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楼主: 紫珍珠

刀具角度在实际选刀中的应用?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-14 14:47:04 | 显示全部楼层
郁闷!打不开!
发表于 2010-8-14 15:34:41 | 显示全部楼层
刀具的几何参数,对切削变形、切削力、切削温度、刀具寿命等有显著的影响。选择合理的刀具几何参数,对保证加工质量、提高生产率、降低加工成本有重要的意义。所谓刀具合理几何参数,是指在保证加工质量的前提下,能够满足较高生产率、较低加工成本的刀具几何参数。 % z4 q  n7 N9 h  ^
    (1)前角的选择
2 V  H5 h9 f$ z* a+ L    增大前角,可减小切削变形,从而减小切削力、切削热,降低切削功率的消耗,还可以抑制积屑瘤和鳞刺的产生,提高加工质量。但增大前角,会使楔角减小、切削刃与刀头强度降低,容易造成崩刃,还会使刀头的散热面积和容热体积减小,使切削区局部温度上升,易造成刀具的磨损,刀具耐用度下降。 8 I- l/ Y; `3 p% I9 g, F4 z
    选择合理的前角时,在刀具强度允许的情况下,应尽可能取较大的值,具体选择原则如下:
: x3 o4 M) O9 y6 ~& h& G    1)加工塑性材料时,为减小切削变形,降低切削力和和切削温度,应选较大的前角,加工脆性材料时,为增加刃口强度,应取较小的前角。工件的强度低,硬度低,应选较大的前角,反之,应取较小的前角。用硬质合金刀具切削特硬材料或高强度钢时,应取负前角。 , m- H( q/ d6 r0 v
    2)刀具材料的抗弯强度和冲击韧性较高时,应取较大的前角。如高速钢刀具的前角比硬质合金刀具的前角要大;陶瓷刀具的韧性差,其前角应更小。 6 ~- L3 ^$ b: @, }) F; g. ~
    3)粗加工、断续切削时,为提高切削刃的强度,应选用较小的前角。精加工时,为使刀具锋利,提高表面加工质量,应选用较大的前角。当机床的功率不足或工艺系统的刚度较低时,应取较大的前角。对于成形刀具和在数控机床、自动线上不宜频繁更换的刀具,为了保证工作的稳定性和刀具耐用度,应选较小的前角或零度前角。   D- d" I4 _7 `
    表1.3 为硬质合金车刀合理前角、后角的参考值,高速钢车刀的前角一般比表中的值大5 ° ~ 10 ° 。 + x- d2 H% W1 n( ]) L
    (2)后角的选择 $ K, W& y$ p# W# U+ o! L4 d
    增大后角,可减小刀具后刀面与已加工表面间的摩擦,减小磨损,还可使切削刃钝圆半径减小,提高刃口锋利程度,改善表面加工质量。但后角过大,将削弱切削刃的强度,减小散热体积使散热条件恶化,降低刀具耐用度。实验证明,合理的后角主要取决于切削厚度。其选择原则如下:
* Z: H( V; G) G9 E  h0 b    1)工件的强度、硬度较高时,为增加切削刃的强度,应选较小后角。工件材料的塑性、韧性较大时,为减小刀具后刀面的摩擦,可取较大的后角。加工脆性材料时,切削力集中在刃口附近,应取较小的后角。
; e( H0 j4 L  D1 K" {! G7 v7 p    2)粗加工或断续切削时,为了强化切削刃,应选较小的后角。精加工或连续切削时,刀具的磨损主要发生在刀具后刀面,应选用较大的后角.
