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第六章 切削条件合理选择
切削条件对以下因素产生影响 生产率 加工质量 生产成本 切削条件涉及以下几方面 工件材料的切削加工性 刀具的切削性能 刀具切削部分的材料 合理的刀具几何参数 切削液 刀具耐用度和切削用量的合理选择 §6-1 工件材料的切削加工性 可加工性 可加工性的刀具耐用度指标 材料可加工性的改善 难加工材料 一. 材料的切削加工性 定义:一定条件下工件材料切削加工的难易程度 材料可加工性的衡量:刀具耐用度、已加工表面的完整性、切屑的控制 通常使用刀具耐用度作为衡量切削加工性的指标 二. 衡量切削加工性的指标 绝对指标vT:刀具的耐用度为T分钟时,某种材料加工时允许的切削速度。vT越大,材料的可加工性越好。 相对指标Kr:以抗拉强度 的45#钢的V60为基准(V60),把其它材料的 V60与之相比。 三.材料切削加工性的改善 改善途径 调整化学成分,发展易切钢 进行合适的热处理 改变工艺方法,如低碳钢冷拉降低塑性 改变切削条件,如选择合适的刀具材料,几何参数,切削用量与切削液等 四. 难加工材料 高强度钢、不锈钢、高温合金、钛合金等 材料硬度高(高温硬度高); 加工硬化大; 有高硬度的硬质点; 导热性差,切削温度高; 强度大,特别是高温强度大; 化学活性大; 弹性变形大 §6-2 刀具切削性能 提高刀具切削性能的措施 设计合理,制造质量高; 合理选材; 合理的几何参数 刀具切削部分的材料1. 刀具材料应具备的性能 强度和韧性 硬度和耐磨性 耐热性 其他性能 (1) 强度和韧性 强度: 抗弯强度σb(GPa或者Kg/mm2) 韧性: 冲击韧性ak(KJ/m2或者Kg/cm2)) (2) 硬度和耐磨性 影响耐磨性的因素:硬度;硬质点性质数量和分布;显微组织;抗粘结性 (3) 耐热性(红硬性) 高温下保持高硬度的能力,通常采用刀具材料硬度显著降低时的温度表示 (4) 其他性能 良好的导热性 抗粘附性 高温高压下刀具与工件材料在接触面处抵抗熔结的能力 工艺性 热处理性能,可加工性,刃磨性能 2. 刀具材料的种类及其选用 高速钢 硬质合金 陶瓷 金刚石 立方氮化硼 (1) 高速钢(HHS) 高速钢HHS:W、Mo和Cr含较高的合金工具钢,许用切削速度高于一般的合金工具钢。 W、Mo溶于基体,提高红硬性;W、Mo、Cr等形成高硬度的碳化物,提高硬度和耐磨性。 高速钢HHS的分类 HHS的选择 根据工件材料的性质:一般选择通用型,难加工材料选高钴、高钒高速钢。 根据工件的形状和刀具的类型:简单刀具可选择高钒高速钢,复杂刀具可选择钨系、钼系低钴高速钢(不可选高钒高速钢),钻头选钼系高速钢。 根据加工方式:断续加工选用韧性较好的钼系高速钢和稀土高速钢。若选用高钴、高钒高速钢必须采用适当的热处理,提高其韧性 (2) 硬质合金 由高硬度高熔点的金属碳化物和金属粘结剂组成,经过粉末冶金方法制造的。 金属碳化物有:WC、TiC、TaC、NbC等, 金属粘结剂有:Co、Mo、Ni等。 金属碳化物具有高硬度、高熔点、化学稳定、热稳定等特点,因而硬质合金的耐磨性和红硬性较好,刀具的耐用度较高。同类硬质合金粘结剂含量越多刀具的韧性越好,但硬度越低。 硬质合金的选用 (3) 陶瓷 以为Al2O3或Si3N4为主要成分,添加少量粘结剂高温烧结而成的一种微晶显微组织的刀具材料。 特点:硬度很高、耐磨性好、耐热性高、化学稳定、摩擦系数低、强度和韧性差,脆性大,易崩刃,刃磨困难。 用途:主要用于精加工和半精加工,大件零件和高精度零件加工。 (4) 金刚石 天然,PVD、CVD。 特点:硬度最高、耐磨性好、摩擦系数最低、导热系数最大、强度和韧性不高,热稳定性差,刃磨困难,和铁和钛有很强的化学亲和力。 用途:主要用于有色金属及其合金、非金属材料的半精加工、精加工和超精加工。不由于加工黑色金属、钛及其合金。 (5) 立方氮化硼 由较软的六方氮化硼经过高温高压法转化而成。 特点:硬度很高、耐磨性好、耐热性高、化学稳定、摩擦系数低。可直接加工淬火钢、铸铁、高温合金等,可以使工件产生残余压应力。 二. 合理的刀具几何参数 前角 后角 主偏角 刃倾角 1. 前角的功用及选择 不同材料的刀尖受力点 不同前角的刀尖受力情况 2. 前角选择 3. 后角功用及选择 4. 主偏角功用和选择 主偏角的功用 影响切削分力Fx、Fy比例:主偏角↓,Fy↑,系统刚度较高 影响切削刃的工作长度和切削厚度:在进给量和切深不变时,主偏角↓,切削刃的工作长度↑,切削厚度↓,单位长度切削刃负载↓,刀具耐用度↑。 影响残余面积和散热条件:主偏角↑,刀尖圆弧半径↑,残余面积↓,散热条件改善。 主偏角的选择 工件材料强度高的工件材料选较小的主偏角。 工艺系统刚度工艺系统刚度较好,选较小的主偏角;工艺系统
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