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[分享] 切削理論與實務初探

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发表于 2008-9-19 08:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城

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切削理論與實務初探2 X8 u' S- i) K
一、歷史回顧  
! u$ K& s$ m# }& u* R# [3 m' n2 a  回顧金屬切削的歷史,在1898年高速鋼發明以前,金屬切削的刀 具材料只停留在高磷鋼,因此切削速度和刀具壽命都很有限,美國工 程師泰勒Fredrick Tayor發明高速鋼刀具之後,切削速度比以前可提 高2~4倍,大大提高機器之使用效率。1927年德國首先研製出硬質合 金,切削速度比高速鋼刀具又提高2~5倍。為了適應切削速度大大提\fs24 高的情況,工具機的速度、功率和剛性也隨之增大。隨著高強度鋼、 高溫合金等難加工材料相繼出現,新刀具材料也相維出現。新刀具材 料有:陶瓷、人造鑽石、立方晶氮化硼、塗層超硬合金。   
6 u% u1 R7 k8 b  在金屬切削的科學研究方面,美國的泰勒也就是發明高速鋼的那 位,在1907年提出了沿用至今的刀具壽命公式;在1944年,麥錢特(M .E. Merchant)提出了關於切削力學的論文,這是首次有成效地把切 削過程放在解析基礎上的研究,成功地用數學公式來表達切削模型, 而且只用幾何學和應力-應變條件來進行解析。儘管有人指出麥錢特 的切削模型過於簡化,但他的這一貢獻在切削原理發展中仍然具有重 要意義。
/ n* y, ]3 d. }& a二、切削阻力(Cutting Resistance)   
8 C3 _2 g8 j8 _1 _6 Y. ]  刀具切削工件是使工件發生大塑性變形,分離切屑,刀具從工件 部份承受一個阻力,此阻力稱為切削阻力(cutting resistance),其 方向、大小因加工方法、刀具角度、切削條件,加工材料而異。 3 c* q2 \' n& ]# ?: t
圖1是以車床切削圓棒時的切削阻力,F是作用於刀具之切削阻力 ,切削阻力F常分解為作用於刀具切削方向之主分力F1,作用於刀具 軸方向的背分力F3和作用於進給方向之進給分力F2。主分力F1又稱為 主切削阻力是三分力中之最大值。   ! s% g# V8 L1 j8 s+ ?
  知道切削阻力值有助於討論切削現象,亦即切削阻力的大小直接 決定切削所需動力之大小,也是判定切削難易程度(亦即工件材料被 削性的基準之一),也可瞭解刀具形狀、角度、進刀深度、進給量、 切削速度等切削條件道合恰當。由於切削阻力會隨著刀具之鈍化或加 工之振動而變大,因此在自動化加工系統中,往往以監視刀具切削阻 力之變化而決定是否需要更換刀片。 # ^/ o! ~1 p# U$ W3 v
以車床切削圓棒時,工作物與刀具之關係如圖2所示,切削面積 以對工件旋轉1圈的進給量S與切削深度大之積來表示,切屑之厚度因 進給量S而變化,切屑的寬度因切削深度而變化。以事削而言,假設切削深度T,進給量為S,CF為取決於材料之係數,則主切削阻力F可表成下式:
. B, B4 D' i1 n1 J      F=CftαSβ F=CftαSβ / `) V" L/ J+ P4 [2 R3 M5 H0 v
  α幾近於1,β=0.7~0.8,此式以切削斷面積g(txs)改寫如下
6 M  N% }2 ]& r: \4 n2 c% M' P      F=(CF/t1-α‧s1-β)q=ksq      (a) - j, I6 d9 ?- `8 {! v& E$ ~
      Ks(kg/mm2)稱為比切削阻力   
