卷板机设备,中国网站推广
 
上辊万能式卷板机
船用上辊万能式卷板机
机械式三辊对称式卷板机
三辊非对称式卷板机
液压式三辊对称式卷板机
宽幅超长卷板机
四辊卷板机
船用上辊万能式卷板机
卷板机配件
卷板机修理
剪板机
折弯机
 
 

PCBN刀具车削齿轮的工艺革新

硬车削是一种被接受的精加工淬硬工件材料的加工工艺。与其它加工技术相比,它具有柔性、高效和经济性好的特点。自从它推出以后,随着机床制造商协助、PCBN新材质等级的研发和刀具制造方法的改进,硬车削不断获得显著的性能提高。
传动零件是容易进行硬车削的,而本文中的汽车同步啮合齿轮使用不同的刀具理念进行加工。该零件不同加工的数量突出了使用的不同理念的优势和局限性。
尽管几年前硬车削的选择是相当有限的,但将如本文所示,如今可供选择的数量很多。因此,加工工艺应该围绕用户的需求,机床的技术根据用户的产量进行设计,这是非常重要的。

材料淬硬钢,硬度HRC 60,车端面、外圆和内孔
刀片型号:TNGN110308S CBN100, 有冷却液
Vc=200m/min,f=0.014~0.04mm/rev,ap=0.15mm
结果:23台磨床被4台CNC车床替代
图1 PCBN精加工汽车同步啮合齿轮

图2 高生产率加工-插车

图3 高生产率加工-修光刃

图4 Secomax CBN100 Crossbill™修光刃刀片

图5 典型的汽车同步啮合齿轮零件

硬车削基本技术

当谈到硬车削基本技术时,参考基准是在标准的刀杆上使用标准的ISO刀片几何角度来加工淬硬零件,形成需要的零件廓形。典型的硬车削零件见图1。加工过程通常涉及多种加工,如车内孔、车端面、反车端面和车削同步啮合齿轮的锥面。自从能一次装夹完成加工后,与磨削相比,直接的好处是减少了因位置精度超差而报废的零件。尺寸精度和表面粗糙度可通过调整加工参数而得到满足。零件夹持和机床稳定性也有很重要的作用。自上世纪80年代末以来,这种技术已经使用得非常成功,而且继续成为代替磨削加工的基础。

高生产率加工技术

对于所有发展中的技术,一旦基本概念已经被接受,不可避免会出现改型的理念。就硬车削而言,当前强调提高生产率。很有趣的是,一种工艺是低进给加工,大家期望的另一种工艺是高进给精加工技术。

插车技术

插车(Plunging)实质上是使用相当一部分的切削刃长度来生成加工表面。这个理念不是完全新的,因为它已经被非常成功地用于插车发动机缸盖的阀座。但是,随着世界上第一款且目前唯一的用于精加工的整体式PCBN材质等级CBN100的开发成功,插车的理念扩张到了其它应用领域。整体式CBN100的经济性好出很多,譬如一片三角形的刀片为插车提供六个切削刃,这使得该产品对于插车加工和传统车削技术都非常理想。
与传统硬车削相比,主要优势是缩短加工节拍,大概在75到90%之间。图 2 表示插车的基本原理。
该工艺依靠很多关键因素:首先,为获得良好的表面粗糙度和最长的刀具寿命,刀片切削刃的质量非常重要。它也是提高切削速度和降低进给量所必须的。这减少了切削力,确保极佳的尺寸精度。为了维持尺寸精度,在切削的最后2到3转,刀片允许空进给。为了避免切削刃廓形影响表面粗糙度,作了一个小的轴向移动。随着这些技术的应用和有良好的机床配置,获得一致性很高的表面粗糙度和零件精度是可行的。在齿轮车削中,插车已经被用于加工齿面和同步啮合锥面。已经用PCBN 插车加工的最大长度是16 mm。

