磨损和刀具失效。硬质合金刀片凭借高硬度、高耐磨性和良好的耐热性,成为应用为的车刀刀片材料。它可分为钨钴类(YG)、钨钛钴类(YT)和通用类(YW)等不同类型。钨钴类硬质合金刀片韧性较好,适合加工铸铁等脆性材料;钨钛钴类硬质合金刀片硬度更高,耐磨性更强,常用于加工钢材;通用类硬质合金刀片则综合了两者的优点,能适应多种材料的加工。硬质合金刀片在中高速切削领域具有优势,广泛应用于汽车、机械制造等行业的零部件加工。车刀是机械加工中常用的切削工具,主要用于车削加工。杭州手动车刀加工
刀头的几何参数包括前角、后角、主偏角、副偏角等。前角的大小影响着切削力的大小和切屑的形成,较大的前角可以减小切削力,使切削更加轻快,但过大的前角会降低刀头的强度;后角主要用于减少刀头与工件之间的摩擦,合适的后角能够提高刀具的耐用度;主偏角和副偏角则影响着切削宽度、切削厚度以及已加工表面的粗糙度。以加工不锈钢为例,由于不锈钢的塑性大、切削温度高,为了减小切削力和降低切削温度,通常会选择较大的前角(12° - 15°)和较小的主偏角(45° 左右) ,并在刀头上磨制断屑槽,使切屑能够顺利折断排出。杭州手动车刀加工车刀的几何形状决定了切削力的分布和切削过程的平稳性。
在加工塑性较大的金属材料时,适当增大前角可以减小切削力,使切削更加轻快,但前角过大又会降低刀头强度;合适的后角能够减少刀头与工件之间的摩擦,提高刀具耐用度。刀杆则起到支撑和夹持刀头的作用,其形状和尺寸根据机床类型和加工要求设计,确保车刀在切削过程中保持足够的刚性和稳定性。在重型车削加工中,为增强刀杆刚性,常采用矩形或方形截面,并增加刀杆尺寸,防止车刀振动影响加工质量。根据不同的分类标准,车刀可分为多种类型,以满足多样化的加工需求。按用途划分,有外圆车刀、内孔车刀、端面车刀、切断车刀、螺纹车刀等。
刃磨手动车刀是一项需要经验和技巧的工作。正确的刃磨能够使车刀保持锋利,延长使用寿命,提高加工质量。在刃磨之前,首先要选择合适的砂轮。对于高速钢车刀,通常选用氧化铝砂轮,因为氧化铝砂轮的韧性较好,不易使高速钢车刀在刃磨过程中产生裂纹。而硬质合金车刀则需要使用碳化硅砂轮,碳化硅砂轮的硬度更高,能够有效地磨削硬质合金。刃磨时,要注意掌握好刀具的角度。以常见的外圆车刀为例,前角、后角、主偏角、副偏角和刃倾角等角度都需要精确控制。前角影响切削力的大小和切屑的形状,后角则决定了刀具与已加工表面之间的摩擦程度。在刃磨过程中,要保持刀具与砂轮的接触平稳,用力均匀,避免出现局部过热或过冷的情况,否则容易导致刀具产生裂纹。同时,要不断地观察刀具的刃口形状,及时调整刃磨的位置和角度。刃磨完成后,还需要对刀具进行精磨和抛光,以进一步提高刃口的质量和刀具的切削性能 。主偏角的大小决定了切削力的方向和切削厚度,不同的加工情况需要选择不同的主偏角。
精密零部件对精度的要求近乎苛刻,而手动车刀在这一领域有着不可替代的地位。以钟表制造为例,微小的齿轮、轴芯等零件需要极为精细的加工。手动车刀凭借其灵活的操控性,能够在狭小的空间内进行精细切削。车刀的刃口如同微雕刀,小心翼翼地去除多余材料,保证每一个尺寸都精确无误。在光学仪器制造中,镜头的金属镜框加工同样依赖手动车刀。其能够在保证高精度的同时,确保表面粗糙度达到光学级别的要求,为精密仪器的高质量生产奠定坚实基础 。较大的前角可以减少切削力,但会降低刀具的强度;后角则影响刀具与工件的摩擦。杭州手动车刀加工
车刀刀尖半径影响加工表面质量。杭州手动车刀加工
根据不同的分类标准,车刀可分为多种类型。按用途划分,有外圆车刀、内孔车刀、端面车刀、切断车刀、螺纹车刀等。外圆车刀主要用于车削工件的外圆柱面和圆锥面,是应用为的车刀之一;内孔车刀用于加工工件的内孔,如通孔、盲孔等,由于内孔加工的空间有限,对车刀的刚性和尺寸精度要求较面车刀用于车削工件的端面,以保证端面的平整度和垂直度;切断车刀用于将工件切断或切槽,其刀头较窄,刀刃锋利;螺纹车刀则专门用于车削各种螺纹,如三角形螺纹、梯形螺纹等,对刀具的精度和刃形要求极为严格。杭州手动车刀加工