数控刀具知识
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数控车床类刀具知识1)刀具材料性能刀具材料不仅是影响刀具切削性能的重要因素,而且它对刀具耐用度、切削用量、生产率、加工成本等有着重要的影响。
因此,在机械加工过程中,不数控车床但要熟悉各种刀具材料的种类、性能和用途,还必须能根据不同的工件和加工条件,对刀具材料进行合理的选择。
切削时,刀具在承受较大压力的同时,还与切屑、工件产生剧烈的摩擦,由此而产生较高的切削温度;在加工余量不均匀和切削断续表面时,加工中心刀具还将受到冲击,产生振动。
为此,刀具切削部分的材料应具备下列基本性能。
①硬度和耐磨性。
刀具材料的硬度必须大于工件材料的硬度,一般情况下,要求其常温硬度在60HRC以上。
通常,刀具材料的硬度越高,耐磨性也越好,刀具切削部分抗磨损的能力也就越强。
耐磨性还取决于材料的化学成分、显微组织。
刀具材料组织中硬质点的硬度越高,数量越多,晶粒越细,分布越均匀,则耐磨性越好。
此外,刀具材料对工件材料的抗黏附能力越强,耐磨性也越好。
②强度和韧性。
由于切削力、冲击和振动等作用,数控车床刀具材料必须具有足够的抗弯强度和冲击韧性,以避免刀具材料在切削过程中产生断裂和崩刃。
③耐热性与化学稳定性。
耐热性是指刀具材料在高温下保持其硬度、耐磨性、强度和韧性的能力。
耐热性越好,则允许的切削速度越高,同时抵抗切削刃塑性变形的能力也越强。
化学稳定性是指刀具材料在高温下不易和工件材料、周围介质发生化学反应的能力。
化学稳定性越好,刀具的磨损越慢。
除此之外,刀具材料还应具有良好的工艺性和经济性。
如工具钢淬火变形要小加工中心,脱碳层要浅及淬透性要好;热轧成形刀具应具有较好的高温塑性等。
(2)常用刀具材料①高速钢。
高速钢是一种加入较多的钨、钼、铬、钒等合金元素的高合金工具钢,有较高的热稳定性,切削温度达500~650~C时仍能进行切削,有较高的强度、韧性、硬度和耐磨性。
其制造工艺简单,容易磨成锋利的切削刃,可锻造,这对于一些形状复杂的工具,如钻头、成形刀具、数控车床拉刀、齿轮刀具等尤为重要,是制造这些刀具的主要材料。
数控刀具基本知识汇编1、硬度和耐磨性。
刀具材料的硬度必须高于工件材料的硬度,一般要求在60HRC以上。
刀具材料的硬度越高,耐磨性就越好。
2、强度和韧性。
刀具材料应具备较高的强度和韧性,以便承受切削力、冲击和振动,防止刀具脆性断裂和崩刃。
3、耐热性。
刀具材料的耐热性要好,能承受高的切削温度,具备良好的抗氧化能力。
4、工艺性能和经济性。
刀具材料应具备好的锻造性能、热处理性能、焊接性能;磨削加工性能等,而且要追求高的性能价格比。
刀具材料的种类、性能、特点、应用1金刚石刀具材料金刚石是碳的同素异构体,它是自然界已经发现的最硬的一种材料。
金刚石刀具具有高硬度、高耐磨性和高导热性能,在有色金属和非金属材料加工中得到广泛的应用。
尤其在铝和硅铝合金高速切削加工中,金刚石刀具是难以替代的主要切削刀具品种。
可实现高效率、高稳定性、长寿命加工的金刚石刀具是现代数控加工中不可缺少的重要工具。
1、金刚石刀具的种类①天然金刚石刀具:天然金刚石作为切削刀具已有上百年的历史了,天然单晶金刚石刀具经过精细研磨,刃口能磨得极其锋利,刃口半径可达0.002μm,能实现超薄切削,可以加工出极高的工件精度和极低的表面粗糙度,是公认的、理想的和不能代替的超精密加工刀具。
② PCD金刚石刀具:天然金刚石价格昂贵,金刚石广泛应用于切削加工的还是聚晶金刚石(PCD),自20世纪70年代初,采用高温高压合成技术制备的聚晶金刚石(Polycrystauine diamond,简称PCD刀片研制成功以后,在很多场合下天然金刚石刀具已经被人造聚晶金刚石所代替。