修光刃技术

修光刃技术在硬质合金刀具中已经进行很多的尝试和试验。使用修光刃刀片的优势是在更高得进给量下的加工能力。修光刃的原理如图3所示。实际上修光刃的原理就是在刀尖圆弧之后放置一个大圆弧或多个大圆弧。由于接触区域更宽且能缩小硬车削生成表面的波峰和波谷的比值,这使得刀片具有与大圆弧或圆刀片相同的效果。这也使得进给量增加后表面粗糙度不会变差。
随着刀具制造技术的进步,把这个原理用于PCBN刀片是可行的。把修光刃技术用于硬车削的好处有两个方面:首先是提高生产率,其二是缩短接触时间并提供更长的刀具寿命。在齿轮加工中,修光刃刀片通常被用于加工内孔。
PCBN 修光刃技术方面最新的进展之一是 Secomax CBN100 Crossbill™修光刃刀片的开发(图4)。这种独特的刀片把整体式 PCBN 和分左右手的修光刃设计的优势结合在一起。直到最近,整体式 PCBN 刀片上的修光刃设计使其朝向台阶加工的能力收到限制。这是由于一个切削刃上的修光刃设计与对边刀尖圆角的设计相反。CBN100 Crossbill™刀片的推出已经解决了这个问题,它既供应右手型式也供应左手型式的刀片。它能用于朝向台阶的轴向车削(充分利用修光刃技术),而且归因于这种设计,它还能加工出完美的圆弧。

应用高生产率技术

修光刃和插车工艺能被用于一系列不同的大批量生产应用领域。在齿轮车削中,插车和修光刃的结合通常是最佳的解决方案。包括尺寸精度和表面粗糙度等技术要求的典型同步啮合齿轮见图 5 所示。
第一个关键的地方是同步啮合齿轮的锥面。对于加工这个表面,有三个选择:(i)传统车削,(ii)插车,(iii)修光刃技术。
传统车削是一种试切法,而且作为与插车和修光刃技术相比较的基准。在传统车削中,使用的切削速度和进给量分别为150-200 m/min和0.1mm/rev 。插车使用的参数:Vc=300m/min, f=0.04mm/rev 。如前所述,成功的插车依靠提高切削速度和降低进给量。
使用的刀片是一种具有负角槽型的整体式Secomax CBN100三角形刀片,每个刀片提供六个切削刃。在插车加工中,刀具的位置精度是至关重要的,因为它将被复制到工件上。在加工锥面时,需要使用特别‘定制’的刀杆来提供6.5°的锥度,锥度的最终调整需要在机床上完成。
插车的主要好处在于缩短了加工节拍。插车的进给量为0.04mm/rev 、切削深度在4转加上极小的空进给,共计接触时间0.04秒内完成,而传统车削需要4.96秒,差距超过100倍。

图6 表面粗糙度结果-锥面

图7 车削同步啮合齿轮端面的加工时间
除了加工节拍提高之外,插车还有其它好处。图6表示刀尖圆弧半径对表面粗糙度的总体影响。如期望的那样,刀尖圆弧半径越大,表面粗糙度越好。令人感兴趣的是,与传统加工相比,插车通常产生好得多的表面粗糙度。>
除了加工节拍提高之外,插车还有其它好处。图6表示刀尖圆弧半径对表面粗糙度的总体影响。如期望的那样,刀尖圆弧半径越大,表面粗糙度越好。令人感兴趣的是,与传统加工相比,插车通常产生好得多的表面粗糙度。>
已加工表面残余应力的分析也已经显示插车具有确实的好处,取决于许多因素,诸如切削刃状态、加工参数等。已加工零件的整个表面处于压应力状态是可行的。对于承受动载荷的零件,这当然是令人感兴趣的。插车的表面还去除了与螺旋表面相关的影响表面粗糙度的问题,传统车削生成螺旋的刀具轨迹。
在锥面上使用修光刃技术是当与传统车削相比需要缩短加工节拍时的一种选择;但是这将要求把刀片调整到与锥度一致以确保修光刃效果的有效性。
齿轮的内孔加工使用传统刀片和修光刃刀片都可以。正是内孔长度的原因,使得插车不能成为一个可行的方案。使用修光刃刀片的主要好处是提高余量的切除率而不影响零件的表面粗糙度。在较低的进给量下使用修光刃刀片很少或没有优势,依靠修光刃的设计,进给量能比传统车削高三倍,它有两种潜在的优势。首先是缩短加工节拍,其次,更少的接触时间提供潜在的更长的刀具寿命。
使用修光刃原理的一个变通是使用刀尖圆弧半径更大的刀片,如圆刀片。而这种变通对于通孔或通行无阻的外圆车削是可接受的,加工时碰到台阶是不行的,限制了它的应用。使用修光刃或者圆刀片都具有更大的接触面积,确实提高切削时的压力,但由于硬车削的切削力较低,这通常不会出现达不到尺寸精度的问题。
通常,最后加工的是前端面和/或后端面。所有三种选项都是可行的,而且当然因为面积小,加工节拍在所有情况下都较低(图7),可是仍然存在通过应用插车技术来最小化切削时间的机会。

