㈠ 立铣机刀轴如何锁紧
摘要 主轴里有个三瓣爪 平时是夹紧状态的 就像你用3个手指 做鸡爪样的姿势 刀柄头上有个拉丁 三瓣爪就是抓住那个拉钉来拉紧刀的 松刀的时候主轴上的打刀缸向下打三瓣爪 三瓣爪向下移时就松开拉钉 刀就下来了 这是BT刀柄的原理哦~在带有刀库的自动换刀数控机床中,为实现刀具在主轴上的自动装卸,其主轴必须设计有刀具的自动夹紧机构的呢~
㈡ 数控车床刀架锁不紧有哪些排除方法
数控车床刀架锁不紧:
(1)发信盘位置没对正。排除方法:拆开刀架的顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁钢,使刀位停在准确位置。
(2)系统反锁时间不够长。排除方法:调整系统反锁时间参数即可(新刀架反锁时间t=1.2s即可)。
(3)机械锁紧机构故障。排除方法:拆开刀架,调整机械,并检查定位销是否折断。
㈢ 数控车床的刀具使用
数控车床常用刀具及选择
1
.数控刀具的结构
数控车床刀具种类繁多,功能互不相同。根据不同的加工条件正确选择刀具是编制
程序的重要环节,
因此必须对车刀的种类及特点有一个基本的了解。
在数控车床上使用的刀具有外圆车刀、
钻头、镗刀、切断刀、螺纹加工刀具等,其中以外圆车刀、镗刀、钻头最为常用。
数控车床使用的车刀、镗刀、切断刀、螺纹加工刀具均有整体式和机夹式之分,除经济型数控车床外,
目前已广泛使用可转位机夹式车刀。
(1)
数控车床可转位刀具特点
数控车床所采用的可转位车刀,其几何参数是通过刀片结构形状和刀体上刀片槽座的方位安装组合形
成的,与通用车床相比一般无本质的区别,其基本结构、功能特点是相同的。但数控车床的加工工序是自
动完成的,因此对可转位车刀的要求又有别于通用车床所使用的刀具,具体要求和特点如下表所示。
表
2-2
可转位车刀特点
要求
特
点
目
的
精度高
采用
M
级或更高精度等级的刀片;
多采用精密级的刀杆;
用带微调装置的刀杆在机外预调好。
保证刀片重复定位精度,方便坐标
设定,保证刀尖位置精度。
可靠性高
采用断屑可靠性高的断屑槽型或有断屑台和断屑器的车刀;
采用结构可靠的车刀,
采用复合式夹紧结构和夹紧可靠的其它结构。
断屑稳定,
不能有紊乱和带状切屑;
适应刀架快速移动和换位以及整个
自动切削过程中夹紧不得有松动的
要求。
换刀迅速
采用车削工具系统;
采用快换小刀夹。
迅速更换不同形式的切削部件,完
成多种切削加工,提高生产效率。
刀片材料
刀片较多采用涂层刀片。
满足生产节拍要求,
提高加工效率。
刀杆截形
刀杆较多采用正方形刀杆,但因刀架系统结构差异大,有的需采用
专用刀杆。
刀杆与刀架系统匹配。
(2)
可转位车刀的种类
可转位车刀按其用途可分为外圆车刀、仿形车刀、端面车刀、内圆车刀、切槽
车刀、切断车刀和螺纹车刀等,见表
2-3
。
表
2-3
可转位车刀的种类
类型
主偏角
适用机床
外圆车刀
900
、
500
、
600
、
750
、
450
普通车床和数控车床
仿形车刀
930
、
107.50
仿形车床和数控车床
端面车刀
900
、
450
、
750
普通车床和数控车床
内圆车刀
450
、
600
、
750
、
900
、
910
、
930
、
950
、
107.50
普通车床和数控车床
切断车刀
普通车床和数控车床
螺纹车刀
普通车床和数控车床
切槽车刀
普通车床和数控车床
(3)
可转位车刀的结构形式
①杠杆式:
结构见图
2-16
,由杠杆、螺钉、刀垫、刀垫销、刀片所组成。这种方式依靠螺钉旋紧压靠杠杆,由杠
杆的力压紧刀片达到夹固的目的。其特点适合各种正、负前角的刀片,有效的前角范围为
-
60°~+180°;
切屑可无阻碍地流过,切削热不影响螺孔和杠杆;两面槽壁给刀片有力的支撑,并确保转位精度。
②楔块式:
其结构见图
2-17
,由紧定螺钉、刀垫、销、楔块、刀片所组成。这种方式依靠销与楔块的挤压力将刀
片紧固。其特点适合各种负前角刀片,有效前角的变化范围为
-60
~
+180
。两面无槽壁,便于仿形切削或倒
转操作时留有间隙。
③楔块夹紧式:
其结构见图
2-18
,由紧定螺钉、刀垫、销、压紧楔块、刀片所组成。这种方式依靠销与楔块的压下力
将刀片夹紧。其特点同楔块式,但切屑流畅不如楔块式。
此外还有螺栓上压式、压孔式、上压式等形式。