PCD原料来源丰富,其价格只有天然金刚石的几十分之一至十几分之一。
PCD刀具无法磨出极其锋利的刃口,加工的工件表面质量也不如天然金刚石,现在工业中还不能方便地制造带有断屑槽的PCD刀片。
因此,PCD只能用于有色金属和非金属的精切,很难达到超精密镜面切削。
③ CVD金刚石刀具:自从20世纪70年代末至80年代初,CVD金刚石技术在日本出现。
数控刀具型号知识点总结一、数控刀具的基本概念数控刀具是一种广泛应用于数控机床上的金属切削工具。
它是通过数控编程控制机床进行切削加工,可以实现高效、精确的加工。
数控刀具的类型繁多,每种型号的刀具都有其特定的用途和特点。
对于数控加工领域的从业人员来说,了解不同型号的数控刀具是非常重要的,可以帮助他们选择合适的刀具进行加工,提高加工效率和产品质量。
二、数控刀具的分类1. 分类标准数控刀具可以按照不同的分类标准进行分类,常见的分类标准包括刀具材料、刀具形状、刀柄类型、刀具用途等。
2. 按材料分类按照材料的不同,数控刀具可以分为高速钢刀具、硬质合金刀具、陶瓷刀具、超硬刀具等。
3. 按形状分类按照形状的不同,数控刀具可以分为铣刀、钻头、刀片、车刀、螺纹刀等。
4. 按刀柄类型分类按照刀柄的类型不同,数控刀具可以分为直柄刀具、切槽刀具、切槽刀具等。
5. 按用途分类按照刀具的用途不同,数控刀具可以分为粗加工刀具、精加工刀具、钻孔刀具、车削刀具等。
三、数控刀具的型号1. 高速钢刀具高速钢刀具是一种常见的金属切削刀具,具有刚性好、耐磨性高等特点。
按照其型号命名规则,一般包括刀具类型、刀具直径、刀具长度等信息。
例如,HSS 铣刀的型号为:HSS-M10x10x40,其中 HSS 表示为高速钢刀具,M10 表示刀具直径为10mm,10 表示刀具长度为10mm,40 表示刀具刃长为40mm。
通过型号就可以清楚地知道该刀具的用途和规格。
2. 硬质合金刀具硬质合金刀具是一种广泛应用于数控加工领域的刀具,具有硬度高、耐磨性好等特点。
按照其型号命名规则,一般包括刀具类型、刀具直径、刀具长度、刀具刀尖角度等信息。
例如,硬质合金铣刀的型号为:MCDN2008-2T-C20,其中 MCD 表示为硬质合金铣刀,N2008 表示刀具直径为20mm,2T 表示刀具齿数为2,C20 表示为刀具刀尖角度为20度。
通过型号就可以清楚地知道该刀具的用途和规格。
数控刀具知识点总结大全一、数控刀具的分类数控刀具按照其功能和使用范围的不同,可以分为以下几类:1. 铣刀:铣刀用于铣削加工,根据其形状和用途可分为平头铣刀、立铣刀、立面铣刀、球头铣刀、倒角铣刀等。
2. 钻头:钻头主要用于钻孔加工,根据其结构和用途可分为螺纹钻头、中心钻头、加工钻头等。
3. 刀片:刀片主要用于车削加工,根据其形状和用途可分为外圆刀片、内圆刀片、螺纹刀片等。
4. 锯片:锯片用于锯割加工,根据其齿形和用途可分为圆锯片、带锯片等。
5. 刀具系统:刀具系统主要包括刀柄、刀杆、插刀、刀尖等组成,根据其结构和用途可分为拉刀系统、旋转刀系统、可转位刀系统等。
二、数控刀具的材料数控刀具的材料选择对于刀具的性能和寿命有着重要的影响,常见的数控刀具材料主要有以下几种:1. 高速钢:高速钢是一种含钨、钼、铬、钴等元素的合金钢,具有高硬度、良好的热稳定性和切削性能,适用于一般的切削加工。
2. 硬质合金:硬质合金是一种以钨钴粉末为主要原料,添加少量的钛、钼、铬等元素制成的耐磨合金材料,具有极高的硬度和耐磨性,适用于高速切削和重切削。
