镗床与钻床的对比:镗床与钻床,这两种机床均普遍应用于孔加工领域。然而,它们在结构、工作原理、加工精度、效率以及适用范围等多个方面均展现出明显差异。接下来,我们将深入探讨这两种机床的特点和区别,以帮助您更好地理解它们各自的优势和应用场景。镗孔加工概述:镗孔加工具有很高的精度,特别是精镗孔,其尺寸精度可达到IT8至IT7级别,这意味着孔径的精度可以控制在01毫米以内。对于精细镗孔,其加工精度甚至能达到TT7至IT6,同时表面质量也相当出色。一般的镗孔加工,其表面精糙度Ra值介于6至8微米之间。实施全方面质量管理,有助于提高镗加工过程中的产品合格率与客户满意度。金华缸筒镗加工原理

镗刀材料:刀杆材料:镗刀杆由钢、钨基高密度合金或硬质合金制成。合金钢是较常用的刀杆材料,也有一些镗刀杆制造商采用AISI1144碳高速钢。无论何种牌号的碳钢和合金钢,都有相同的弹性模量:E=30×106psi。一种常见的误解是认为采用高硬度或品质钢制造镗刀杆可以减小挠曲量。而从挠曲计算公式可以看出,决定挠曲的变量之一是弹性模量而非硬度。钨基合金是采用粉末冶金技术加工制成。钨、镍、铁、铜等高纯度金属粉末是烧结各种合金的典型元素,其中有些合金可用于制作镗刀杆和其它刀柄。用于制作镗刀杆的典型钨基高密度合金的牌号是K1700(E=45×106psi)和K1800(E=48×106psi),用它们制成的镗刀杆在以相同切削参数进行镗削加工时,其挠曲量可比相同直径和悬伸量的钢制刀杆减小50%~60%。金华缸筒镗加工原理机械式微调装置可精确控制镗刀的径向进给量,提高尺寸控制能力。

镗削加工:镗刀有三个基本元件:可转位刀片、刀杆和镗座。镗座用于夹持刀杆,夹持长度通常约为刀杆直径的4倍。装有刀片的刀杆从镗座中伸出的长度称为悬伸量(镗刀的无支承部分)。悬伸量决定了镗孔的较大深度,是镗刀较重要的尺寸。悬伸量过大会造成刀杆严重挠曲,引起振颤,从而破坏工件的表面质量,还可能使刀片过早失效。这些都会降低加工效率。对于大多数加工应用,用户都应该选用静刚度和动刚度尽可能高的镗刀。静刚度反映镗刀承受因切削力而产生挠曲的能力,动刚度则反映镗刀抑制振动的能力。
精度需求的差异:在机械加工领域,精度要求是选择合适机床的关键因素。车床通常适用于较低精度的加工任务,例如平面、棱柱体和螺旋形零件的制造。它在汽车零部件、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,镗床的加工精度则明显更高,能够处理各种精密零件,如高压油缸、柴油机缸套、飞机轮毂、联轴器套和模具等。其出色的内孔表面质量和加工精度使其成为高精度零件制造的理想选择。用硬质合金制成的镗刀杆挠曲量非常小,因为其弹性模量比钢和高密度钨基合金高得多。制作镗刀杆的典型硬质合金的牌号的碳化钨含量为90%~94%,钴含量为10%~6%,根据行业编码规定,此类牌号属于C-1(E=82×106~84×106psi)、C-2(E=85×106~87×106psi)或C-3(E=89×106psi)系列。镗孔处理硬化层时应选择合适的刀具材料和几何角度。

镗削加工主要问题: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:1、刀杆长径比过大或悬伸过长;2、刀片材质与工件材质不匹配;3、镗削用量不合理;4、余量调整分配不合理;5、初孔孔位偏移导致余量周期性变化;6、工件材料高刚性或低塑性,刀具或材料呈让刀趋势。镗刀是进行镗加工的关键工具,其材质和几何形状直接影响加工效果。金华缸筒镗加工生产厂家
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。金华缸筒镗加工原理
镗孔加工刀具的选用考量:在镗削加工过程中,选择何种类型的刀具至关重要,它直接受到被加工产品的需求、实际加工设备的条件以及多种其他因素的影响。这些因素综合起来,将对镗刀的选用和较终的加工效果产生深远的影响。按刀具材料进一步分类:高速钢(HSS)镗刀。特点:适用于对一般材料的加工,具有良好的通用性。硬质合金镗刀特点:专为高硬度材料设计,具有优异的耐磨性。CBN镗刀特点:特别适用于加工淬硬材料,如硬质合金,展现出色的加工效果。CBN与PCD镗刀:专为有色金属材料加工而设计。陶瓷镗刀:适用于高速加工,特别适用于钢材的加工。金华缸筒镗加工原理
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