河南職業技術學院 淡書橋
在如今的機械制造領域,各種耐沖擊的材料應用越來越廣泛,比如新型陶瓷材料、復合材料、非金屬材料,這些材料的應用也提高了對切削加工的要求,普通切削刀具已經很難適應目前的生產要求。而高切削速度、高加工精度、高進給速度和優良的加工表面質量的高速切削加工,逐漸適應了我國日益增長的生產加工需要,逐漸成為主流,使我國的材料加工工業有了飛躍式的發展。
在具體的工作操作中,數控機械高速切削加工技術中的“高速”通常是指機床的主軸旋轉的速度和進給的速度。在進行機械設備切削制作時,切割速度比平時使用的切削加工的速度高出很多倍,所以人們常常將此技術叫作超高速切削。
高速切削加工之所以能夠成為機械制造材料加工領域的熱點,主要因為和傳統切削相比,其優勢十分明顯。第一,進給速度大幅度提高。高速切削的切削速度非常快,能夠將常規加工時間縮減至少一半,能夠極大地提高生產效率;第二,高速切削加工的加工精度高,對于剛性較差、易熱變形的零件,有很好的效果。因為高速切削加工時,在切削速度達到某一值的情況下,單位切削力會減少至少30%,有利于降低對工件表面的損傷,較大地減少工件表面的粗糙程度,使工件具有良好的物理和機械性能;第三,能夠降低刀具易磨損的缺點,延長刀具的使用壽命;第四,對耐沖擊材料,能夠進行高效的切削加工;第五,提升切削加工速度和精密度,能夠有效降低切削加工的成本[1]。
在加工制造業中,因為高速切削加工能夠有效地提高生產效率、產品質量以及工件加工精度,所以得到了行業的高度重視。當下市場對于零件加工的效率要求和費用花費控制愈來愈嚴格,高速切削加工技術能夠很好地滿足這一要求。目前數控機床的高速切削加工方法已經廣泛應用于各種制造業,例如航空航天、電子輕工、模型模具生產、汽車制造等,而且獲得了非常好的經濟效益以及社會效益。也因此,數控機床的高速度切削加工技術和NC被同時稱作20世紀的兩次加工業革命。從20世紀90年代開始,世界上就已經開始掀起了數控機床高速切削加工的風潮。
就目前的高速切削刀具市場來看,常用的刀具材料有聚晶金剛石、聚晶立方氮化硼、陶瓷、基硬質合金、超細晶粒硬質合金等。每一種刀具材料適用的工件材料和切削速度范圍都不相同[2]。
2.2.1 有色金屬及其合金
工件材料為有色金屬及其合金時,材料的機械強度很高,對于這種材質的工件,可以選用聚晶金剛刀具、涂層刀具等,用很高的切削速度和進給速度進行加工,要避免選用基陶瓷刀具。
2.2.2 鑄鐵和鋼
工件材料為鑄鐵和鋼時,若切削速度低于500m/min,刀具材料應選擇涂層硬質合金刀具等,若切削速度高于500m/min,低于 1000m/min,刀具材料應選擇陶瓷或者聚晶立方氮化硼刀具,若切削速度高于1000m/min,刀具材料最好選擇聚晶立方氮化硼刀具。
2.2.3 鎳基合金
若工件材料為鎳基合金,則為典型的難加工材料,因為鎳基合金具有高抗剪強度,高溫強度,熱擴散系數較低。遇到這類材質的工件,應選用具有較高聚晶立方氮化硼含量的刀具,或晶須增韌陶瓷刀具。
高速切削刀具結構設計時應充分考慮動平衡的需求,因此刀具結構應做以下幾點改善:一,盡量避免應力集中,選擇回轉軸結構的刀體設計,刀具前角要小于常規切削刀具的前角,后角相對大一些;二,主、副切削刃接觸部位必須要車修圓;三,適當加大刀尖位置處的切削刀長度,加厚刀具材料,便于增強刀具剛性;四,刀柄要粗于刀臂,與刀具連接處為倒錐狀;五,刀具懸伸不要過長,在中央設置冷卻液孔,提高抗高溫性能。
高速切削技術目前已經成為主流,為國家的材料加工工業帶來了難以想象的巨大經濟效益。而刀具材料的選擇,對于高速切削技術的發展,起了基礎性的作用。為發揮高速切削技術的優勢,應結合工件的材料選擇對應的刀具材料,才能保證高速切削刀具使用性能良好,以完成高速、高質、高精的加工工件。