 见的 Turbo 旋风铣刀片和方刀片都 是单面刀片,分别由 2 个和 4 个切削 刃。而Square-6的刀片是双面的, 对刀杆上刀片座的设计、制造提出更 高的要求。但随着制造技术的进步, 其加工也不成为一个难题。所以, 随着制造技术的不断进步,类似于 Square-6 这种注重经济性的产品将 会不断出现。 



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