单刃镗刀:单刃镗刀刀头结构与车刀类似,刀头装在刀杆中,根据被加工孔孔径大小,通过手工操纵,用螺钉固定刀头的位置。刀头与镗杆轴线垂直可镗通孔,倾斜安装可镗盲孔。单刃镗刀结构简单,可以校正原有孔轴线偏斜和小的位置偏差,适应性较广,可用来进行粗加工、半精加工或精加工。但是,所镗孔径尺寸的大小要靠人工调整刀头的悬伸长度来保证,较为麻烦,加之只有一个主切削刃参加工作,故生产效率较低,多用于单件小批量生产。双刃镗刀:双刃镗刀有两个对称的切削刃,切削时径向力可以相互抵消,工件孔径尺寸和精度由镗刀径向尺寸保证。镗加工不仅适用于金属材料,还可以用于塑料、复合材料等多种材质。南京盲孔镗加工中心

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。南京盲孔镗加工中心随着科技的发展,高速镗技术逐渐普及,提高了生产效率与经济效益。

高速细镗(金刚镗):与常规镗孔相比,金刚镗以其小背吃刀量、小进给量和高切削速度为特点,实现了高精度(IT7~IT6)和光洁表面(Ra为0.4~0.05um)的加工。较初,金刚镗主要使用金刚石刀,如今已普遍采用硬质合金、CBN和人造金刚石刀具。它特别适用于有色金属工件的加工,同时也能处理锈铁件和钢件。在金刚镗的切削过程中,常用的参数包括:背吃刀量预选为0.20.6mm,终镗时为0.1mm;进给量为0.010.14mm/r;铸铁加工时的切削速度为100250m/min,钢加工时为150300m/min,有色金属加工时则高达300~2000m/min。
完成试镗后,需进一步验证镗刀的调试是否满足粗镗的要求。这一系列步骤完成后,才能确保镗孔加工的顺利进行。镗孔要求:在镗削加工前,必须仔细检查工装、工件的定位基准以及各定位元件的稳定性。同时,使用卡尺精确测量待加工初孔的直径,以确定剩余的加工余量。此外,还需对设备(如主轴)的重复定位精度和动态平衡精度进行全方面检查,以确保它们符合工艺加工制造的标准。在卧式镗孔机的试镗过程中,应特别关注镗杆重力悬伸的动态跳动值,并通过合理调整切削参数来减少加工过程中的离心剪切振动。接下来,按照粗镗、半精镗和精镗的步骤,合理分配各阶段的层镗削余量。通常,粗镗的余量控制在5mm左右,而半精镗和精镗的余量则约为15mm,以避免因余量过大而在半精镗阶段产生让刀现象,从而影响精镗余量的调整精度。通过镗加工,可以有效去除工件内的毛刺和不规则形状,确保孔的光滑度。

那么在镗孔加工中,我们会遇到哪些问题?下面列举一下,镗孔加工中会出现的主要问题。刀具磨损:在镗削加工中,刀具连续切削,易出现磨损和破损现象,降低孔加工的尺寸精度,使表面粗糙度值增大;同时,微调进给单元标定出现异常,导致调整误差使加工孔径出现偏差甚至引发产品质量故障。刀片刃口磨损变化:加工误差,镗孔加工的加工误差反映在孔加工后的尺寸、形位及表面质量变化上,主要影响因素有:刀杆长径比过大或悬伸过长;刀片材质与工件材质不匹配;镗削用量不合理;余量调整分配不合理;初孔孔位偏移导致余量周期性变化;工件材料高刚性或低塑性,刀具或材料呈让刀趋势;表面质量。高精度数控系统使得现代镗床能够实现更复杂的程序控制,提高灵活性。南京盲孔镗加工中心
加工大型孔系时,应考虑热变形对加工精度的影响。南京盲孔镗加工中心
精度需求的差异:在机械加工领域,精度要求是选择机床的关键因素。车床在加工过程中,以其简单的结构和较低的成本,更适合处理低精度的加工任务,例如平面、棱柱和螺旋零件的制造。这使得车床在汽车零部件、轴承、轴类工具以及航天、航空和模具制造等多个行业中发挥着重要作用。相比之下,镗床则以其高精度的加工能力和出色的内孔表面质量,满足了高精度零件的加工需求。无论是高压油缸、柴油机缸套,还是飞机轮毂、联轴器套以及模具等精密零件,镗床都能游刃有余地完成加工任务。南京盲孔镗加工中心