) w+ r, t4 ^* ]9 `7 Q: b  表示住切削斷面積的主切削阻力。由式(a)可知,Ks因t,s而變 化,因α接近1,所以ks與進刀深度幾無關係,主要取決於工件材料 的性質和進給量s。 9 c4 R  d0 d& {9 |
三、切削動力    % N* [/ f( l  ^1 v% b
  對於某一工件在某一加工條件下,我們必須考慮機器是否有足夠 的動力來進行加工。切削時所需之動力以下式表示:   
" h) V  i  v8 H  R1 ^! [     P=(Ks×V×d×f)/(102×60×η)
7 a; G' G* `$ {: h     P:所需動力(kw)
4 P( n* `: O: b5 b     V:切削速度(m/min)
( Q( w/ m% t' m( x% P     d:切削深度(mm)
8 c# R- j2 v& M     f:進結量(mm/rev)
9 O/ P( |- Y; W& r     Ks:比切削阻力(kg/mm2) , L, K+ N/ N: i: N: a
      η:機械傳動效率   
$ M4 z! `/ D, f) t- c  根據以上公式,我們可以知道,工具機所消耗之動力,除了與比 切削阻力有關外,還與加工時之切削速度、切削深度和進給率有關; 對於需要重切削(大切削深度和大進給率)之工件,除了需要考慮機 器需要具備足夠剛性外,更需要考慮主軸馬達或伺服馬達之額定功率 是否大於切削所需之動力。但為了提高切削效率,儘可能充分利用機 器所具備之動力,因此機器使用者;對於其機器本身的動力及效率, 應該瞭如指掌。    3 t& r' _' Y% o9 r# a3 p, |2 D
  在切削加工,除了考慮主軸或傳動軸之連續輸出馬力外,仍應考 慮主軸或傳動軸之連續輸出扭矩;對於以車床重切削加工大直徑之工 件,影響切削最直接的因素是扭矩是否足夠,因此對於使用者而言, 當他要採購機器進行某一工件之加工時,應事評估機器之馬力、扭矩 及剛性是否足夠進行某一工件之重切削加工。 $ j, ]. l* w+ t1 O
四、刀具材料之選擇   
$ e% s+ ^5 n7 k. c; F- p  對於不同之加工材料,應選擇適當的刀片加工,以便達到最好的 切削效果。在刀具製造商的型錄中,它都會建議切削何種材料,需要 何種刀具,有的不只考慮刀片之材質,而且也考慮刀片之刀角、圓鼻 半徑等。對於超硬合金刀具材料(cemented carbide),ISO標準把它 分成P,M和K三類。   $ b' L/ R. p' ?
(a)P類   
: K" H7 @* i4 c$ a1 `適用於連續排屑(長屑)之碳鋼,鑄鋼和可鍛鑄鐵等   3 s' u; T' L8 F+ H0 y% N
(b)M類    & M; R# S6 r$ V+ m, g8 S+ ~, b
適用於沃斯田鐵鋼、高錳鋼,耐熱合金鋼和特殊鑄鐵等  
* D2 m. W. G* G) I6 d( ](c)K類    . I" x6 q- T  B0 I  Y$ ^
適用於短屑之材質如鑄鐵、硬化鋼、淬火鋼和非鐵金屬如鋁合金 ,銅合金和塑膠等。    ' c% P+ t' r. \! {8 b# P' K$ K" A
(a)P類    ( W: P  u4 N" f# H# O' X0 b4 V6 d
適用於連續排屑(長屑)之碳鋼,鑄鋼和可鍛鑄鐵等  
! k9 e! y5 M3 u- E(b)M類   
# g; t6 V% u5 o) a, f. P適用於沃斯田鐵鋼、高錳鋼,耐熱合金鋼和特殊鑄鐵等   - _+ n5 N8 s3 B" O8 C
(c)K類    3 m8 ^  ^* c- s. ?2 N$ }
適用於短屑之材質如鑄鐵、硬化鋼、淬火鋼和非鐵金屬如鋁合金 ,銅合金和塑膠等。
3 K4 Z0 T' Y% G. h參考圖3,在PMK三類之材料中,又可分為不同等級以適合不同之 切削狀況,例如:P類分成P01,P05,P10,…P50等,WR前頭代表耐磨能 力,箭頭所指的方向代表耐磨耗能力之增加;同樣地T代表刀片之韌 性,箭頭方向代表刀片韌性愈強。因此P01級刀片是屬於精加工高速 切削之刀片,而P50級刀片乃是屬於粗加工低速切削之刀片。
