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数控培训-利用刃口钝化技术提高切削效率
已阅[517]次[2012/2/19]

 钛金属因其自身的材料特性,在未来(特别是在航空产业中)将起到越来越重要的作用。钛金属具有强度高、韧性好、导热率低以及特殊的抗侵蚀能力等特点。跟着碳纤维(CFU)被大量用作航空构件材料,钛金属零部件的应用也随之增加,这是由于钛金属与CFK匹配使用时,两者间产生的电化学电位差比铅金属与CFK之间的电位差要低。今后,会有更多更大的结构部件用钛金属制造,这就对切削加工的工艺设计提出了要求,必需提供能适应钛金属加工的高效铣削工具。


  为了进步铣削加工效率,除了在刀具宏观几何结构设计上下功夫以外,改变其微观几何结构的设计参数也是途径之一。这里,首先要提到对进步切削效率起着重要作用的刃口钝化处理工艺。按照人们目前的熟悉,在加工钛金属时,使用刃口锋锐的刀具对进步切削效率是有益的。以下先容的试验结果显示,尽管钛金属有这样的材料特性,但通过适当改变刀具微观几何结构的设计参数,同样可以起到进步切削效率的作用。


  具有高复现性的刃口钝化处理技术


  刀具刃口钝化的方式通常有用刷子刷、喷丸、滚筒抛光等。本文先容一种较新的刃口钝化处理——磁精密修整技术。在两磁头之间布满由磁性颗粒混合而成的冲刮介质,两磁头以不同的速度旋转,被处理刀具置于两磁头之间,在布满刮削介质的流体中作旋转运动,介质对刀具的刃口、后面、前面和刃沟进行冲洗。这种方法也可用于处理PVD涂层刀具。


  因为刀具刃口的几何外形不完全对称,其钝化程度也不平均。为了能清晰地描述任意一个切削刃口的几何结构,特采用以下一些参数:前面节段Sγ,后面节段Sα,节段比例K,半径间距△r。以往的研究表明,刃口经钝化处理后,对刀具的切削效率有很大影响。经由目前进一步研究,人们发现,刀具刃口经由非对称平均钝化处理,其切削加工机能优于对称平均钝化处理的刀具机能。

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