精度越高的模切刀片質(zhì)量越好,檔次越高
精度越高的模切刀片質(zhì)量越好,檔次越高刀峰經(jīng)淬火處理的刀由于刀身軟,刀峰硬,通常被稱(chēng)為軟刀
軟刀中淬火處理面積的厚薄對(duì)耐用性影響很大,淬火面積大,承托刀身傳遞過(guò)來(lái)的機(jī)械壓力的能力越大,反之較硬的刀峰與較軟的刀身的接觸面積較少時(shí),硬的部分會(huì)向軟的部分凹陷進(jìn)去,或很易脫落,承托力不足或減至零,即刀的壽命縮短。
當(dāng)然也不能無(wú)限制增加淬火層面積,淬火層面積太多會(huì)影響模切刀的彎曲。由于淬火層的重要性,加上淬火層面積越大,刀的造價(jià)越高,所以有些無(wú)良生產(chǎn)商甚至用涂顏色的方法在刀峰涂上一層墨色就說(shuō)是淬火處理,以欺騙用戶,作為使用者應(yīng)具備清醒的頭腦,不要被假刀瞞騙。
以某模切刀為例,其精度達(dá)±0.02mm,且A、B、C類(lèi)刀上本身的精度可達(dá)±0.007mm,比如長(zhǎng)期選用A類(lèi)刀,那么A類(lèi)刀的精度可以過(guò)到±0.007mm(B類(lèi)、C類(lèi)同樣),這種做法方便于用戶。用戶購(gòu)買(mǎi)同類(lèi)刀,價(jià)格并未改變,而可得到精度工差±0.08mm的,而普通補(bǔ)底紙也只有0.05mm厚,公差之大難于用補(bǔ)底紙來(lái)補(bǔ)。特別是對(duì)于精度要求極高的不干膠模切,這些粗糙的模切根本不合格。
前角在正交平面內(nèi)測(cè)量的前刀面與基面間的夾角。機(jī)械刀具前刀面在基面之下時(shí)為正前角,刀具前刀面在基面之上時(shí)為負(fù)前角。前角一般在-5°~ 25°之間選取。前角選擇的原則:前角的大小主要解決刀頭的堅(jiān)固性與鋒利性的矛盾。因此首先要根據(jù)加工材料的硬度來(lái)選擇前角。加工材料的硬度高,前角取小值,反之取大值。其次要根據(jù)加工性質(zhì)來(lái)考慮前角的大小,粗加工時(shí)前角要取小值,精加工時(shí)前角應(yīng)取大值?;驹瓌t是:塑性越大的金屬前角越大,像鑄鐵這類(lèi)幾乎沒(méi)塑性的前角要取到負(fù)值
后角在正交平面內(nèi)測(cè)量的主后刀面與切削平面間的夾角。后角不能為零度或負(fù)值,一般在6°~12°之間選取。后角選擇的原則:首先考慮加工性質(zhì)。精加工時(shí),后角取大值,粗加工時(shí),后角取小值。其次考慮加工材料的硬度,加工材料硬度高,主后角取小值,以增強(qiáng)刀頭的堅(jiān)固性;反之,后角應(yīng)取小值。
主偏角在基面內(nèi)測(cè)量的主切削刃在基面上的投影與進(jìn)給運(yùn)動(dòng)方向的夾角。主偏角一般在30°~ 90°之間選取。主偏角的選用原則:首先考慮車(chē)床、夾具和刀具組成的車(chē)工工藝系統(tǒng)的剛性,如車(chē)工工藝系統(tǒng)剛性好,主偏角應(yīng)取小值,這樣有利于提高車(chē)刀使用壽命和改善散熱條件及表面粗造度。其次要考慮加工工件的幾何形狀,當(dāng)加工臺(tái)階時(shí),主偏角應(yīng)取90°,加工中間切入的工件,主偏角一般取60
機(jī)械刀具的發(fā)展
當(dāng)前,我國(guó)的機(jī)械加工業(yè)迅速發(fā)展,一些切割難度比較大的材料在材料工業(yè)和精密機(jī)械工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。而要想滿足現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)的發(fā)展需求,還需要科學(xué)使用一些強(qiáng)度高、韌性好的工具。因此,硬質(zhì)材料刀具便逐漸應(yīng)用到機(jī)械加工業(yè)中。本篇文章針對(duì)硬質(zhì)材料刀具的發(fā)展歷程,著重探討了硬質(zhì)材料刀具在機(jī)械加工中的應(yīng)用,以供同行業(yè)朋友相互參考借鑒。
現(xiàn)代制造技術(shù)隨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迅速發(fā)展,機(jī)械制造業(yè)對(duì)機(jī)械設(shè)備零件的要求也日益提高,尤其是對(duì)于機(jī)械零件結(jié)構(gòu)性能的要求不斷提升。因此,社會(huì)上便逐漸出現(xiàn)了具備各種性能的新材料,這些新材料不僅對(duì)傳統(tǒng)的機(jī)械加工刀具提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),而且加工難度相當(dāng)大。這時(shí),先進(jìn)的切削刀具便成為機(jī)械加工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,而硬質(zhì)材料刀具無(wú)可厚非地應(yīng)用到了現(xiàn)代機(jī)械加工中。上世紀(jì)五十年代,美國(guó)科學(xué)家將人造金剛石、結(jié)合劑,以及碳化硼微粉作為原材料,在高溫高壓的條件下進(jìn)行反應(yīng),將燒結(jié)出的聚晶塊作為刀具的主要材料。發(fā)展到上世紀(jì)七十年代之后,人們逐漸研究出復(fù)合片材料,這樣的材料是對(duì)金剛石與硬質(zhì)合金結(jié)合生產(chǎn)的,或者是氮化硼與硬質(zhì)合金結(jié)合生產(chǎn)的。這樣的技術(shù)將硬質(zhì)合金視為基體,使用壓制或者燒結(jié)等方法在基體的表面形成一層金剛石而得到的,金剛石大約厚0.5到1毫米。這樣的材料不僅能夠提升材料的抗彎性,而且將傳統(tǒng)材料不易焊接的問(wèn)題有效解決。這便促進(jìn)了硬質(zhì)材料刀具進(jìn)入應(yīng)用階段。
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