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山高配方調整-可加工性分析系統(tǒng)優(yōu)化了金屬切削結果

 【編者按】刀具是機械制造中用于切削加工的工具加勤,又稱切削工具蛉抓。由于機械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料,所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具雄右。山高是一家發(fā)展很好的刀具公司空骚,下面小編帶大家看看山高公司是如何調整配方,從而讓可加工性分析系統(tǒng)優(yōu)化了金屬切削結果


高效加工絕非像烘焙蛋糕一樣簡單擂仍。一個關鍵原因是金屬加工與烘焙有著很大的不同囤屹。烘焙蛋糕時,通用面粉可以在各種配方中有效使用逢渔。與此相反肋坚,制造商十分清楚所加工的產品并沒有通用的工件材料。不同的產品應用要求工件材料具有千差萬別的性能屬性肃廓。比如汽車車軸需要使用低合金鋼的韌性智厌。渦輪發(fā)動機部件需要使用鎳基合金的耐熱性。

正如其特定性能屬性一樣官澳,所有工件材料的五種基本物理屬性也表現各異尔兆。這些屬性是磨蝕性、硬度澈渠、導熱性蜈坛、粘著性/延展性趨向和應變硬化。各個屬性在一種工件材料中的所占比例很大程度上決定了其可加工性坞鲁。相對較軟的低合金鋼表現出很強的粘著趨向啦铣,會導致刀具出現積屑瘤和擴散磨損;而韌性鎳基合金的導熱性不良萄撇,會導致切削溫度極高获玻,造成刀具變形和失效。

材料屬性對加工結果的影響

理論上巨均,如果知道工件的各合金元素的特定混合比缕兄,則可以選擇適當的刀具和切削工況以產生可預測的磨損形式和良好的生產率。但實際情況常常事與愿違测捎。對于某些工件材料弓洒,所用刀具和加工參數常常難以獲得完全令人滿意的結果。

原因在于工件材料的成分不同律罢。在任何的產品制造中膀值,工件材料的組成元素并非完全一致,都存在一定的差異误辑。

為了確認這一現象沧踏,山高檢測了一系列原材料,這些原材料名義上都是相同的工件材料,并在加工前測定了其五種屬性翘狱。其中有些屬性完全相同秘案,有些則差別顯著。

當工件的基本屬性不同時潦匈,刀具的切削性能也會不同阱高,生產率可能會降低。為了建立一種方法來識別這種變化并為改善刀具性能提供方法指導茬缩,山高在本世紀前幾年就與鋼鐵供應商和其他金屬加工公司展開了合作赤惊,目的是創(chuàng)建一個能夠測定工件屬性并利用測定數據預測工件可加工性的系統(tǒng),而且無需考慮車削凰锡、銑削鉆削等具體應用未舟。

HQ_ILL_Machinability_Analysis_System.jpg

可加工性分析系統(tǒng)

我們創(chuàng)建的可加工性分析系統(tǒng)以定量測定材料的上述五種屬性為基礎。硬度和導熱性通過標準方法測定忿脉。含碳量或硬度分布分析可提供磨蝕性數據昨镊。在斷屑點測量切屑伸長率能夠定量測定粘著趨向,根據材料的拉伸和屈服強度與參考材料的屈服強度之間的關聯(lián)公式可衡量應變硬化磅愤。

材料屬性數據點在五點網格或五角星中繪制出來梁捉。低值靠近五角星中心,高值偏向其邊緣举库。數據點包圍的區(qū)域以圖形方式顯示了材料的總趨向箍属。將材料屬性的五個數據點結果連起來,便會在五角星網格邊緣內得到一個五邊形翩性。

除了圖形顯示特定工件材料的綜合屬性之外公上,該系統(tǒng)還能根據五種基本屬性中的每一種屬性推薦適用的切削材料、槽型及切削工況稽徙。該系統(tǒng)還說明了典型的刀具磨損形式幌扁。