结论

随着业界非常强调通过缩短加工节拍来提高生产率,本文讨论 的两种加工新技术都作出了重要的贡献。虽然两种技术都有一些限制,但已经证明当零件几何角度允许使用插车和修光刃技术时,加工节拍明显改善并因此提高生产率。
中国机床行业,吹起海外并购风 我国机床业做大做强科技含量是关
我国数控机床产业化水平仍然较低 机床产品市场需求结构将会出现大
我们数控机床零部件功能产业亟待 数控机床已成为当今机床工业主流
我国机床工具行业竞争呈现新特点 机床前景趋向高速高效复合智能化
机床复合加工新版CAM软件开发成功 并联机床的特点、研究现状及其展
色金价格-4月22日长江有色金属现 上海钢材市场一周评述
沈阳机床斥资18亿元进行全面改造 沈阳机床有限责任公司
中国消费世界机床产值的五分之一 钢材价格落体加速 触底距离缩短
中国机床难配高枕 机床工具行业如何装备我国汽车制
机床行业要为汽车工业提供个性化 世界机床行业的发展方向
数控立式车床---代表我国超重型机 五轴联动数控系统的应用与价值
数控机床刀具及编程的选用要适当 金刚石刀具的制造方法研究
新型镍基高温合金磨削性能实验研 超高速磨削的发展及关键技术
偏心轴的一种加工方法 正确为数控机床选用刀具及编程
数控机床自动换刀系统产品化研究 机床主轴动平衡的方法以及应用范
数控机床加工精度异常故障的维护 超高速数控机床控制系统的发展
用于斜向铣削的新结构立铣刀 大锥面包络环面蜗杆根切和齿变尖
用AutoCAD图形计算刀具中心轨迹的 在模具制造领域的常见问题解答
数控车削中关联尺寸检测原理及检 CVD金刚石膜刀具的制造技术及其应
刀具的选择和切削用量的确定 异型截面零件的切削加工技术
数控机床刀具及工件测头的应用 线路板加工中如何选用数控钻床与
数控机床维修技术简述 垂直偏心半圆球环体的磨削
数控工具磨床及刀具磨削技术 数控工具磨床及刀具磨削技术
数控系统故障的现场诊断 数控系统的常见故障分析及排除方
铣削问题与对策 机床大修改造方案的选择
磨床的替代夹紧方法 自改进CNC
浅谈机床数控改造 SB、CNC、WLM数控铣床
NUM在齿轮机床上的应用 刀具选择与切削用量在数控加工中
基于工控机控制的轮对数控车床检 采用复合硬质合金牌号的高性能旋
低温冷风切削技术浅谈 立式轴承座钻孔组合机床设计
浅析普通机床的数控改造 机床数控化改造的必要性及其改造
C630车床用于镗孔加工的改进设计 高速加工技术在现代模具制造中的
微量铣削中CAD/CAM要考虑的问 多工艺机床思想
铣削、铣床与铣刀 基于数控机床液压系统中气泡危害
超高速磨削的发展及关键技术 深孔加工刀具系统
数控铣床的铣技术 从复合机床到柔性生产线
802D在加工中心上的应用 MultiDECO机床解决方案
让多任务机床产生最大效益 数控立式车削中心的数控化改造
数控锅筒钻床的功能及应用 PCBN刀具车削齿轮的工艺革新
数控机床外部故障的诊断与维修 利用加工中心进行螺纹的铣削加工
机床总体方案虚拟设计技术 线路板数控铣床的铣技术
切削液的泡沫问题 数控机床联网技术应用
高速切削定义以及介绍 高速切削加工刀具技术研究
干式切削加工技术及其应用 机床的爬行与振动
数控机床几个容易忽视的安全隐患 直线电机在数控机床中的应用及发