3. 陶瓷刀具:陶瓷刀具是一种新型的刀具材料,具有非常高的硬度、耐磨性和热稳定性,适用于高速切削和高温加工。
4. 超硬合金:超硬合金是一种以碳化钨粉末为基础,添加少量的钴、钛、铬等元素制成的超硬材料,具有极高的硬度和耐磨性,适用于高速切削和重切削。
5. 金刚石和CBN:金刚石和立方氮化硼(CBN)是目前最硬的材料,可以用来制作超硬刀具,具有极高的耐磨性和切削性能。
三、数控刀具的结构数控刀具的结构通常由刀头、刀柄、刃部等几个主要部分组成,不同类型的刀具结构也会有所不同,常见的数控刀具结构有以下几种:1. 实心刀具:实心刀具是指整个刀具都是由一种材料制成的,通常用于轻负载和精密加工。
2. 中空刀具:中空刀具是指刀具的刃部为空心结构,可以减轻刀具的重量和提高切削效率,适用于重切削和大负载的加工。
数控刀具分类知识点总结一、按照功能划分1. 钻头钻头是一种用于在工件上形成圆孔的切削工具。
根据其结构可以分为普通钻头、中心钻头、深孔钻头等,根据材料和涂层的不同可以分为硬质合金钻头、涂层钻头等。
钻头的主要特点是加工精度高、速度快,适用于各种材料的孔加工。
2. 铣刀铣刀是一种用于在工件上进行平面、曲面和槽的切削工具。
根据其结构可以分为面铣刀、立铣刀、侧铣刀等,根据刃口数和形状可以分为单刃铣刀、多刃铣刀、球头铣刀等。
铣刀的主要特点是加工效率高、切削质量好,适用于各种复杂形状的加工。
3. 刀具夹持系统刀具夹持系统包括夹持器、刀柄和刀片等组成,用于固定和传递切削力。
根据其结构和工作原理可以分为机械夹持系统、液压夹持系统、磁力夹持系统等,根据其用途可以分为铣削刀具夹持系统、车削刀具夹持系统等。
刀具夹持系统的主要特点是夹持力大、刚性好,适用于各种切削条件下的加工。
4. 其他还有一些特殊功能的数控刀具,如车刀、车刨刀、切断刀、攻丝刀、整平刀等。
这些刀具根据其特殊的用途和结构可以分为不同的类型,主要用于金属加工中的车削、铣削、切割、攻丝等工艺。
二、按照加工方式划分1. 铣削刀具铣削刀具是用于在工件上进行铣削加工的切削工具,可以分为面铣刀、立铣刀、侧铣刀等。
铣削刀具的特点是具有较高的切削速度和切削厚度,适用于大尺寸零件的加工。
2. 车削刀具车削刀具是用于在工件上进行车削加工的切削工具,可以分为外圆刀具、内圆刀具、切断刀具等。
车削刀具的特点是具有较高的精度和表面质量,适用于高精度零件的加工。
3. 钻削刀具钻削刀具是用于在工件上进行钻削加工的切削工具,可以分为钻头、刀片等。
钻削刀具的特点是具有较高的切削速度和切削精度,适用于孔加工和钻削加工。
4. 其他还有一些特殊加工方式的刀具,如攻丝刀、切断刀、整平刀等。
这些刀具根据其特殊的用途和结构可以分为不同的类型,主要用于金属加工中的攻丝、切割、整平等工艺。
三、按照刀具材料划分1. 钢质刀具钢质刀具是使用高速度钢或碳钢材料制成的刀具,具有良好的耐磨性和刚性,适用于一般的金属切削加工。
数控车工刀具知识点总结一、刀具的分类及特点1. 钻头钻头是一种用于钻孔的刀具,根据材料和用途的不同,钻头可以分为普通钻头、中心钻、深孔钻等。
钻头的特点是主要用于孔加工,能够达到高精度的孔径和表面质量。
2. 铣刀铣刀是用于进行平面、轮廓、曲面等复杂形状的加工刀具,根据刀具形状的不同,铣刀可以分为平底刀、球头刀、立铣刀等。
铣刀的特点是能够进行多种形状的加工,适用范围广泛。
3. 刀片刀片是用于车削加工的切削刀具,根据刀片形状的不同,刀片可以分为外圆刀片、内圆刀片、螺纹刀片等。
刀片的特点是能够在车床上进行高效的切削加工,适用于各种不同类型的车削工艺。
4. 钻头钻头是一种用于钻孔的刀具,根据材料和用途的不同,钻头可以分为普通钻头、中心钻、深孔钻等。
