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发表于 2010-6-23 08:53:23
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来自: 中国广东佛山
(续楼上)
. o; A' g3 k/ Y- a4 R 3.3 刀具与机床连接技术
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在高速切削条件下,刀具与机床的连接系统是影响加工精度和刀具安全性的重要方面,传统的标准7:24锥度实心长刀柄结构已不能满足高速切削的要求,必须研制和开发各种新型结构的刀柄来连接刀具与机床。高速切削条件下,要求刀具系统(刀具、夹头和刀柄)具有以下特点:
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(1)较高的刀具系统精度9 A+ r+ p+ ?. |4 u0 i& r$ h
3 V* A9 _' B/ K! _$ k: F 刀具系统精度包括系统定位夹持精度和刀具重复定位精度,前者指刀具与刀柄、刀柄与机床主轴的连接精度;后者指每次换刀后刀具系统精度一致性。刀具系统具有较高的系统精度,才能保证高速加工条件下刀具系统应有的静态和动态稳定性。3 S# Z& U. E/ j" h; `
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(2)较高的刀具系统刚性
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刀具系统的静、动刚性是影响加工精度及切削性能的重要因素。刀具系统刚性不足会导致刀具系统振动,从而降低加工精度,并加剧刀具的磨损,降低刀具的使用寿命。
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, ~; [6 {6 Y# @( \ (3)较好的动平衡性$ J0 A/ O) n/ v/ q% ^6 E
) O* M7 S7 V3 G- @ B# D' }* { 高速加工条件下,微小质量的不平衡都会造成巨大的离心力,引起机床和加工过程的急剧振动。因此,高速刀具系统的动平衡非常重要。, K/ a9 C1 c& d( [* G/ |+ A
4 C5 N$ z4 O7 Y 为了适应高速切削加工对刀具系统的要求,近十多年来,各工业发达国家相继研制开发了多种新型结构的刀柄。目前最具有代表性的是德国的HSK刀柄、美国的KM刀柄以及日本的BIG—PLUS刀柄。
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8 }- C2 j0 P8 K7 s HSK刀柄由锥面和法兰端面完成径向和轴向双面定位,实现与主轴的刚性连接。当刀柄在机床主轴上安装时,锥度为1:10的空心短锥柄与主轴锥孔完全接触,起到定心作用,实现刀具与主轴间的同轴度。此时,HSK刀柄法兰盘与主轴端面间还存在着约0.1mm的间隙。在拉紧机构作用下,拉杆向左移动使其前端锥面将弹性夹爪径向胀开,同时夹爪的外锥面作用在空心短锥柄内孔的30°锥面上,空心短锥柄产生弹性变形,并使其端面与主轴端面靠紧,实现了刀柄与主轴锥面和主轴端面同时定位和夹紧的功能。 M/ R( |$ \9 y5 x9 m4 ^: I
& H% ^, O$ {8 f0 e, d KM刀柄是与HSK刀柄并存的1:10短锥空心刀柄,锥柄长度仅为标准7:24锥度实心长刀柄的1/3。由于配合锥度较短,部分解决了端面与锥面同时定位而产生的干涉问题。另一方面,KM刀柄与主轴锥孔间的配合过盈量较高,可达HSK刀柄结构的2~5倍,连接刚度比HSK刀柄高。同时,与其它类型的空心锥柄连接相比,相同法兰外径采用的锥柄直径较小,因而主轴锥孔在高速旋转时扩张小,高速性能好。
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- A. o% L/ @9 f$ T# @# B 3.4 刀具的安全性
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高速铣削模具时应对铣刀提出安全性要求。试验证明,普通铣刀的结构和强度不能适应高速切削的要求。铣刀在高速旋转时,刀具的各部分承受的离心力已远远超过切削力本身的作用,成为刀具的主要载荷。当离心力达到一定的程度时,会造成刀具的变形,甚至破裂,从而造成严重的后果。因此,研究高速铣刀的安全性技术,防止由离心力引起的刀具损坏,对高速铣削模具的刀具技术有极其重要的意义。
