在粗鏜階段,尺寸公差等級通常為IT12~IT11,表面粗糙度Ra值為25~5μm;半精鏜時,尺寸公差等級的提升為IT10~IT9,表面粗糙度Ra值減小至3~2μm;而到了精鏜階段,尺寸公差等級更是能達到IT8~IT7,同時表面粗糙度Ra值降至6~8μm。這種逐步精細的加工過程,確保了孔的質量和精度。此外,單刃鏜刀和多刃鏜刀是兩種常用的鏜刀類型。單刃鏜刀適合單件小批生產,其孔徑大小通過調整刀頭的懸伸長度來控制;而多刃鏜刀則更適合批量生產,其切削效率更高。同時,可調浮動鏜刀片的使用,使得孔徑尺寸的調整變得更加便捷和準確。復合式鏜削能同時進行鏜孔和鉸孔工序,提高加工效率。安徽精密鏜加工精選廠家

鏜孔方式,鏜孔涉及三種不同的加工方式:工件旋轉,刀具作進給運動:在這種方式下,孔的軸心線與工件的回轉軸線保持一致。孔的圓度主要受機床主軸回轉精度的影響,而軸向幾何形狀誤差則與刀具進給方向和工件回轉軸線的相對位置精度有關。這種方式特別適合加工需要與外圓表面保持同軸度要求的孔。刀具旋轉,工件作進給運動:在鏜床中,主軸帶動刀具旋轉,而工作臺則帶動工件進行進給運動。這種方式下,鏜孔的孔徑會發(fā)生變化,靠近主軸箱處的孔徑較大,遠離主軸箱處的孔徑較小,從而形成錐孔。安徽精密鏜加工精選廠家微量鏜削技術可實現(xiàn)亞微米級別的尺寸調整,適用于超精密加工。

鏜孔工藝特點及應用范圍:與鉆-擴-鉸工藝相比,鏜孔不受刀具尺寸限制,且具備強大的誤差修正能力。通過多次走刀,能有效修正原孔軸線偏斜誤差,同時保持高位置精度。盡管鏜孔相較于車外圓在加工質量和效率上略遜一籌,但其普遍的加工范圍和靈活的機動性使其在各種不同尺寸和精度等級的孔加工中占據(jù)重要地位。特別是對于孔徑較大、尺寸和位置精度要求較高的孔和孔系,鏜孔幾乎成為獨一選擇。其加工精度可達IT9~IT7級,適用于螳床、車床、銑床等多種機床。
分析鏜刀撓曲和截面慣性矩的計算公式可知,在鏜削加工時應遵循以下原則:(1)鏜刀的懸伸量應盡可能小。因為隨著懸伸量的增大,撓曲量也會隨之增大。例如,當懸伸量增大1.25倍時,在刀桿外徑和切削參數(shù)保持不變的情況下,撓曲量將增大近2倍。(2)鏜刀桿的直徑應盡可能大。因為當?shù)稐U直徑增大時,其截面慣性矩也會增大,撓曲量將會減小。例如,當?shù)稐U直徑增大1.25倍時,在懸伸量和切削參數(shù)保持不變的情況下,撓曲量將減小近2.5倍。(3)在懸伸量、刀桿外徑和切削參數(shù)保持不變時,采用高彈性模量材料的鏜刀桿可以減小撓曲量。單刀鏜刀結構簡單,但加工效率相對較低,適合小批量加工。

鏜孔刀具的結構類型:鏜孔工藝的普遍適用性得益于其多樣化的刀具結構。這些刀具結構類型各異,適應于不同材料和孔洞類型的加工需求。微調鏜結構:按刀具結構分類:整體式鏜刀:特點:此類刀具設計為一整體,特別適用于直徑較小的孔洞加工。優(yōu)點:其結構簡潔,制造成本相對較低。缺點:若發(fā)生磨損,則需整體更換,利用率稍顯不足。組合式鏜刀:特點:由刀桿與可替換的刀片構成,提供高度的靈活性。優(yōu)點:當?shù)镀p時,只需更換刀片,無需更換整個刀具,降低了成本。缺點:相較于整體式鏜刀,其制造成本可能稍高。浮動鏜刀能自動對準被加工孔,減少偏心誤差的影響。安徽精密鏜加工精選廠家
程序控制的自動鏜床能實現(xiàn)無人值守生產,提高自動化水平。安徽精密鏜加工精選廠家
本文的頭一部分主要分析鏜刀的靜剛度。文中資料來源于作者對鏜刀撓曲的研究。鏜刀的撓曲取決于刀桿材料的機械性能、刀桿直徑和切削條件。切削力:作用于鏜刀上的切削力可用一個旋轉測力計進行測量。被測力包括切向力、進給力和徑向力。與其它兩個力相比,切向力的量值較大。切向力垂直作用于刀片的前刀面,并將鏜刀向下推。需要注意,切向力作用于刀片的刀尖附近,而并非作用于刀桿的中心軸線,這一點至關重要。切向力偏離中心線產生了一個力臂(從刀桿中心線到受力點的距離),從而形成一個力矩,它會引起鏜刀相對其中心線發(fā)生扭轉變形。安徽精密鏜加工精選廠家
高速細鏜(金剛鏜):與常規(guī)鏜孔相比,金剛鏜以其小背吃刀量、小進給量和高切削速度為特點,實現(xiàn)了高精度(IT7~IT6)和光潔表面(Ra為0.4~0.05um)的加工。較初,金剛鏜主要使用金剛石刀,如今已普遍采用硬質合金、CBN和人造金剛石刀具。它特別適用于有色金屬工件的加工,同時也能處理銹鐵件和鋼件。在金剛鏜的切削過程中,常用的參數(shù)包括:背吃刀量預選為0.20.6mm,終鏜時為0.1mm;進給量為0.010.14mm/r;鑄鐵加工時的切削速度為100250m/min,鋼加工時為150300m/min,有色金屬加工時則高達300~2000m/min。鏜孔處理硬化層時應選擇合適的刀具材料和幾何角度。...