钻头的特点是主要用于孔加工,能够达到高精度的孔径和表面质量。
5. 锯片锯片是一种用于切割材料的刀具,根据材料和切割方式的不同,锯片可以分为金属锯片、木工锯片、切割锯片等。
锯片的特点是能够进行高效的切割操作,适用于多种不同的材料。
6. 刀杆刀杆是刀具的主要部件,它承载刀具的切削力,同时能够稳定地进行切削加工。
刀杆的特点是需要具备足够的刚性和稳定性,以确保切削加工的精度和质量。
二、刀具的选择原则1. 根据加工材料选择刀具不同的材料需要选择不同的刀具,比如对于硬质材料,需要选择耐磨性和刚性较高的刀具;对于脆性材料,需要选择刀具的锋利度和切削角度较小的刀具。
2. 根据加工工艺选择刀具不同的加工工艺需要选择不同的刀具,比如对于车削加工,需要选择刀片;对于铣削加工,需要选择铣刀;对于钻削加工,需要选择钻头等。
3. 根据加工精度选择刀具不同的加工精度需要选择不同的刀具,比如对于精密加工,需要选择刀具的刚性和耐磨性较高的刀具;对于一般加工,可以选择刀具的耐磨性和寿命较长的刀具。
4. 根据切削参数选择刀具不同的切削参数需要选择不同的刀具,比如对于高速切削,需要选择能够承受较高切削速度的刀具;对于重切削,需要选择刀具的刚性和稳定性较好的刀具。
机床与刀具的发展是相辅相成、相互促进的。
刀具是由机床、刀具和工件组成的切削加工工艺系统中最活跃的因素,刀具切削性能的好坏取决于刀具的材料和刀具结构。
切削加工生产率和刀具寿命的高低加工成本的多少、加工精度和加工表面质量的优劣等,在很大程度上取决于刀具材料、刀具结构及切削参数的合理选择。
近几十年来,作为切削加工最基本丰素的刀具材料得到了迅速发展,刀具的结构形式也得到了极大丰富。
数控刀具主要材料种类(1)超硬刀具。
所谓超硬材料是指人造金刚石和立方氮化硼(简称CBN),以及用这些粉末与结合剂烧结而成的聚晶金刚石(简称PCD)和聚晶立方氮化棚(简称PCBN)等。
超硬材料具有优良的耐磨性,主要运用于高速切削及难切削材料的加工。
(2)陶瓷刀具。
陶瓷刀具具有很高的硬度、耐磨性能及良好的高温力学性能,与金属的亲合力小,不易与金属产生粘结,并且化学稳定性好。
陶瓷刀具主要应用于钢、铸铁及其合金和难加工材料的切削加工,可以用于超高速切削、高速切削和硬材料切削。
(3)涂层刀具。
刀具涂层技术自问世以来,对刀具性能的改善和加工技术进步起着非常重要的作用,涂层技术将传统刀具涂覆一层薄膜后,刀具性能发生了巨大的变化。
主要的涂层材料有:Tic、TiN、Ti(C,N)、TiALN、ALTiN等。
涂层技术己应用于立铣刀、铰刀、钻头、复合孔加工刀具、齿轮滚刀、插齿刀、剃齿刀、成形拉刀及各种机夹可转位刀片,满足高速切削加工高强度、高硬度铸铁(钢)、锻钢、不锈钢、钛合金、镍合金、镁合金、铝合金、粉末冶金、非金属等材质工件的生产技术不同要求。
(4)硬质合金。
硬质合刀具是数控加工刀具的主导产品,有的国家有90%以上的车刀和55%以上的铣刀都采用了硬质合金制造,而且这种趋势还在增加。
硬质合金可分为普通硬质合金、细晶粒硬质合金和超晶粒硬质合金。
按化学成分区分,可分为碳化钨基硬质合金和碳(氮)化钛基硬质合金。
硬质合金在强度、硬度、韧性及工艺性方面具有优良的综合性能,几乎可用于任何材料的切削加工。
数控刀具知识点总结一、数控刀具概述数控刀具是指应用于数控机床上的切削工具,是数控机床上进行加工的关键组成部分。
数控刀具的选择和使用对加工质量、效率和成本有着重要的影响,因此掌握数控刀具的知识是十分重要的。
二、数控刀具的分类1. 按照用途可分为:钻头、铣刀、刨刀、车刀、镗刀等;2. 按照切削原理可分为:单刃刀具、双刃刀具、多刃刀具等;3. 按照形状可分为:圆柄刀具、直柄刀具、刀片等;4. 按照刀具材质可分为:高速钢刀具、硬质合金刀具、陶瓷刀具等。