9 b4 `2 m( ^5 Y# Q8 L( [ 圖3 P、M、K三類之刀具材料 ( g7 o, u7 z8 F- Y' }
                     
' l9 @% Z4 q. Y/ U. D5 x2 z8 x: u& ^  參考圖3,在PMK三類之材料中,又可分為不同等級以適合不同之 切削狀況,例如:P類分成P01,P05,P10,…P50等,WR前頭代表耐磨能 力,箭頭所指的方向代表耐磨耗能力之增加;同樣地T代表刀片之韌 性,箭頭方向代表刀片韌性愈強。因此P01級刀片是屬於精加工高速 切削之刀片,而P50級刀片乃是屬於粗加工低速切削之刀片。
, x4 k! H% P  ?9 U9 n8 l0 ?五、切削條件之設定    ) O* G) l3 Y7 {9 h2 y6 G8 o
  在此所謂之切削條件乃是指切削速度,切削深度及進給量等三要素。   . Q# K- e6 h# w2 i. _
a.切削速度   
: Z1 V# A! N6 v3 d" `; A- D" ]# F  i  切削速度為切削條件中,影響所乃最為廣泛之因素,對加工效率 、刀具壽命、切削動力、表面粗度、振動、安全等具有很大之影響。 提高切削速度;可提升加工效率,同時一般表面粗度也較好,但即使 刀具壽命降低,因此,不能單從提升切削速度,以提高生產性來考慮 。一般刀具型錄有針對某一刀片型號及材質,對於某種加工材質,其 切削速度有一定範圍可供參考使用。一般刀具型錄之切削速度推薦值 ,刀具壽命多設定在30分鐘,假如工作上要使刀具壽命延長到60分時 ,則切削速度依推薦值的70~80%來設定。相反地,如作15分鐘壽命 之高速切削時,切削速度取推薦值的1.2~1.3倍。  
8 T; h3 w; d& W5 u; k, `b.進給量   
6 K, t1 h& S" P7 {  由於機器本身的容許輸出動力有限,為提高切削效率,以提高進 給量較為有效。如提高切削速度,將使刀具壽命降低,而增加因刀具 交換所需的時間。在刀具許可的範圍內,增加進給量,將使刀具壽命 降低的情況減至最小。增加進給量,確實對切削效率的提高相當有利 ,但相對,卻留下了表面粗度或切屑處理上的問題。在幾何學上,表 面粗度由進給量及刀刃之刀鼻半徑來決定,進給量的增加,將使加工 表面變得粗糙。   6 k6 n  h; W5 B1 L/ i. |
c.切削深度   
3 m- k1 B- C, O+ u' \! g  一部NCI工具機若能提高其切削效率,則相對地業者將因此而獲 利,以目前台灣加工業者而言,許多人買機器回來莫不進行重切削以 提升加工效率,但是在重切削加工時,必須檢討工具機之馬力和剛性 是否足夠。目前世界上工具機之設計,仍朝向機器高剛性、大輸出馬 力來滿足顧客的需求。 $ _9 |" ]# Z) S# J5 |% f
六、加工表面之品質   
+ I6 ~. Y0 ^) B  切削加工面品質之是否良好,常依下列兩項目來判斷:   禝 9 o: y- o  R* Q9 S* K
    (1)形狀精度   秃
" }3 G! G7 c% U% w( s    (2)表面粗糙度     禝 4 K' u# f2 F  w% [% |' g- ]; i
(1)形狀精度   
. Z- Z, T1 ]9 g/ {) z  形狀精度受工作用機、刀具精度、剛性造成之彈性位移和刀具摩耗等之影響。因此有了好的工作因機精度也要配合高 品質之刀具和加工條件來達到高精度之加工尺寸。  秃 7 L5 h, F4 d, ~$ z0 L- v
(2)表面粗糙度   
, b, a: e# ^+ c4 x0 I, O/ M. U8 @: h  一般粗度之衷示法採用最大高度Pmax和中心線平均粗度Ra來表示 。Pmax是量測曲線範圍內通過最高點(peak)與最低點(valleg)二平行 線之距離,其值以μm來表示。Ra之數學定義是 " i0 c" p$ \" z, P& x: F