/ V5 H' a. N4 D9 s6 K9 n* [* A" N5 u    3)当工艺系统刚性较差,容易出现振动时,应适当减小后角。在一般条件下,为了提高刀具耐用度,可增大后角,但为了降低重磨费用,对重磨刀具可适当减小后角。 # }' u  {1 h6 @
    为了使制造、刃磨方便,一般副后角等于主后角。表2.4给出了硬质合金车刀合理后角的参考值。
# \$ J! z% w; _    (3)主偏角与副偏角的选择
6 [3 ^* O% V1 g# D. O    主偏角与副偏角的作用有以下几点:
9 R2 y6 C  @/ x1 M7 N, O9 ^/ J    1)减小主偏角和副偏角,可降低残留面积的高度,减小已加工表面的粗糙度值。 4 i( G8 d2 H/ s6 R7 o$ W# Y* A5 @& Y
    2)减小主偏角和副偏角,可使刀尖强度提高,散热条件改善,提高刀具耐用度。
0 B+ i' b' a! ^2 {4 v; X4 F    3)但减小主偏角和副偏角,均使径向力增大,容易引起工艺系统的振动,加大工件的加工误差和表面粗糙度值。 - J1 e0 _7 {1 J
    主偏角的选择原则与参考值:
$ d  }0 r4 D3 O) B) ^% w/ g    工艺系统的刚度较好时,主偏角可取小值,如 кγ = 30 o 一 45 o ,在加工高强度,高硬度的工件时,可取 Kr=10 o 一 30 o ,以增加刀头的强度。当工艺系统的刚度较差或强力切削时,一般取 Kr=60 o — 75 o 。车削细长轴时,为减小径向力,取 кγ = 90 o ~ 93 o 。在选择主偏角时,还要视工件形状及加工条件而定,如车削阶梯轴时,可取 кγ = 90 o ,用一把车刀车削外圆、端面和倒角时,可取 кγ 二 45 o 一 60 o 。
$ n4 o+ X5 w: i- M- {6 |* Q0 q# y    副偏角的选择原则与参考值:
' R9 X1 I* p4 Q) M+ m0 i& S/ d    主要根据工件已加工表面的粗糙度要求和刀具强度来选择,在不引起振动的情况下,尽量取小值。精加工时,取 кγ′ 二 5 o 一 10 o ;粗加工时,取 кγ′ 二 10 o ~ 15 o 。当工艺系统刚度较差或从工件中间切入时,可取 кγ′ 二 30 o 一 45 o 。在精车时,可在副切削刃上磨出一段 кγ′ =0 o 、长度为 (1.2—1.5) f (进给量)的修光刃,以减小已加工表面的粗糙度值。 ; [) t7 B; f8 W  G2 d% }! R6 D( M
    总之,对于主、副偏角在一般情况下,只要工艺系统刚度允许,应尽量选取较小的值。 " x6 b; Z% X8 y) q  a. a% w. `
    (4)刃倾角的选择。 4 ^5 P3 q+ a1 a3 e& n2 h  j4 B
刃倾角的作用如下: 5 U5 y6 H4 w4 A/ g* z4 I3 K( h1 L
    1)影响切屑的流出方向 (如图1.23所示)。当入 s 二 0时,切屑沿主切削刃垂直方向流出;
1 G. A* _: u3 d' F' @当入 s >0时,切屑流向待加工表面;当入 s <0时,切屑流向已加工表面。 ! T2 J/ f1 i" u* Q0 G4 J

; x7 `: h, R+ L    图 1.23 刃倾角对切屑流出方向的影响
9 o* [; j, W% P$ q7 w5 S( E" ]+ _ ; t$ x4 u8 r8 D7 y+ i0 C' h
图 1.24 刃倾角对刀尖强度的影响 $ _; R4 ?9 u3 J% O0 R; [$ E
    2)影响刀尖强度和散热条件(如图2.24所示)。当入 s <0时,切削过程中远离刀尖的切削刃处先接触工件,刀尖可免受冲击,同时,切削层公称横截面积在切入时由小到大,切出时由大到小逐渐变化,因而切削过程比较平稳,大大减小了刀具受到的冲击和崩刃的现象。 # n! P! ~3 f( _% A; S3 Z
    3)影响切削刃的锋利程度。当刃倾角的绝对值增大时,可使刀具的实际前角增大,刃口实际钝圆半径减小,增大切削刃的锋利性。
+ X& {# W5 [6 Q4 i7 l, t2 i    倾角的选择原则与参考值: 9 q& d2 M. H7 E
    加工钢件或铸铁件时,粗车取入 s 二— 5 o ~ 0 o ,精车取入 s 二 0 o ~ 5 o ;有冲击负荷或断续切削取入 s 二— 15 o ~— 5 o 。加工高强度钢、淬硬钢或强力切削时,为提高刀头强度取入 s=-30o~-10o。 微量切削时,为增加切削刃的锋利程度和切薄能力,可取入 s=45o—75o。当工艺系统刚度较差 时,一般不宜采用负刃倾角,以避免径向力的增加。
0 b( j2 r7 j. {* O. f    (5)其它几何参数的选择 5 Z; W+ ]# ?7 d& t
    1)切削刃区的剖面形式
, v+ G2 L( X) D! Q0 f6 X5 y0 b    通常使用的刀具切削刃的刃区形式有锋刃、倒棱、刃带、消振棱和倒圆刃等,如图 2.25所示。 ' u! Z4 e8 \6 ~' j* d$ o  {