三、数控刀具的选用原则在选择数控刀具时,需要根据工件材料、切削条件以及工艺要求来确定刀具的类型和规格。
具体选用原则如下:1. 工件材料的不同,可选用不同硬度的刀具;2. 切削条件的不同,需选用不同刃角和不同的刀具材料;3. 工艺要求的不同,需选用不同形状和尺寸的刀具。
四、数控刀具的主要性能指标1. 刃面硬度:刃面硬度决定了数控刀具的耐磨性和切削性能;2. 刃尖的抗拉伸强度:刀具的刃尖部分需要具备足够的抗拉伸强度;3. 刀片的整体硬度:数控刀具需具备足够的整体硬度,以保证刀具的稳定性;4. 切削刃的耐磨性:耐磨性决定了刀具的使用寿命;5. 刀具的几何精度:几何精度决定了刀具的切削精度和表面质量。
五、数控刀具的加工技术1. 刀具的安装:安装刀具时,需要保证刀具的正确安装位置和夹持力,以保证刀具的运转稳定性;2. 刀具的磨削:刀具的磨削是保证刀具精度和使用寿命的重要环节,需要掌握正确的磨削方法和技巧;3. 刀具的涂层:涂层是提高刀具表面硬度和耐磨性的重要方法,不同工艺需要选用不同种类的涂层。
六、数控刀具的应用1. 钻头:适用于钢铁、铸铁、有色金属的孔加工;2. 铣刀:适用于平面、曲面的铣削加工;3. 刨刀:适用于大平面的刨削加工;4. 车刀:适用于外圆、内圆、端面和螺纹的车削加工;5. 镗刀:适用于内孔的镗削加工。
七、数控刀具的发展趋势1. 材料的发展:随着材料科学的发展,新型材料的应用将会推动刀具的性能再提升;2. 技术的发展:数控刀具的设计、研发和生产技术将会不断提高,以满足高精度、高效率的加工需求;3. 精密刀具的发展:微纳米加工技术的发展将推动精密刀具的需求增加。
数控刀具知识点总结归纳一、数控刀具的概念及分类1.1 数控刀具的概念数控刀具是指在数控机床上使用的切削工具,包括铣刀、钻头、刀具等。
数控刀具通常由刀头和刀柄两部分组成,刀头是切削部分,刀柄是连接数控机床的部分。
1.2 数控刀具的分类数控刀具根据其用途和结构可分为多种类型,主要包括铣削刀具、钻削刀具、车削刀具、铣床刀具、刀具系统等。
铣刀包括面铣刀、楔式铣刀、直径刀、齿轮刀等。
钻削刀具包括高速钻头、深孔钻头、铣刀钻头等。
车削刀具包括车刀、镗刀、刨刀、外圆刀、内孔刀、油孔刀等。
铣床刀具包括立铣刀、角铣刀、3D刀具等。
刀具系统包括CAT刀柄、BT刀柄、HSK刀柄等。
二、数控刀具的特点2.1 精度高数控刀具具有高精度和稳定性,能够实现高速切削,提高加工效率和加工精度。
2.2 切削力大数控刀具具有较大的切削力,能够进行高速切削和重负荷加工。
2.3 刀具寿命长数控刀具采用高硬度、高耐磨材料制成,具有较长的刀具寿命,能够降低加工成本。
2.4 自动化程度高数控刀具与数控机床配合使用,能够实现自动化生产,减少人工操作。
2.5 多功能性强数控刀具具有多种刀具头和刀柄,可以适应不同的加工要求,具有较强的适应性和灵活性。
三、数控刀具的选用原则3.1 切削材料的选择数控刀具的选用应根据被加工材料的硬度、耐磨性、塑性等特性,选择合适的切削材料和刀具几何角度。
3.2 加工类型的选择数控刀具的选用应考虑加工类型,包括粗加工、精加工、半精加工等,选择合适的刀具结构和材料。
3.3 切削性能的选择数控刀具的选用应考虑切削速度、进给速度和切削深度等切削参数,选择合适的刀具材料和刀具形状。
3.4 经济性的选择数控刀具的选用应考虑加工成本和生产效率,选择经济性合适的刀具。
3.5 安全性的选择数控刀具的选用应考虑刀具的安全性能,包括刀具的断裂、飞溅、抛射等安全因素。
