焊接内孔车刀刀具的选择,主要的问题是刀杆的刚性,刀杆的强度,应力,扭转应力,剪切应力等都考虑。在切削过程中产生的切削力大小相等,方向相反地作用在刀具、工件、夹具和机床上。(1)主切削力Fz垂直于基面,与切削速度方向一致,所以又称切向力。在切削加工中,主切削力所消耗的功可以多,所以它是计算机床功率、刀杆和刀片强度以及夹具设计、选择切削用量等的主要依据。(2)径向力Fy在基面内,并与进给方向相垂直,也叫背向力。在车削外圆时,径向力使工件在水平面内弯曲。它会影响工件的形状精度,而且容易引起振动。(3)轴向力Fx在基面内,它与进给方向相平行,也叫进给力。轴向力是校核机床进给机构强度的主要依据。若刀具未加紧,会因轴向力大而引起偏转;若工件未加紧,会因轴向力大而将工件向卡盘方向推入。绿色的碳化硅砂轮更适合刃磨硬质合金车刀。上海瑞士车刀订制
一般使用之车刀尖型式有下列几种:(1)粗车刀:主要是用来切削大量且多余部份使工作物直径接近需要的尺寸。粗车时表面光度不重要,因此车刀尖可研磨成尖锐的刀峰,但是刀峰通常要有微小的圆度以避免断裂。(2)精车刀:此刀刃可用油石砺光,以便车出非常圆滑的表面光度,一般来说精车刀之圆鼻比粗车刀大。(3)圆鼻车刀:可适用许多不同型式的工作是属于常用车刀,磨平顶面时可左右车削也可用来车削黄铜。此车刀也可在肩角上形成圆弧面,也可当精车刀来使用。(4)切断车刀:只用端部切削工作物,此车刀可用来切断材料及车度沟槽。(5)螺丝车刀(牙刀):用于车削螺杆或螺帽,依螺纹的形式分60度,或55度V型牙刀,29度梯形牙刀、方形牙刀。(6)搪孔车刀:用以车削钻过或铸出的孔。达至光制尺寸或真直孔面为目的。 无锡外圆车刀厂家用焊料将硬质合金刀片焊接在刀槽内,并按所选择的几何参数刃磨后使用的车刀。
车刀并不分数控车刀与普通车刀,二者都可以在普通机床与数控车床上使用,所谓的数控车刀主要指机械夹固式车刀,这种车刀早在数控车床还没有普及的年代就已经被较广使用了,普通车刀就是那种焊接式车刀,二者可以大的区别在于,机械夹固式车刀一般无须手工磨削,可以根据被加工工件的形状材料性质要求进行选择,自身的刀具材料一般也都属于更有针对性、耐磨性、度材料,切削速度得到了较大的提高,而且磨损后只要松开压紧装置,掉换个角度或者换个面又可继续使用,对加工精度影响极小,使用方便效率高,同时也较大降低了对操作者的技术要求。特别适用大批量生产。缺点是因为价格较高,所以初期投入成本大。
在传统的技术上,由于车刀只能加工一道工序,所以一个零件的加工完成需要多道工序。一般在加工零件时需要在机床上夹装多种车刀。当一个车刀完成其工作时退出,另一个车刀进入对零件进行车削。这时,不仅需要增加夹装设备而且还需要技术人员浪费大量的时间去装夹车刀。此外,一个零件的精度也因车刀二次装夹而精度不一致。该车刀能够车刀内孔端面、内孔以及斜槽,减少了车削过程中的夹装的工序,避免了因车刀二次夹装而引起的精度误差以保证了零件尺寸的一致性,提高生产效率;在车刀端部设计的避空段可以有效地避开被加工零件,防止车刀在车削过程刮花零件,方便了车刀加工体积较小的零件;刀尖设计为圆弧过渡刃可以提高刀尖的强度,降低加工表面粗糙度。车刀又分,高速钢车刀、陶瓷刀具、硬质合金车刀、立方氮化硼车刀等。
车刀切削部分的组成:三面二刃一刀尖。车刀切削部分由前刀面、主后刀面、副后刀面、主切削刃、副切削刃和刀尖组成。1)前刀面刀具上切屑流过的表面。2)主后刀面刀具上与工件上的加工表面相对着并且相互作用的表面,称为主后刀面。3)副后刀面刀具上与工件上的已加工表面相对着并且相互作用的表面,称为副后刀面。4)主切削刃刀具的前刀面与主后刀面的交线称为主切削刃。5)副切削刃刀具的前刀面与副后刀面的交线称为副切削刃。刀尖。主切削刃与副切削刃的交点称为刀尖。刀尖实际是一小段曲线或直线,称修圆刀尖和倒角刀尖。车刀是用于车削加工的、具有一个切削部分的刀具。上海瑞士车刀订制
车刀前角γo根据工件材料的成分和强度来选取,切削强度较高的材料时,应取较小的值。上海瑞士车刀订制
机械夹固式车刀特点(1)刀片不经过高温焊接,避免了因焊接而引起的刀片硬度下降、产生裂纹等缺陷,提高了刀具的耐用度。(2)刀片重磨后,尺寸会逐渐变小,为了恢复刀片的工作位置,往往在车刀结构上设有刀片的调整机构,以增加刀片的重磨次数。(3)压紧刀片所用的压板端部,可以起断屑器作用。可转位车刀可转位车刀是使用可转位刀片的机夹车刀。一条切削刃用钝后可迅速转位换成相邻的新切削刃,即可继续工作,直到刀片上所有切削刃均已用钝,刀片才报废回收。更换新刀片后,车刀又可继续工作。上海瑞士车刀订制
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数控车床加工时,需要对圆角半径进行补偿。编程时,通常都将车刀刀尖作为一点来考虑,但实际上刀尖处存在圆角。当用按理论刀尖点编出的程序进行端面、外径、内径等与轴线平行或垂直的表面加工时,是不会产生误差的。但在进行倒角、锥面及圆弧切削时,则会产生少切或过切现象,如图所示。具有刀尖圆弧自动补偿功能的数控系统能根据刀尖圆弧半径计算出补偿量,避免少切或过切现象的产生。车削端面和内、外圆柱面,下图所示是一带圆弧的刀尖及其方位。编程和对刀使用的刀尖点是理想刀尖点,由于刀尖圆弧的存在,实际切削点是刀尖圆弧和切削表面的相切点。车端面时,刀尖圆弧的实际切削点与理想刀尖点的Z坐标相同;车外圆面和内孔时,实际切削点...