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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。)
  $ B3 R0 ~3 P& ]. b+ e6 v) d2 w
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。
  : ?4 p% i# C- a" y w
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。
  1 s4 \4 _# J M; c1 B
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。
  $ b- z( j) {' l/ C/ f! g
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。
( I& r4 T( _+ i! Y- u

一、刀杆的磨损或损坏

$ J" Y: H; N0 }2 |3 ?* J: Q. Q
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。
; I5 E+ w! y4 V$ Z# t3 {

二、刀杆的式样

% m+ M7 s9 R# p3 F, \. [/ `5 B$ j
不同的刀杆其主偏角也不同,这也能影响转位精度。
  4 d. {* F2 m7 t# E
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。
  * L) }% `* U1 Z) a$ U5 q) n0 K' a/ ]5 F) o1 u7 h' o ~) u$ Y; K6 |9 I; n, Y3 c Q) Q3 L+ V" G" c5 `
   
, e- t- }) z1 m9 _4 I5 f. R/ A5 ]0 D- {; H- L/ v8 R1 h) S; p! a G. c$ g: u0 |% X$ g6 I
 
) J3 N0 a9 ^/ c6 y5 c# x# J% N1 o) r( O; U& {. {( A7 R* x8 F2 Y. {8 K3 q. [$ J: y8 y2 D9 a6 f/ L3 S/ k Y/ b
图1

  : O: J; s+ A4 Q2 ?/ u# H! R% n/ u: b7 T/ `) A" {8 s$ g) n! Y. g6 D/ K2 e! W- j- E- D2 E1 h8 s- e7 ]3 S/ W8 T8 s9 A E. {+ @( Y) f4 I. t }: T; o5 `% q4 b0 L, i

图2

图3

' X' R7 O5 |( H2 o I; k

三、刀槽角

4 w( J7 Y% h- i
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。
  8 i1 I1 E2 Q/ ~8 F% E, s. A+ b
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。‘
! Q% i/ L% l8 O6 ^, z4 e

四、热膨胀

$ P2 }$ i! U, G. y' d
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。
  0 z' s& X' ~+ j6 C% m* Z5 V8 n . E& G8 y3 ?* }! A0 U' N8 V9 F7 W2 ?- _ k9 D3 a1 U; D5 m3 L3 z) }- U3 G
因此有: 0 L- \0 [: I1 X, ^5 W 6 T. k/ q- l3 E5 f2 Z- ~. [! B1 v# \9 O% ~$ R' x8 f) l) C7 d i& I3 J1 t C. c/ g) i- H) C2 b" R1 z2 U2 P! G/ D0 C7 n) m! E, j8 V0 \: E8 n% w9 a; B3 y8 ~% i) Z& ?6 l3 J, I+ J* i( W: g3 _+ ?5 E9 M: h$ w3 U+ q# |$ j0 _2 p2 i; z7 u6 y& x x5 t: ]" G5 e- G; n
750°F
 

-72°F(室温)
 

678°F温升
 

  , s& T; c* ?3 J& W7 b
及2.66×10-6in×678×0.719=0.0013in.伸长量(0.033mm)
  , }; b& a7 J8 Y0 K) G# M5 ]
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)。
  9 f: P5 w0 h, B$ a4 G
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 A* h3 e. P) ?- O

五、刚性

* ?; y0 g# B! S
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。
  / ~0 |7 I5 Z# J7 }6 H; S" p
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。
  " K6 ]- b9 j% Y/ q) H
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。
. O2 B7 Y8 Q* O2 i2 ~( |: R

六、脏物和切屑

1 y( N- O% o5 V4 Q/ y! D0 I! h
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。
  , G# L+ j9 M p% l% _5 x
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。
$ R9 k9 P9 `6 x

七、刀片误差

+ B; w9 J6 c9 L/ \
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。
  0 x; H! |4 l$ M/ r
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。
  % L* n3 ~# r& j+ \8 N : ?. _8 N2 P" H" D2 s( y; u) L% R3 |& I3 S) \& t- j8 @5 r6 [ t7 j8 |5 A! _' ]/ P) G. b4 s2 B/ a8 R8 j& S* }! H7 k [7 e/ j& A+ g7 t$ o5 |& ]9 A5 L$ I9 D2 C% f* X+ {: x* F* U* ~7 m4 J ], ]9 _9 B! W' G8 |' U# t( ~0 K+ ~1 U& M
  A
B
C
图4

$ l, A% g7 m2 `9 ~- t. C O! Z# R

八、内切圆误差

4 n' ~& i- _2 _$ L6 T4 T
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。
  1 |: m) d1 g2 k' E" X; l
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。
  ' [ m7 \* q! m/ L
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。
Q2 J' b8 ~7 d- C

九、刀尖变动

3 n [ v, p2 A( _3 r
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。
  9 v' a9 z4 X/ ?. f% E
如果对称性差,可能会导致某些误差;
  4 {3 _* `1 R" f( V1 x8 L) \+ l
刀尖圆弧太突出或大缩入(图4B)。
  * J/ f* A! h1 _4 f& F# t
刀尖圆弧可能偏左或偏右(图4C)。
1 a& ?* E4 E3 ` N4 t/ ^2 x

十、刀片与刀座厚度

' B$ V* O4 B# F& n* z5 K
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。
  , q6 J# K1 O- M+ L7 R
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。
  9 q' `/ V0 u9 Q$ P* d + M) c% T$ T' z ~2 X- Y" |+ A1 O6 W2 f- u" k, f% Q: Z% M7 H$ T. {; X& N& h, A) a& _& z

图5
1 {2 I( ^' r4 p; L# u4 G. F' q. _) q* ^6 Q" v6 @- O5 _: q8 T# f- ]% G1 ~- b1 E4 b- O( x5 t( J6 I( R6 Z

图6

3 y8 ~5 D2 |: `+ w1 u, j8 A

十一、时间的影响

1 o1 n, ?; E9 |6 s# `* [4 @
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。
3 F) P6 x$ |4 b+ R

结束语

# k: \) ~5 W) s
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。
0 W6 a6 _7 e: K( N* U) L, Z& R
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