四、数控刀具的保养和维护4.1 刀具的清洁数控刀具在使用前后应进行清洁,去除切削刀具上的杂质和切屑,减少切削面的摩擦和磨损。
数控刀具分类知识点数控刀具是指在数控机床上使用的切削工具,它是实现数控加工的关键装备之一。
数控刀具的分类是非常重要的,它能够帮助我们更好地选择合适的刀具,提高加工效率和质量。
下面将介绍数控刀具的常见分类。
一、按用途分类 1. 铣削刀具:用于进行铣削加工,可分为立铣刀、球头铣刀、T型铣刀、齿轮铣刀等。
2.钻削刀具:用于进行钻削加工,可分为钻头、铰刀、扩孔器等。
3.车削刀具:用于进行车削加工,可分为外圆车刀、内圆车刀、螺纹车刀等。
4.刨削刀具:用于进行刨削加工,可分为平面刨刀、柄式刨刀等。
5.镗削刀具:用于进行镗削加工,可分为精密镗刀、钻孔镗刀等。
6.切槽刀具:用于进行切槽加工,可分为直槽刀、侧切刀、T型切槽刀等。
二、按切削方式分类 1. 全切削刀具:刀具切削全部工件,例如铣刀、钻头等。
2.单齿切削刀具:每次只有一个刃口参与切削,例如车削刀具。
3.多刃齿切削刀具:每次有多个刃口参与切削,例如铣刀。
三、按刀具材料分类 1. 高速钢刀具:使用高速钢材料制造的刀具,适用于中低强度工件的加工。
2.硬质合金刀具:使用硬质合金材料制造的刀具,具有优异的耐磨性和硬度,适用于高硬度工件的加工。
3.陶瓷刀具:使用陶瓷材料制造的刀具,具有高硬度、高耐磨性和耐高温等特点,适用于高速、高温加工。
4.超硬材料刀具:使用金刚石或立方氮化硼等超硬材料制造的刀具,具有极高的硬度和耐磨性,适用于超硬工件的加工。
四、按刀具结构分类 1. 固定刀具:刀具刃口固定,例如铣刀。
2.可转位刀具:刀具刃口可通过转位换刃,例如车削刀具。
3.模块化刀具:刀具刃口和刀柄分离,可通过更换不同的刀柄和模块实现不同加工要求,例如钻头。
五、按刀具形状分类 1. 平面刀具:刀具刃口平面,例如铣刀。
2.圆柱刀具:刀具刃口形状为圆柱,例如钻头。
3.圆锥刀具:刀具刃口形状为圆锥,例如铰刀。
4.锥度刀具:刀具刃口形状为锥度,例如车削刀具。
综上所述,数控刀具的分类是多方面的,从用途、切削方式、材料、结构和形状等方面进行分类可以帮助我们更好地选择合适的刀具,提高加工效率和质量。
《数控刀具基础知识概述》一、引言在现代制造业中,数控技术的应用越来越广泛,而数控刀具作为数控加工的关键要素之一,其性能和质量直接影响着加工效率、加工精度和产品质量。
本文将对数控刀具的基础知识进行全面的阐述,包括基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势,为读者提供一个清晰、系统且深入的理解框架。
二、数控刀具的基本概念(一)定义数控刀具是指与数控机床配合使用的刀具,它具有高精度、高刚性、高耐用性等特点,能够满足数控加工对刀具的高要求。
(二)分类1. 按刀具结构分类- 整体式刀具:刀具由整体材料制成,结构简单,强度高,但制造难度较大。
- 镶嵌式刀具:将刀片镶嵌在刀体上,刀片可以更换,降低了刀具成本。
- 特殊型式刀具:如复合刀具、组合刀具等,适用于特殊加工要求。
2. 按刀具材料分类- 高速钢刀具:具有较高的韧性和抗弯强度,适用于低速切削。
- 硬质合金刀具:硬度高、耐磨性好,适用于高速切削。
- 陶瓷刀具:具有高硬度、高耐磨性和高温稳定性,适用于高速切削和干切削。
- 超硬刀具:如金刚石刀具和立方氮化硼刀具,具有极高的硬度和耐磨性,适用于高精度加工。
(三)主要参数1. 刀具直径:决定了加工的尺寸范围。
2. 刀具长度:影响加工的深度和稳定性。
3. 刀具刃数:刃数越多,切削力越小,但排屑性能可能会下降。
4. 刀具角度:包括前角、后角、主偏角、副偏角等,影响切削性能和加工质量。
