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南京数控镗加工工艺

来源: 发布时间:2025年05月31日

    镗削是一种用刀具扩大孔或其它圆形轮廓的内径切削工艺,其应用范围一般从半粗加工到精加工,所用刀具通常为单刃镗刀(称为镗杆)。用反镗刀对反镗孔进行加工的方法叫反镗加工。在数控机床上,我们往往使用非标准刀具(偏心镗刀、转动刀片、专门用的反镗刀)利用数控加工程式进行反镗加工。用旋转的单刃镗刀把工件上的预制孔扩大到一定尺寸,使之达到要求的精度和表面粗糙度的切削加工。镗削一般在镗床、加工中心和组合机床上进行,主要用于加工箱体、支架和机座等工件上的圆柱孔(见图)、螺纹孔、孔内沟槽和端面;当采用特殊附件时,也可加工内外球面、锥孔等。对钢铁材料的镗孔精度一般可达IT9~7,表面粗糙度为~。镗削时,工件安装在机床工作台或机床夹具上,镗刀装夹在镗杆上(也可与镗杆制成整体),由主轴驱动旋转。当采用镗模时,镗杆与主轴浮动联接,加工精度取决于镗模的精度;不采用镗模时,镗杆与主轴刚性联接,加工精度取决于机床的精度。由于镗杆的悬伸距离较大,容易产生振动,选用的切削用量不宜很大。镗削加工分粗镗、半精镗和精镗。采用高速钢刀头镗削普通钢材时的切削速度,一般为20~50米/分;采用硬质合金刀头时的切削速度,粗镗可达40~60米/分。 镗孔加工中应避免切削力过大导致的工件变形问题。南京数控镗加工工艺

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按切削刃数量分类:单刃镗刀:特点:只配备一个切削刃。优势:结构简洁,适宜粗略加工。不足:由于切削力集中于单一刃部,可能引发振动。双刃镗刀:特点:拥有两个切削刃,使得切削力能够更为均匀地分布。优势:这样的设计有助于提升加工的精度。不足:相较于单刃镗刀,其制造成本会相对较高。多刃镗刀:特点:具备三个或更多切削刃,提供更为均匀的切削力。优势:这种设计特别适用于精细加工,能够确保高精度的加工效果。不足:由于结构相对复杂,其制造成本相较于双刃镗刀会更高。金华刨台铣镗加工定制价格在批量生产中,通过优化工艺参数,可以明显提升镗加工效率与质量稳定性。

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镗孔的三种方式:1)工件旋转;2)刀具旋转,工件作轴向进给。在镗床的加工过程中,镗刀由主轴带动进行旋转运动,同时,工作台则推动工件进行轴向的进给运动。这种加工方式的特点在于,镗刀的旋转与工件的进给运动相结合,能够高效地完成孔的加工任务。3)刀具旋转并伴随进给运动。在镗孔过程中,由于镗杆的悬伸长度不断变化,其受力情况也随之改变,导致变形量不断变化。结果是在靠近主轴箱的位置,孔径较大,而远离主轴箱的位置,孔径较小,从而形成了锥孔。同时,随着镗杆悬伸长度的增加,主轴因自重而产生的弯曲变形也会加剧,进而影响到被加工孔轴线的直线度。因此,这种方式主要适用于加工较短孔的情况。

镗刀挠曲计算实例:加工条件:工件材料:AISI1045碳钢,硬度HB250;切削深度:0.1″,进给量:0.008英寸/转;刀杆直径:1″,刀杆的弹性模量:E=30×106psi,刀杆的悬伸量:4″。(1)切向力的计算Ft=396000×切削深度×进给量×功率常数=396000×0.1×0.008×0.99=313.6lbs;(2)径向力的计算Fr=0.308×Ft=0.308×313.6=96.6lbs;(3)合力的计算F=328.1lbs;(4)截面惯性矩的计算:I=(π×D4)/64=0.0491in.4;(5)镗刀挠曲的计算y=(F×L3)/(3E×I)=0.0048″。深孔镗削时,应注意排屑问题,避免切屑堵塞引起刀具损坏。

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镗加工的适用范围:1.精密机械加工,如电子、仪器、航空航天等领域,这些领域对零件精度和质量要求较高,需要采用精密加工方式,镗加工就是一种常用的方法。2.汽车零部件加工,如汽车发动机缸体、缸盖等,这些零部件由于需要耐高温、耐磨损等特殊性能,需要采用高精度加工,镗加工就是一种常用的方法。3.模具加工,如塑料模具、压铸模具、铸造模具等,这些模具对精度要求较高,镗加工可以完成模具的内部加工。总之,镗加工是一种常用的精密内部加工方法,具有高加工精度、高加工效率、减少加工次数和适用范围广等优点,适用于众多领域的零件加工。微量镗削技术可实现亚微米级别的尺寸调整,适用于超精密加工。宁波卧式镗加工价格

镗孔表面粗糙度与切削速度、进给量和刀具前角密切相关。南京数控镗加工工艺

铰孔:铰孔,作为孔的精加工方法之一,在制造业中占据着重要的地位。对于直径较小的孔而言,铰孔相较于内圆磨削及精镗,不仅工艺简便,而且成本低廉,是一种经济实用的加工选择。铰刀的种类:铰刀,作为铰孔工艺中的关键工具,主要分为手用铰刀和机用铰刀两大类。手用铰刀通常拥有较长的导向部分,便于操作,其结构包括整体式和外径可调整式。而机用铰刀则配备有手柄,常见结构为带柄或套式。此外,铰刀不仅适用于圆形孔的加工,还可配合锥度铰刀进行锥孔的精加工。南京数控镗加工工艺