镗削加工:镗削加工的优势:提高产品质量:由于镗削加工的精度高,可以较大程度上提高产品的质量。在汽车制造中,高精度的孔加工可以减少发动机的摩擦和磨损,提高发动机的效率和寿命。同时,也可以提高汽车的整体性能和安全性。例如,汽车制动系统中的刹车盘孔,其精度直接影响到刹车的效果和安全性。降低生产成本:虽然镗削加工设备的投资较大,但是由于其加工精度高、效率高,可以减少后续的加工工序和废品率,从而降低生产成本。在食品工业中,高精度的孔加工可以提高食品加工设备的密封性和稳定性,减少食品的浪费和污染。同时,也可以降低设备的维护成本和更换频率。例如,食品包装机上的封口孔,其精度直接影响到包装的质量和效率。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。上海普通镗加工中心

镗孔刀具的结构类型:镗孔工艺的普遍适用性得益于其多样化的刀具结构。这些刀具结构类型各异,适应于不同材料和孔洞类型的加工需求。微调镗结构:按刀具结构分类:整体式镗刀:特点:此类刀具设计为一整体,特别适用于直径较小的孔洞加工。优点:其结构简洁,制造成本相对较低。缺点:若发生磨损,则需整体更换,利用率稍显不足。组合式镗刀:特点:由刀杆与可替换的刀片构成,提供高度的灵活性。优点:当刀片磨损时,只需更换刀片,无需更换整个刀具,降低了成本。缺点:相较于整体式镗刀,其制造成本可能稍高。湖州高速镗加工航空发动机零件的镗加工要求具有高可靠性和可追溯性。

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。
用于钢制镗刀杆的镗刀片型号有:CNMG332、CNMG432和CNMG542;DNMG332和DNMG442;SNMG432;TNMG332和TNMG432;VNMG332和VNMG432;WNMG332和WNMG432。镗刀片的主要几何角度有前角、刃倾角和余偏角。前角和刃倾角为负值,典型的前角值为-6°;刃倾角根据刀片形状的不同,在-10°~-16°之间取值;余偏角与刀片形状有关:CNMG和WNMG为-5°,DNMG和VNMG为-3°,TNMG为-1°,SNMG为15°。用户通过对刀片材料及几何参数、刀杆材料及切削力进行认真权衡和好选择,就会使镗刀的挠曲减至较小,加工出符合要求的孔。重型镗床主轴功率大,适合加工大型工件上的深孔。

镗刀类型:镗刀可分为单刃和双刃两种。单刃镗刀(如图所示)的结构类似于车刀,只有一个主切削刃。其孔尺寸的调整依赖于操作者对镗刀头位置的精确控制。单刃镗刀有两种类型:通孔单刃镗刀和盲孔单刃镗刀。而双刃镗刀则拥有两个对称的切削刃,类似于两把车刀同时进行切削,其孔尺寸精度主要依赖于镗刀本身的精确尺寸。此外,图中展示的浮动镗刀是双刃镗刀的一种特殊类型,其镗刀片被巧妙地插入杆的槽中,通过两个切削刃上的背向力自动保持平衡,从而有效消除因安装误差或镗杆偏摆导致的误差。但值得注意的是,尽管浮动镗刀能保证尺寸精度,但它与铰孔类似,无法校正铰孔前孔轴线的位置误差。复合式镗削能同时进行镗孔和铰孔工序,提高加工效率。台州粗镗加工流程
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。上海普通镗加工中心
加工效率的差异:数控车床以其高度的自动化能力,能够迅速完成大批量的加工任务。而镗床则主要用于对铸、锻、钻的孔进行进一步加工,旨在扩大孔径、提升精度、降低表面粗糙度,以及进行孔位置纠偏。这种通过镗床进行的加工被称为镗削,其刀具结构简单且种类丰富,展现出良好的通用性。但值得注意的是,镗削加工(特别是单刃镗刀加工)的生产效率相对较低。因此,镗床更适宜用于小批量生产的零件加工,以及对位置精度有较高要求的孔的加工。相较于车床和钻床,其加工精度和表面质量更胜一筹,成为大型箱体零件加工不可或缺的设备。上海普通镗加工中心