三、数控刀具的核心理论(一)切削原理1. 切削力:切削力是刀具在切削过程中所受到的力,它由主切削力、进给抗力和背向力组成。
切削力的大小与刀具材料、刀具角度、切削用量等因素有关。
2. 切削热:切削热是由于切削过程中的摩擦和变形产生的,它会影响刀具的寿命和加工质量。
切削热的产生与切削力、切削速度、进给量等因素有关。
3. 切削变形:切削变形是指工件材料在切削过程中的变形情况,它会影响加工精度和表面质量。
切削变形的大小与刀具材料、刀具角度、切削用量等因素有关。
数控铣刀知识数控铣刀,又称为数控铣床刀,是一种用于数控铣床的刀具,由于具有高精度、高效率、高稳定性的特点,已经成为工业生产中不可缺少的工具之一。
为了提高数控铣刀的使用效果,在应用过程中,需要了解一些基本的知识和技巧。
一、常见的数控铣刀种类1. 平底刀:又称为端铣刀,主要用于加工平底面,是数控车床、数控铣床的常用刀具。
2. 面铣刀:用于加工平面和较大的平面冲压模具。
3. 带齿铣刀:主要用于加工齿轮、链轮等圆柱面和锥面零件。
4. 复合刀:由两个以上刀具的结合组成,适合加工形状复杂的零件。
5. 径向铣刀:铣刀前端带有径向钻孔,用于与车床做配合,用于车铣一体化加工。
二、数控铣刀的选择1. 根据材料来选择:不同的材料需要不同的刀具,这点尤其重要,影响刀具的寿命和加工效果。
2. 根据工件的形状和尺寸选择:形状复杂的工件,需要使用复合刀具和特殊的刀具。
3. 根据精度选择:选择适当的数控铣刀可以提高加工精度,同时也能缩短加工时间。
三、数控铣刀的使用和维护1. 正确安装铣刀:在安装数控铣刀时,需要注意刀接口的角度和长度是否正确。
2. 控制切削条件:根据工件材料和尺寸,选择合适的切削速度、切削深度、进给量等加工参数。
3. 注意刀具的磨损情况:定期检查数控铣刀的磨损情况,及时更换刀具,以免影响加工质量和效率。
4. 定期清洁刀具:铣刀使用后,需要清理刀具的切削面和刀片表面的油污和铁屑。
5. 储存铣刀:当铣刀使用完毕后,应该及时进行清洗和干燥,并用适当的方式进行储存,以免铣刀受潮和腐蚀。
四、常见的数控铣刀故障分析和解决方法1. 故障:铣刀抖动解决方法:检查刀具安装是否正确,刀具是否已经磨损或者破裂。
2. 故障:切削面不平整解决方法:检查铣刀刀片是否已经破裂或者磨损,更换铣刀刀片。
3. 故障:切削力过大解决方法:调节数控铣床的进给速度和切削深度,修改加工参数。
4. 故障:加工表面光滑度不达标解决方法:检查切削液是否清洁,加大切削液流量,调整切削参数。
数控刀片的基础知识第一部分:硬质合金1概念;用粉末冶金法生产的由难熔金属化合物(硬质相)和粘结金属(粘结相)所构成的复合材料。
常用的碳化物包括:WC TiC TaC(碳化钽)NbC(碳化铌)等常用的粘结剂:Co Ni Fe硬质合金的强度主要取决于钴的含量。
硬质合金的两个因素主要包括强度和硬度,这两个因素是相互矛盾的。
随着强度的增大硬度可能会降低,硬质合金型号区分就是这两个参数不同节点的区分。
2硬质合金的特点1)高硬度、高耐磨性2)高弹性模量3)高抗压强度4)化学稳定性好(耐酸、碱、高温氧化)5)冲击韧性较低6)膨胀系数低,导热、导电与铁及其合金相近但硬质合金脆性大,不能进行切削加工;与工具钢相比硬质合金的有下列优点:a 提高刀具的使用寿命;b 提高切削效率和劳动效率;c 提高工件光洁度和精度;d可以加工高速钢难以加工的耐热合金、效合金、特硬铸铁等难加工材料。
3 概念;连续切削:在切削过程中,切削刃始终与工件接触的切削。
断续切削:在切削过程中,切削刃间断地与工件接触的切削。