在数控车床上进行锯齿形加工如此 CK5310O数控单柱移动立式车床的技
数控机床中伺服系统的现状分析 钛合金铣削加工的技术要点
提高加工效率:切削速度 滚动轴承在机床上的应用
雕刻机的适用行业 雕刻机的使用说明
雕刻机的选择 滚动轴承在机床上的应用
如何提高数控机床的精度 数控机床无报警故障四例
普通车床的组成和传动 谈如何选购数控机床
普通机床升级为高速机的最简单方 磨削加工砂轮振动分析和防治
新一代刀片牌号提高了安全性和切 数控机床与数控系统的组成
并联机床分析 高能球磨中的机械合金化机理
超细晶粒硬质合金刀具在加工耐热 机械加工自动线的刀具寿命设定
利用西门子840D改造数控龙门铣 单件和小批量车铣系统
带自动化外围设备的加工中心 机床使用中的多种驱动器概念
机床使用中的多种驱动器概念 数控铣削的编程与工艺分析
数控机床网络通信技术 数控转塔冲床模具的使用和维护
磨削各种复杂的形面的高效磨床 新型陶瓷刀具材料的应用
高质量的模具 高效率的机床 虚拟数控机床技术的发展与应用
轮廓加工中的刀具半径补偿的应用 用普通磨床加工超精度、低粗糙度
工控机常见故障及其排除 论数控车床刀架的故障维修
数控机床大修改造方案的选择 数控车床编程加工工艺处理
高效加工中等强度钢的苞米齿铣刀 提高数控仿形精度的控制方法
数控软件质量控制 变频调速器在机床换刀机构上的应
盲孔除切屑机的研制与应用 计算机辅助加工质量控制系统
车削中心故障排除二例 V型块定位问题新探
经济型数控车床自动回转刀架的故 NC加工刀具轨迹设计中的几个优化
φ360车削中心设计探讨 数控机床常见故障及其分类
用于模具行业的两种高性能新型铣 车床尾座自动进给钻镗轴孔
C616车床的数控改装 用数控车床加工石油油管螺纹
利用数控机床实现高速度、高精度 高速高精度切削:加工技术重要发
一种高效加工不锈钢阀杆梯形螺纹 国外龙门加工中心的结构特点及先
离心力自动夹紧装置 提高伺服系统定位精度的方法
手动经济型数控刀架的原理与设计 不等齿距端铣刀的计算机辅助设计
数控加工中采用圆弧逼近非圆曲线 经济型数控车床的对刀和调刀补方
利用通用车床加工变螺距螺杆 棱体成形车刀廓形的简化设计与制
使用经济型数控车床的技巧 航空整体结构件的高速切削加工
机夹可转位车刀的结构、几何参数 基于特征的刀具选配系统的研究与
加工中心的工艺特点 全功能数控机床数控系统中的刀具
高效率磨粒加工技术发展及关键技 车床的振动及控制
超精密加工技术的发展及其对策 简单的指南更好的铣削效果
采用微型刀具加工时的技巧 内圆磨削加工
镗床加工方孔工装 高速数控机床直线进给单元的实验
机床特征矩阵与成组相似系数 CH360车削中心的开发
硬齿面滚齿工艺及滚刀的设计与使 数控立车专用夹具设计
薄壁结构的高效铣削加工 钻削加工的三大要素
高速铣削刀具的安全性技术 数控机床的分类
数控机床特点 数控机床的产生
数控车床编程技巧 经济型数控机床的网络通讯和控制
CNC数控加工中刀具的选择与切削用 湿式轮碾机技术参数
三辊非对称式卷板机技术参数 液压三辊对称式卷板机技术参数
水平下调式三辊卷板机技术参数 四辊卷板机技术参数 
挂车用上辊万能式卷板机技术参数 船用上辊万能式卷板机技术参数
船用三辊对称式卷板机技术参数 普通旋压机技术参数