組合式鏜刀與模塊化鏜刀:組合式鏜刀,其主要特點在于刀桿與刀片的可替換性,賦予了它高度的靈活性。當刀片磨損時,只需輕松更換,無需更換整個刀具,從而明顯降低了使用成本。然而,相較于整體式鏜刀,其制造成本可能稍高。而模塊化鏜刀,則是由多個單獨組件構成,這些組件均可單獨進行更換。這種設計使得刀具尺寸可以根據具體需求進行調整,從而輕松適應不同的加工任務。但需要注意的是,由于其結構的復雜性,模塊化鏜刀的制造成本相對較高。組合式階梯鏜刀:組合式階梯鏜刀,結合了組合式鏜刀的靈活性與階梯鏜刀的特殊設計。其刀桿與刀片同樣具備可替換性,而階梯設計則使其在加工過程中能夠根據需要調整切削深度。這種刀具不僅易于使用,而且能夠滿足復雜的加工需求,是現代機械加工中的理想選擇。鏜孔前應進行引導孔的鉆削,以確保鏜削加工的順利進行。南京鏜加工原理

增強產品競爭力:在市場競爭日益激烈的這里,產品的質量和性能是企業競爭力的關鍵。鏜削加工可以為企業提供高精度、高質量的產品,增強企業的市場競爭力。例如,在舞臺燈光設備的市場中,高質量的光學元件和電子元件需要高精度的安裝孔,只有采用鏜削加工才能滿足這種需求。企業通過采用鏜削加工技術,可以提高產品的質量和性能,贏得更多的市場份額。鏜削加工:鏜削加工作為一種現代機械加工方式,具有加工精度高、適應范圍廣、加工效率高、可進行復雜孔加工等特點,以及提高產品質量、降低生產成本、增強產品競爭力等優勢。浙江CNC鏜加工哪家好通過實施數字化管理,我們能夠實時監控生產進程,及時調整策略以優化結果。

進給力是量值第二大的力,其作用方向平行于刀桿的中心線,因此不會引起鏜刀的撓曲。徑向力的作用方向垂直于刀桿的中心線,它將鏜刀推離被加工表面。因此,只有切向力和徑向力會使鏜刀產生撓曲。已沿用了幾十年的一種經驗算法為:進給力和徑向力的大小分別約為切向力的25%和50%。但如今,人們認為這種比例關系并非“較優算法”,因為各切削力之間的關系取決于特定的工件材料及其硬度、切削條件和刀尖圓弧半徑。鏜刀撓曲:鏜刀類似于一端固定(鏜座夾持部分)、另一端無支承(刀桿懸伸)的懸臂梁,因此可用懸臂梁撓曲計算公式來計算鏜刀的撓曲量:y=(F×L3)/(3E×I)式中:F為合力,L為懸伸量(單位:英寸),E為彈性模量(即刀桿材料的楊氏模量)(單位:psi,磅/平方英寸),I為刀桿的截面慣性矩(單位:英寸4)。鏜刀桿截面慣性矩的計算公式為:I=(π×D4)/64式中:D為鏜刀桿的外徑(單位:英寸)。
那么在鏜孔加工中,我們會遇到哪些問題?下面列舉一下,鏜孔加工中會出現的主要問題。刀具磨損:在鏜削加工中,刀具連續切削,易出現磨損和破損現象,降低孔加工的尺寸精度,使表面粗糙度值增大;同時,微調進給單元標定出現異常,導致調整誤差使加工孔徑出現偏差甚至引發產品質量故障。刀片刃口磨損變化:加工誤差,鏜孔加工的加工誤差反映在孔加工后的尺寸、形位及表面質量變化上,主要影響因素有:刀桿長徑比過大或懸伸過長;刀片材質與工件材質不匹配;鏜削用量不合理;余量調整分配不合理;初孔孔位偏移導致余量周期性變化;工件材料高剛性或低塑性,刀具或材料呈讓刀趨勢;表面質量。專業團隊負責技術支持,為客戶提供全方面解決方案及售后服務保障。

精度需求的差異:在機械加工領域,精度要求是選擇合適機床的關鍵因素。車床通常適用于較低精度的加工任務,例如平面、棱柱體和螺旋形零件的制造。它在汽車零部件、軸承、軸類工具以及航天、航空和模具制造等多個行業中發揮著重要作用。相比之下,鏜床的加工精度則明顯更高,能夠處理各種精密零件,如高壓油缸、柴油機缸套、飛機輪轂、聯軸器套和模具等。其出色的內孔表面質量和加工精度使其成為高精度零件制造的理想選擇。用硬質合金制成的鏜刀桿撓曲量非常小,因為其彈性模量比鋼和高密度鎢基合金高得多。制作鏜刀桿的典型硬質合金的牌號的碳化鎢含量為90%~94%,鈷含量為10%~6%,根據行業編碼規定,此類牌號屬于C-1(E=82×106~84×106psi)、C-2(E=85×106~87×106psi)或C-3(E=89×106psi)系列。程序控制的自動鏜床能實現無人值守生產,提高自動化水平。浙江內外圓孔鏜加工行價
數控鏜床編程時應考慮刀具補償和工件裝夾誤差的影響。南京鏜加工原理
鏜削時,工件安裝在機床工作臺或機床夾具上,鏜刀裝夾在鏜桿上(也可與鏜桿制成整體),由主軸驅動旋轉。當采用鏜模時,鏜桿與主軸浮動聯接,加工精度取決于鏜模的精度;不采用鏜模時,鏜桿與主軸剛性聯接,加工精度取決于機床的精度。由于鏜桿的懸伸距離較大,容易產生振動,選用的切削用量不宜很大。鏜削加工分粗鏜、半精鏜和精鏜。采用高速鋼刀頭鏜削普通鋼材時的切削速度,一般為20~50米/分;采用硬質合金刀頭時的切削速度,粗鏜可達40~60米/分,精鏜可達150米/分以上。南京鏜加工原理