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可转位刀片的转位精度

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发表于 2010-9-12 11:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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对于可转位硬质合金刀片来说,高精度转位通常只在中等精度加工时才需要,这听上去
似乎有些矛盾。(本文中,转位精度定义为将刀片换到一新的切削刃后测得的精度。)
  J6 a8 g; F) Z2 W/ I# C3 g
产生这种矛盾的原因很简单,因为刀片之外有很多因素影响加工精度,所以精确转位对
极严格公差的加工是无甚意义的。也就是说,假如加工公差非常紧,以致每次对片转位后都
必须作调整的话,则使用普通刀片更为合算。
  * h4 v) c! |9 E T* K
另一方面,假如加工公差非常宽,刀片精度对其影响不大,则使用精密刀片就不值得。
  - Y. `+ W" |; \" z g2 y& ?
只有一个例外,即把工件粗加工至下公差尺寸时(由于下面工序的需要),须采用精密
刀片,以免切出尺寸过小而造成报废。
  ; w! d6 Z, J; l( u. v
影响可转位精度的因素有许多,包括直接与刀片有关和与刀片无关的因素。
2 b: O" N, O! | p ~0 e$ f' ]

一、刀杆的磨损或损坏

2 L" Z9 l- H0 z* ` o3 r, b1 w' M
刀杆的问题很容易使刀片失去精度。假如刀片槽因磨损而变大或产生任何形式的变形,
则转位后的刀片位置会有较大的差别。
- `" N9 M! s$ M

二、刀杆的式样

/ x/ A3 B. O* c8 e' A
不同的刀杆其主偏角也不同,这也能影响转位精度。
  / Q% b; Z7 X/ y8 w: U
图1中刀杆A为90°主偏角,与刀杆D相比,转位精度易受刀片误差的影响。当然这种差
别是很小的,但与其他误差累积起来也会变得很可观。
  ! ]/ e1 o" x: M" X/ c+ H" @6 [" e' f0 s) ]+ C+ r9 F) U# {, f6 R3 P5 G9 p- g/ ~; z- _* a5 x# B7 Z' y: N4 Y6 f7 a8 l' q: T: K
   
1 F3 X; R3 ~: b# r$ ^* C: D$ A/ E6 Y& N6 S4 a# s8 E$ ~5 B5 M1 z) y( Z9 D- X# ]+ X) H
 
4 Z" L1 _% ^4 T9 }5 v J8 Z0 z. O* E6 g0 z1 Q" B9 g2 A/ {1 {4 }7 I; H' g: a8 l8 S* F0 V, |7 U
图1

  2 k/ A4 E4 A, Y4 c n: G# {& f3 T( l/ ]+ b1 ?$ V6 Y5 V$ U! q/ h. T+ M( O/ q A; B6 [! Y' m1 N4 D; D/ N. B' W; J# y7 q( d4 Q% j0 |

图2

图3

3 E# x R( {' I4 y4 a4 ]& z( Z1 N, H) V& W

三、刀槽角

+ |8 v( D6 ]- l- ^- k3 R( ~) n
刀杆上的刀片槽也有其公差范围。三角形刀片的刀槽角通常为60°-1°,而正方形刀片则为90°-1°,这个公差范围已被证明对于限制刀片的走动是最恰当的。从对转位精度的影响来看,刀槽角小一度比大一度要好,可参见图2。
  " K7 @# _% e. W7 I+ s
左图的刀槽角为+1°,刀片会以其后刀尖为转轴而走动,便得切削刀尖产生大于-1°刀
槽角时的移动(右图)。后者的刀片只在其后端摆动,移动只围绕靠近中心的一点进行,切
削刀尖则很少转动。当主偏角变大时(由于刀杆式样不一),因刀片槽内的转动而产生的影
响也将变大。‘
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四、热膨胀