# u, `- F" N8 g; T+ ^
图 1.25 切削刃区的剖面形式 + c! T$ m$ j' A1 }0 U5 j
a)锋刃 b)负倒棱 c)刃带 d)消振棱 e)倒圆刃 5 j$ B) z* I) u) I9 F
    刃磨刀具时由前刀面和后刀面直接形成的切削刃,称为锋刃。其特点是刃磨简便、切入阻力小,广泛应用于各种精加工刀具和复杂刀具,但其刃口强度较差。沿切削刃磨出负前角(或零度前角、小的正前角)的窄棱面,称为倒棱。倒棱的作用可增强切削刃,提高刀具耐用度。沿切削刃磨出后角为零度的窄棱面,称为刃带。刃带有支承、导向、稳定和消振作用。对于铰刀、拉刀和铣刀等定尺寸刀具,刃带可使制造、测量方便。沿切削刃磨出负后角的窄棱面,称为消振棱。消振棱可消除切削加工中的低频振动,强化切削刃,提高刀具耐用度。研磨切削刃,使它获得比锋刃的钝圆半径大一些的切削刃钝圆半径,这种刃区形式称为倒圆刃。倒圆刃可提高刀具耐用度,增强切削刃,广泛用于硬质合金可转位刀片。
8 g  T4 m) [1 W+ p+ c ; D6 j  v* ?. Q
图1.26 前刀面的形式 6 c$ y& ]2 ?$ x% p, l' R
a)平面型 b)带倒棱型 c)带断屑槽型 d)负前角平面型 e)双平面型 9 R$ X4 o7 S3 k# b
    2)刀面形式和过渡刃
" @+ ^) z4 q4 n" |    ①前刀 面形式 常见的刀具前刀面形式有平前刀面、带倒棱的前刀面和带断屑槽的前刀面,如图2.26所示。平前刀面的特点是形状简单、制造、刃磨方便,但不能强制卷屑,多用于成形、复杂和多刃刀具以及精车、加工脆性材料用刀具。由于倒棱可增加刀刃强度,提高刀具耐用度,粗加工刀具常用带倒棱的前刀面。带断屑槽的前刀面是在前刀面上磨有直线或弧形的断屑槽.切屑从前刀面流出时受断屑槽的强制附加变形,能使切屑按要求卷曲折断。 主要用于塑性材料的粗加工及半精加工刀具。 % E8 m3 J" A# {/ ^, U: n) A
    ②后刀面形式 几 种常见的后刀面形式如图 2.27所示。后刀面有平后刀画、带消振棱或刃带的后刀面、双重或三重后刀面。平后刀面形状简单,制造刃磨方便,应用广泛。带消振棱的后刀面用于减小振动;带刃带的后刀面用于定尺寸刀具。双重或三重后刀面主要能增强刀刃强度,减少后刀面的摩擦。刃磨时一般只磨第一后刀面。
2 B  W, r) k/ k# m* E! H4 Z
7 h4 P9 q2 {$ a2 d, x; S# ]0 N图 2.27 后刀面形式 6 Y! q8 {: z( B5 V
a)带刃带的后刀面 b)带消振棱的后刀面 c)双重后刀面
- D: h+ r' l- M+ u- Z3 F) [* O( q    ③过渡刃 为增强刀尖强度和散热能力,通常在刀尖处磨出 过渡刃。过渡刃的形式主要有两种 (如图2.28所示):直线形过渡刃和圆弧形过渡刃。直线形过渡刃能提高刀尖的强度,改善刀具散热条件,主要用在粗加工刀具上。圆弧形过渡刃不仅可提高刀具耐用度,还能大大减小已加工表面粗糙度,因而常用在精加工刀具。
) i( |) i6 |. G3 J1 V9 ?7 j
6 y- }" G/ t* w3 w4 Y图 2.28 刀具过渡刃形式 * p0 q0 r4 S- y3 d
a)直线形过渡刃 b) 圆弧形过渡刃
发表于 2010-8-14 15:37:23 | 显示全部楼层
你实际把一把车刀或一个铣刀盘放在眼前看一下,那些角度自然就清楚了,不要死记定义
发表于 2010-8-15 18:00:15 | 显示全部楼层
          今天受益非浅哦
发表于 2010-8-15 21:49:23 | 显示全部楼层
原来这么多的啊 ,要好好看看才行
发表于 2010-8-21 15:10:05 | 显示全部楼层
回复 7# 憨老马
" H/ @3 C8 o. ]4 D3 f
6 J- E; D' r5 h5 v: j% \) f; R2 p: ~& B
    老马前辈您好,在论坛里看到好多您的好帖子,我最近也看过你在论坛里给社区朋友的一些好建议,自己受益很大,刚才看到你的帖子说你发了一个各种材料刀具选择的帖子,不方便再往论坛上传,但我搜不到,请问可不可以单独传给我一份,谢谢,邮箱:lin3096@126.com
发表于 2010-12-4 12:21:33 | 显示全部楼层
谢谢马大哥~~~~; O, E+ W1 Q; N6 e4 n. c: |& ?* a) Z0 ]/ S# @" q" e
4 P! a, P2 d8 u( t
& p- s; x0 U5 R- l1 G凑齐满足长度要求
发表于 2010-12-7 13:08:05 | 显示全部楼层
马师傅的分享很得力啊
发表于 2011-4-29 09:49:46 | 显示全部楼层
谢谢分享               
发表于 2011-4-29 15:49:16 | 显示全部楼层
这个一定要看看               
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