    1/l 10│f(x)│dx, / j/ y* A/ u% [5 m
  其中l是量測樣品長度,f(x)是表面粗度之變化曲線(相當於數學上之y 值)。由於Ra是一重平均粗度之觀念,因此甘兩個粗度值可能Ra值一 樣,但是其表面粗度情況可能完全不一樣,因此若要研究一個加工表 面粗度情況可能完全不一樣,因此若要研究一個加工表面是否符合要 求,則可能還必須考慮其他之粗度參數。      q  X# |7 F" V6 r
  理論上而言,切削表面之Rmax值,從幾何學上可以推導出
" Y% P8 y: N$ ~9 _, C, G' j9 v    Rmax=(f2/8r)×1000(μm)  
: t) S' D# r! K1 F     f:進給率(mm/rev)
$ o! d# K6 ?0 a. X     r:刀尖半徑(mm)    % X$ z& r( f. ?; J
但實際切削上所量得之Rmax與幾何學理論粗糙度差異不少,其原因如下:      2 c! ]0 U6 R6 Z7 L2 Y9 H
  (1)切削之表面機制(切屑瘤、撕裂等之產生)    7 }) c4 Q8 E4 h/ ]6 Y
  (2)振動(機械、刀具、工件等造成)   
1 t. j& f. `* {2 F8 w8 g  (3)刀具摩耗(刀尖半徑之變化、邊界摩耗等)    $ e2 d8 ^3 e% G+ c7 Y
  為改善表面粗糙度和提高加工面之品質,必須    1 n2 {# r. A1 g( x9 _
  (1)選擇適當的刀具與切削條件    * x. Z/ Y  o8 }9 M, i3 S$ _, K
  (2)正確認識表面粗度\fs24   
- e4 P& s3 b5 N" N- O/ a2 U  (3)機械、測量儀器定期維護   
: ~+ E2 L$ N* I, [+ W' |5 f) W  工作表面粗糙度不足靠技工,而且工廠全體生產技術的總合表現 ,工廠全體平時就必須努力改善切削面粗糙度。圖4至圖8是本公司新 開發MS車床之切削表面粗度,針對表面粗度之Ra值而言,切削中碳鋼 、不鏽鋼及鉻鉬合金鋼,進給率若設定0.1mm/rev時,可以得到很不 錯之表面粗度。對於軟材料如圖7和圖8所示清鄉岡和鋁合金,雖然其 切削速度不一樣,但在相同之進給率之下,其表面粗度值幾乎沒有什 麼變化,因此若是針對工件表面粗度之Ra值而言,在切削上我們可以 選定較低之切削速度,鋁合金取300m/min,而青銅取250m/min以提 高刀片之使用壽命。
0 m* l) N+ O4 i( Q6 b1 d七、結論    ' e& q' n# e4 r0 Q, v3 \3 B! e( A+ r
由於切削技術涉到之因素相當多,雖然實務之加工經驗可以幫助 我們對加工產生 問題給予一部份解決,但有些問題仍要結合學理上之 探討,才能對加工技術有更深一層之了解,因此加工技術者必須常常 多閱讀有關切削研究發表之書刊,以便在加工技術上有所突破。* $ a( T8 _, o( y7 m: _
參考資料
; u8 N5 A8 z0 M6 ~2 w9 I0 f8 A. N3 ](1)"Modern Metal cutting (a practical handbook)" Sandvik Coromant, English edition 1994. / r1 R9 q9 q& \" s& q
(2)"精密加工新技術全集"─田中義信,津和秀夫,井川直哉合著, 賴耿陽譯,復漢出版社。
4 x- U( x- }) _' k  Z1 {, B, @(3)"切削加工技術"─唐文聰編譯,全葉科技圖書公司
6 f" m- R( S7 Z% J(4)"最新切削加工技術"─徐明堅編著,復漢出版社。*
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