% e2 }+ m' T& Z9 @7 ^& a5 ~
钢质刀杆和硬质含金刀片均会受热膨胀,典型牌号的平直碳化钨其线膨胀系数为2.66×
10-6in/in°F(注:1°F=0.556K)。不使用冷却液时,通常的工作温度达 750°F。在室温
下,所选三角刀片的高度为0.19in。
  ! P7 w4 c2 f6 Q0 N0 k- L7 G3 s " ~6 @( x4 F, n8 ^3 M4 j, T! J8 ?8 Y e9 ~& v6 `: A- c/ C. V" a: g% \/ i% L* V/ o/ {' l5 D9 t
因此有: 3 R# |1 j) t7 `3 W h2 c; o. ]% G5 |7 q1 Z, Y4 q) j1 }! W- L5 M) k! Z. L( J6 F1 h, d2 K. p/ v) B9 |) q$ N! @$ N% m9 d. l) r3 f; w2 H+ r, D9 v7 H1 V m1 L j, M3 j! z/ ]; X: ?4 {$ {+ E' ]) z5 s+ k, b" y: j8 J( `" U: O/ R5 Q0 D( L: k u5 Y' G8 [. `2 j" s& z. W! G/ {3 Q% K+ {$ v8 T; X0 H
750°F
 

-72°F(室温)
 

678°F温升
 

  5 D8 r; A* U7 s% u, \
及2.66×10-6in×678×0.719=0.0013in.伸长量(0.033mm)
  / p% y' T' V* {- g! y, J% _9 D, D
假如刀片置于车床刀杆上形成60°主偏角,则当刀片温升至750°F时,工件直径将比切
削开始时减少0.0026in.(0.066mm)。
  0 Z1 z1 u7 U; R% O5 J; V- `
钢质刀杆线膨胀系数大约2倍于碳化钨,热膨胀效果仅产生于从刀片到第一个刀杆夹紧
螺栓之间的部分。刀杆温升不像刀片那么大,但是刀杆的热膨胀对工作尺寸变化亦有较大
影响。
7 f8 \( z; E6 ^9 v s: i

五、刚性

; o" Q z9 _* U# R
机床刚性好坏是一个难以评估,更难以预计的因素。刀片、刀杆、刀架、工件和机床都
有“让位”现象,从而使整个系统成为弹性体。
  8 }6 o% w! d' w
要不是因为刀具有磨损现象,一般不要考虑这种弹位变形。但是随着刀具的磨损、切削
力就会增加,假如工件是细长袖,增大的切削力会使工件产生偏斜,从而使其直径变大。
  , m2 b/ N$ m- @7 B
根据系统的刚性和公差要求,这一因素造成的后果可能重要,也可能不重要。然而,这
是一个完全不受刀片精度影响的因素。
4 o+ b5 z/ A. ]2 J

六、脏物和切屑

$ U) u3 |" ?: B% y" [% a2 t) ?
影响转让精度最重要的因素可能与刀杆或刀片的质量都没什么关系。在加工时,赃物和
切屑总是存在的,转位时它们会送到刀片下面。它们所造成的麻烦与清理刀片槽的难易程度
成正比,与机床操作者的注意程度成反比。
  ) z" q' K9 O( ~; ~' {
操作者可能认为他清理刀片槽很仔细,但还是很容易在刀片后面留下0.001或0.002in的
灰尘或细切屑。这会使刀片相对工件前进了一定量,意味着在车削时有0.002~0.004in的直
径减小量。复杂的刀杆难以清理,更使这种状况恶化。
" u! q$ p7 L. B1 x. z" [