比如材料有粘著趨向時,需要使用韌性刀具基體以及韌性鍍層很鸥、鋒利的切削刃(小圓角半徑)和大前角憎茂,切削工況也偏向于溫度控制(通常切削速度足夠高以帶走延性切屑中的熱量)。刀具磨損形式包括微崩锤岸、積屑瘤竖幔、剝落及溝槽磨損。

HQ_ILL_Adhesion_And_Ductility.jpg

另一方面是偷,用于切削堅硬材料的刀具應該采用堅硬或韌性基體(取決于進給率)拳氢、小前角切削刃以及低進給率和小切深。典型的刀具磨損包括塑性變形蛋铆、崩刃和斷裂馋评。

HQ_ILL_Hardness.jpg

加工容易應變硬化的材料時放接,需要選用韌性大、刀尖半徑小以及切削刃幾何角度合適的刀具留特,并選擇低切削速度纠脾、高進給率和大切深。主要刀具失效模式包括塑性變形磕秤、崩刃和溝槽磨損乳乌。

HQ_ILL_Strain_Hardening_Tendency.jpg

高溫合金等材料的導熱性差捧韵,要求刀具具有高抗壓強度景姓、大前角和強壯的切削刃。通常采用低切削速度和進給率社衰,刀具失效形式可能表現為塑性變形或高磨損速率瘫盹。

HQ_ILL_Thermal_Conductivity.jpg

最后,用于加工磨蝕性工件的刀具毫無疑問應該設計有耐磨蝕基體和強壯切削刃桃旷。適合采用低進給率也较、低切削速度和大切深。磨損形式包括后刀面磨損薯舆、月牙洼磨損和溝槽磨損晚乙。

HQ_ILL_Abrasiveness.jpg

對于特定的工件材料,該分析系統(tǒng)顯示了材料的綜合屬性累冠,重點體現了屬性的相互影響缘违。

工藝調整

當初始加工結果未達到預期時,可以使用這種綜合方法蝇罐,它能調整刀具和切削參數岸腥,從而獲得所需結果。例如合弥,如果預計材料具有高粘著趨向茉唉,則會產生長切屑。但是结执,如果切屑比預期的偏長或偏短度陆,表示粘著趨向大于或弱于最初的判斷。查看五角星分析圖献幔,或者只需要知道其他屬性的性能影響指標坚芜,便能幫助機床技工調整刀具特性和切削參數,以適應工件的實際屬性斜姥。這就如同調整蛋糕配方中的成分以解決第一次烘焙操作不如意的情況鸿竖。

根據材料的成分和結構對工件材料進行分類(比如美國 ANSI 和歐洲 ISO 標準)是有幫助的。但這只是開發(fā)加工工藝的起點铸敏,因為即使是同一類材料或單獨的工件缚忧,其屬性也可能有所不同悟泵。例如,不銹鋼定義為含鉻量不低于 12% 的合金鋼闪水。但是有些不銹鋼含鉻量更高糕非,而且生產的不穩(wěn)定性會進一步改變合金成分。即使全是不銹鋼嬉哥,加工不同的成分時切削行為也會不同进登,因為成分和結構不同。

五角星系統(tǒng)不是簡單地對工件材料進行分類津咒,而是提供實用的幫助或指導另碍,它能使機床技工了解刀具的預期性能和實際性能。該系統(tǒng)并不是說明工件材料的好與壞哩拔,而是以圖示方式說明了不同的屬性組合如何改變工件與切削刃之間的相互作用自烛。關鍵是找到最適合工件材料屬性的刀具屬性組合。

HQ_ILL_Machinability_Rating_By_Comparison.jpg

結論

加工的目標是生產合格零件并實現盈利影焙。工件材料的屬性對加工工藝有著重要影響戈秕。因此,最終成本也會直接或間接地受工件材料的影響襟笋。更好地了解工件材料的屬性有助于減少加工過程出現問題并提高生產率嫡贷,從而獲得經濟高效的、盈利可觀的制造結果抵肌。


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