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) ^$ l, a! V9 V: f 德国在高速切削工具系统的方面研究成果为高速切削加工技术的推广应用作出了重要贡献。早在20世纪90年代初德国就开始了对高速铣刀的安全性技术研究,取得了一系列的成果,并制订了DIN6589-1《高速旋转铣刀的安全性要求》标准草案,规定了高速铣刀失效的试验方法和标准,在技术上提出了高速铣刀设计、制造和使用的指导性意见,规定了统一的安全性检验方法。该标准草案已成为各国高速铣刀安全性的指导性文件。
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高速铣刀的安全失效形式有两种:变形和破裂。不同类型的铣刀,其安全试验方法也不同。对于机夹可转位铣刀,一种试验方法是在1.6倍于最大使用转速下刀具的永久性变形或零件的位移不超过0.05mm;另一种试验方法是在2倍于最大使用转速下刀具不发生破裂,包括夹紧刀片的螺钉被剪断、刀片或其他夹紧元件被甩飞、刀体爆裂等。对于整体式铣刀,则必须在2倍于最大使用转速条件下试验而不发生弯曲或断裂。 y8 k9 j% ~) s3 X, _9 W
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结合高速铣刀安全性标准,通过有限元计算模型的分析,为适应高速铣刀的安全性要求,可从以下几个方面着手:
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(1)刀具质量和刀具结构4 X& m2 J0 e, h4 {3 a& i
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减轻刀具质量、减少刀具系统构件数和简化刀具系统结构是提高刀具破裂极限的有效途径。比较同一直径刀具用试验求得的破裂极限与刀具质量、刀具构件数和构件接触面数间的关系,可以发现,刀具质量越轻,刀具系统构件数量和构件接触面越少,刀具破裂极限转速越高。为减小刀具质量,应根据材料抗拉强度与密度的比值以及刀具应用的转速范围选择刀体材料。目前,有采用高强度铝合金制造高速铣刀刀体。
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在刀具结构上,应注意避免和减小应力集中。刀体上的槽(包括刀座槽、容屑槽、键槽)会引起应力集中,降低刀体的强度,因此应尽量避免通槽和槽底带尖角。同时,刀具的结构应对称于回转轴,使重心通过铣刀的轴线。刀片和刀座的夹紧、调整结构应尽可能消除游隙,并且要求重复定位性好。
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3 E* V* `9 o& V* T. J4 v/ A) F8 D (2)刀具(刀片)的夹紧方式8 _) z$ r9 n7 c" k6 s6 @4 c+ g
8 g H( l7 F+ {" t1 u 模拟计算和破裂试验研究表明,高速铣刀刀片的夹紧方法不允许采用通常的摩擦力夹紧,而要用带中心孔的刀片用螺钉夹紧,或用特殊设计的刀具结构,以防止刀片甩飞。刀座、刀片的夹紧力方向最好与离心力方向一致,同时要控制好螺钉的预紧力,防止螺钉因过载而提前受损。小直径带柄铣刀有两种高精度、高刚度的夹紧方法:液压夹头和热胀冷缩夹头。5 r, x( H! d! ?. ~ M9 T6 h/ Y
% Q+ M) v, O! w- D4 F, K (3)刀具的动平衡性
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在高速旋转时,刀具的不平衡不仅会引起机床主轴系统振动,影响加工精度,同时还会对刀具系统产生附加径向载荷,其大小与刀具转速平方成正比。
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由此可见,提高刀具的动平衡性可较大程度地减小离心力,提高高速刀具的安全性。因此,按照《高速旋转铣刀的安全性要求》标准草案要求,用于高速切削的铣刀必须经过动平衡测试,并应达到ISO1940-1规定的G4.0平衡质量等级以上要求。
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4 结语3 J, j4 e! Y' x$ j% }: ]
通过对刀具材料及几何参数、刀具损坏与检测、刀具与机床的连接技术、刀具安全性四个方面分析了高速铣削淬硬模具时对刀具的要求,只有解决好高速铣削刀具这些问题,才有利于模具高速铣削加工技术的推广应用。 |
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