七、刀片误差

% |) \) L9 i/ u# S( ?
刀片必须按公差制造,所选公差须具经济可行性。若要使公差减小,成本会增加很多。
制造厂家通常在成本不致过高的基础上尽可能地用较严的公差。
  9 X4 X" Z8 H5 a
三角形刀片的尺寸和公差根据内切圆直径来分类,正方刀片则按对边之间的尺寸和公差
来分类,这是几种测量方式中最具可操作性的。按内切圆公差来分类并不表示它可反映对片
的可转位精度,因为其他的刀片尺寸公差在最终精度里也起着重要作用。
  / j w% s6 q) B/ u& H6 L% b; A' b% u7 Z: m2 [% I# }6 @$ _2 a1 Q* Y: p' S9 t9 Y( q8 Q- @9 W) O. R2 I: u; T8 l: P" v# ^) D7 S$ G% |; q# e- }1 a+ R( a0 G) t( \* L, r8 M; b A3 f! Z9 s9 N! H* H8 h; b- A: l0 W' k; ?0 }& v$ c! Q. O7 U& D* w( N" }# V, Z+ g4 U G9 K4 d* d5 r
  A
B
C
图4

: i8 m2 s4 z: H

八、内切圆误差

3 L' w" I2 P/ }
理想的三角刀片是一个顶点为圆弧形的完全等边三角形。然而内切圆的尺寸并不能表明
此三角形是否完全等边,因为一个圆能和任意三角形内切。
  8 `6 v9 ?8 j+ \. ]* V6 g+ m
四方刀片应是完全正方形,但是侧面之间的尺寸并不能表示出此正方形是否完美,因为
等边的平行四边形其对边尺寸也相等。
  3 O7 ?3 _0 B- \* k: P
精制的刀片有很高的几何精度,但少量的差异也是不可避免的。
; Q! ?5 O: X' e9 w$ l

九、刀尖变动

4 x* H5 N. d7 @* N% D; D1 k7 F2 {
刀片的刀尖必须由尺寸一致的圆弧构成,这些圆弧应精确定位,并精确地与刀片各边相
切,见图4A。
  ) N/ l5 x' H X2 l- |" x
如果对称性差,可能会导致某些误差;
  0 u7 m3 h* {" l
刀尖圆弧太突出或大缩入(图4B)。
  & K$ y" I$ V2 I6 w
刀尖圆弧可能偏左或偏右(图4C)。
E) c' p: F. d- [

十、刀片与刀座厚度

2 e& M$ G+ |# W2 a
这—点对转位误差的作用不是太大,因为它通过一个角度来产生影响。刀座厚度一般可
不考虑,因为在刀杆整个使用寿命期间,更换刀座的次数是很少的。
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图5表明一块下偏差的刀片被一块上偏差的刀片替换后所产生的变化。刀片顶部的高度
增加0.010in,用6°负前角在中心部位切削时刀片对工件的有效进给增加了0.001in。如果刀
具为正前角,若把最薄刀片换成最厚,切削深度会减少,如图中所示。
  6 O3 F K$ [. V, A1 I0 Z) Q! n* o! X; c& v2 A9 S" j: h' K# E3 u1 d: W6 y- E! M2 [$ c- q+ X7 q# R! R! g0 u5 G

图5
* c4 T: x$ j9 X+ G , C+ V6 X( k+ w, ?5 |% w0 `/ ?0 }8 Y! N9 U9 B V0 R) a9 f$ p7 ?6 y: ^

图6

; M& n; L) {! X- a, x

十一、时间的影响

# P0 W: p1 F- d
图6表明一些主要因素对加工尺寸的影响随切削时间的增加而增加,总效果通常是累加
的。“人为”因素包括如转位时未能将刀座清理干净,置放刀片时走动等。有些因素如刀片
公差在切削时为常量,但切削刃的磨损、切削力的增加则随切削时间的增加而变大。
9 n3 `, r* I; Y3 \

结束语

6 c s' u2 E& p- h& Z" w3 \
不可能建立一个万能公式,用以精确得知何时该使用精密刀片,每一种加工都必须根据
各自的特点来加以考虑。但是,这是一个值得研究并会得到回报的领域。
" w0 Y9 B) A1 A) I# g8 L
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