高速切削:比常规切削要高出数倍的速度对零件进行切削加工的一项先进技术。
4 数控刀片的精度等级常见刀具材料有高速钢、硬质合金、涂层硬质合金、陶瓷、立方氮化硼和金刚石等。
加工工件材料的类型主要有:钢P、不锈钢M、铸铁K、有色金属N、优质合金S、淬硬材料H。
数控刀片的精度等级:例如型号CNMG120408,第三个字母M表示刀片的制造精度。
第二部分:硬质合金的成份、结构及性能1 硬质合金主要包括以下几部分Wc—耐磨相Co—韧性相Tic Tac Nbc—硬质相Crc Vc(碳化钒)—抑制相结构:两相组织和三相组织,而三项组织决定了硬质合金的品质。
硬质合金基体(骨架)+刀片的结构和形状(血肉)+涂层(皮肤)2 硬质合金的分类1)钨钴类(WC+Co)硬质合金(YG)相当于K类2)钨钛钴类(WC+TiC+Co)硬质合金(YT)型相当于P类3) 钨钽钴类(WC+TaC+Co)硬质合金(YA)相当于G类4)钨钛钽钴类(WC+TiC+TaC+Co))硬质合金(YW) 相当于M类P类钢材加工M类不锈钢难加工材料K类铸铁及有色金属G类矿山地质工具* 性能指标:密度,硬度,抗弯强度,矫顽磁力,钴磁等.3 硬质合金的生产工艺流程传统的工艺流程数控刀片的工艺流程配料→球磨→喷雾干燥→压制→烧结→毛检→研磨→半检→钝化→清洗→涂层→成检混合料的制备:成份是什么?又通过那几个环节制备(配料-湿磨-干燥-过筛)配料组分布均匀决定了压制性能以及整个产品的质量4 合金的生产湿磨的介质?酒精乙烷丙酮压制的概念:在模孔中填入混合料,然后压力机加压将粉沫状的混合料挤压成具有一定形状和尺寸的产品压制通常分为三个阶段?1)压块密度随压力增加而迅速增大;孔隙急剧减少。
数控机床加工刀具有哪几种?数控刀具刀片选用知识数控车床加工由于精度要求高,且加工工序集中,零件装夹次数少,因此对所使用的数控刀具提出了更高的要求。
下面我们将从几个方面认真介绍数控刀具的分类和安装注意事项。
数控刀具分类依据刀具结构分类(1)整体式刀具:整个刀具为一体,由一块料子加工而成。
(2)镶嵌式刀具:采用焊接或机夹式联接,机夹式又可分为不位和可转位两种。
(3)特殊型式刀具:如复合式刀具、减震式刀具等。
依据制造刀具所用的料子分类(1)高速钢刀具:韧性较好,但硬度、耐磨性和红硬性较差。
(2)硬质合金刀具:硬度、耐磨性和红硬性较好,是数控车削中广泛使用的刀具。
(3)石刀具:硬度高,紧要用于加工硬质合金和耐磨料子。
(4)其他料子刀具:如立方氮化硼刀具、陶瓷刀具等。
从切削工艺上分类(1)车削刀具:用于车削工件的外圆、内孔、螺纹等,包含外圆车刀、内孔车刀、螺纹车刀等。
(2)钻削刀具:用于钻孔、攻螺纹等,包含钻头、铰刀、丝锥等。
(3)镗削刀具:用于镗削工件的孔,包含粗镗刀和精镗刀。
(4)铣削刀具:用于铣削工件的平面、沟槽等,包含面铣刀、立铣刀、三面刃铣刀等。
数控车床安装车床刀具的步骤及注意事项安装前准备检查刀具是否符合要求,查看刀片、刀杆等有无损坏或磨损过度的情况。
同时,要确保机床的刀盘与工件料子相匹配,躲避显现不合理的切削参数。
安装步骤(1)将刀杆放置在机床的主轴上,确保其稳固不动。
(2)依据工艺要求,选择合适的刀片并安装在刀杆上。
注意刀片的紧固方式和夹紧力,确保其安装坚固。
(3)调整刀具的角度和位置,使其符合加工要求。
同时,要检查刀片的伸出长度和切削参数是否合理。
(4)锁紧刀具,确保其在加工过程中不会发生松动或位移。
注意事项(1)在安装过程中,要躲避损坏刀片和刀杆,确保其表面光滑无毛刺。
同时,要躲避使用不合理的切削参数,以免造成机床和刀具的损坏。
(2)在加工过程中,要时刻关注刀具的状态,如发现异常应及时停机检查并处理。