刀具材质的改良和发展是现在金属加工发展的重要课题之一,因为良好的刀具材料能有效、迅速的完成切削工作,并保持良好的刀具寿命。一般常用车刀材质有下列几种:1、高碳钢:高碳钢车刀是由含碳量0.8%~1.5%之间的一种碳钢,经过淬火硬化后使用,因切削中的摩擦四很容易回火软化,被高速钢等其它刀具所取代。一般只适合于软金属材料之切削,常用者有SK1,SK2、SK7等。2高速钢:高速钢为一种钢基合金俗名白车刀,含碳量0.7~0.85%之碳钢中加入W、Cr、V及Co等合金元素而成。例如18-4-4高速钢材料中含有18%钨、4%铬以及4%钒的高速钢。高速钢车刀切削中产生的摩擦热可高达至6000C,适合转速1000rpm以下及螺纹之车削,一般常用高速钢车刀如SKH2、SKH4A、SKH5、SKH6、SKH9等。车刀用于各种车床上,加工外圆、内孔、端面、螺纹,车槽等。徐州普通车刀代理商
刀具正前角和负前角各有什么优缺点?刀具正前角:优点:减小切削力,刀具更锋利。缺点:刀具本身的强度也下降,刀具容易蹦刃。刀具负前角:优点:使刀具受的是压应力,刀具就不容易蹦刃了。缺点:增大了切削力,刀具没有同样的正前角刀锋利。前角大的话,刀片的切削刃会比较锋利,那么切削会轻快,变形比较小,摩擦也比较小。前角小的话,刀片的切削刃会比较钝一点,摩擦系数会增大,但是刀片的抗冲击性能会增加,适合粗加工。大前角主要加工材料为塑性材料,软材料以及精加工。小前角主要加工材料为脆性材料,硬材料。机夹式车刀加工车刀用于各种车床上,加工外圆、内孔,端面、螺纹、车槽等。
车刀的主要几何角度及选择:1、后角(α0)选择的原则。首先考虑加工性质。精加工时,后角取大值,粗加工时,后角取小值。其次考虑加工材料的硬度,加工材料硬度高,主后角取小值,以增强刀头的坚固性;反之,后角应取小值。后角不能为零度或负值,一般在6°~12°之间选取。2、主偏角(Kr)的选用原则。首先考虑车床、夹具和刀具组成的车削工艺系统的刚性,如系统刚性好,主偏角应取小值,这样有利于提高车刀使用寿命、改善散热条件及表面粗造度。其次要考虑加工工件的几何形状,当加工台阶时,主偏角应取90°,加工中间切入的工件,主偏角一般取60°。主偏角一般在30°~90°之间,较常用的是45°、75°、90°。
成形车刀又称为样板刀,是一种**车刀,其刀刃形状是根据工件要求廓设计的。他主要在普通车床,自动车床商加工回转体内外成形表面。成形车刀根据其刀具的材质可分为高速钢成形刀,硬质合金成型刀,焊接成型刀,自动车刀成形刀等等。1.平体成形车刀。平体成形车刀外形为平条状,与普通车刀相似,刃形具有一定的廓形,结构简单,容易制造,成本低,但可重磨次数不多。用于加工简单的外成形表面,如螺纹车刀等。2.棱体成形车刀。棱体成形车刀的刀头和刀杆分开制作,较大增加了沿前刀面的重磨次数,刀体刚性好,但比圆体成形车刀制造工艺复杂,刃磨次数少,且只能加工外成形表面。3.圆体成形车刀。圆体成形成刀好似由长长的棱体成形车刀包在一个圆柱面上而形成的。它允许重磨的次数较多,制造也比棱体成形车刀容易,且可加工零件上的内、外成形表面。车刀用于各种车床上,加工外圆,内孔,端面、螺纹,车槽等。
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。车刀按用途可分为外圆、台肩、端面,切槽、切断、螺纹和成形车刀等。金刚石车刀加工
车刀用于各种车床上,加工外圆、内孔、端面、螺纹、车槽等。徐州普通车刀代理商
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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...