2
、刀片材料
刀具材料切削性能的优劣直接影响切削加工的生产率和加工表面的质量。刀具新材料的出现,往往能
大大提高生产率,成为解决某些难加工材料的加工关键,并促使机床的发展与更新。
(
1
)对刀具切削部分材料的要求
金属切削过程中,刀具切削部分受到高压、高温和剧烈的摩擦作用;当切削加工余量不均匀或切削断
续表面时,刀具还受到冲击。为使刀具能胜任切削工作,刀具切削部分材料应具备以下切削性能:
① 高硬度和耐磨性
刀具要从工件上切下切屑,其硬度必须大于工件的硬度。在室温下,刀具的硬度应在
60HRC
以上。刀
具材料的硬度愈高,其耐磨性愈好。
② 足够的强度与韧性
为使刀具能够承受切削过程中的压力和冲击,刀具材料必须具有足够的强度与韧性。
③ 高的耐热性与化学稳定性
耐热性是指刀具材料在高温条件下仍能保持其切削性能的能力。耐热性以耐热温度表示。耐热温度是
指基本上能维持刀具切削性能所允许的最高温度。耐热性愈好,刀具材料允许的切削温度愈高。
化学稳定性是指刀具材料在高温条件下不易与工件材料和周围介质发生化学反应的能力,包括抗氧化和抗
粘结能力。化学稳定性愈高,刀具磨损愈慢。耐热性和化学稳定性是衡量刀具切削性能的主要指标。
刀具材料除应具有优良的切削性能外,
还应具有良好的工艺性和经济性。
它们包括:
工具钢淬火变形要小,
脱碳层要浅和淬硬性要好;高硬材料磨削性能要好;热轧成形的刀具高温塑性要好;需焊接的刀具材料焊
接性能要好;所用刀具材料应尽可能是我国资源丰富、价格低廉的。
(
2
)常用刀具材料
常用刀具材料有高速钢、硬质合金、陶瓷材料和超硬材料四类。
① 高速钢
高速钢是一种含钨、钼、铬、钒等合金元素较多的合金工具钢,其碳的质量分数在
l
%左右。高速钢
热处理后硬度为
62
—
65HRC
,耐热温度为
550
~600°C,抗弯强度约为
3500MPa
,冲击韧度约为每平方米
0.3MJ
。高速钢的强度与韧性好,能承受冲击,又易于刃磨,是目前制造钻头、铣刀、拉刀、螺纹刀具和齿
轮刀具等复杂形状刀具的主要材料。高速钢刀具受耐热温度的限制,不能用于高速切削。
② 硬质合金
硬质合金是由高硬度、高熔点的碳化钨
(WC)
,碳化钛
(TiC)
、碳化钽
(TaC)
、碳化铌
(NbC)
粉末用钻
(Co)
粘结后压制、烧结而成。它的常温硬度为
88
~
93HRA
,耐热温度为
800
~1000℃,比高速钢硬、耐磨、耐热
得多。
因此,
硬质合金刀具允许的切削速度比高速钢刀具大
5
~
10
倍。
但它的抗弯强度只有高速钢的
l
/
2
~
1
/
4
,冲击韧度仅为高速钢的几十分之—。硬质合金性脆,怕冲击和振动。
由于硬质合金刀具可以大大提高生产率,所以不仅绝大多数车刀、刨刀、面铣刀等采用了硬质合金,而且
相当数量的钻头、铰刀、其他铣刀也采用了硬质合金。现在,就连复杂的拉刀、螺纹刀具和齿轮刀具,也
逐渐用硬质合金制造了。
我国目前常用的硬质合金有三类:
钨钻类硬质合金
由
WC
和
Co
组成,代号为
YG
,接近于
ISO
的
K
类,主要用于加工铸铁、有色金属等
脆性材料和非金属材料。常用牌号有
YG3
、
YG6
和
YG8
。数字表示含
Co
的百分比,其余为含
WC
的百分比。
硬质合金中
Co
起粘结作用,含
Co
愈多的硬质合金韧性愈好,所以
YG8
适于粗加工和断续切削,
YG6
适于
半精加工,
YG3
适于精加工和连续切削。
钨钛钴类硬质合金由
WC
、
TiC
和
Co
组成,代号为
YT
,接近于
ISO
的
P
类。由于
TiC
比
WC
还要硬,耐
磨、耐热,但是还要脆,所以
YT
类比
YG
类硬度和耐热温度更高。不过更不耐冲击和振动。因为加工钢时
塑性变形很大,切屑与刀具摩擦很剧烈,切削温度很高;但是切屑呈带状,切削较平稳,所以
YT
类硬质合
金适于加工钢料。钨钛钻类硬质合金常用牌号有
YT30
、
YTl5
和
YT5
。数字表示含
TiC
的百分比。所以
YT30
适于对钢料的精加工和连续切削,
YTl5
适于半精加工,
YT5
适于粗加工和断续切削。
钨钛钽
(
铌
)
类硬质合金
由
YT
类中加入少量的
TaC
或
NbC
组成,
代号为
YW
,
接近于
ISO
的
M
类.
YW
类
硬质合金的硬度、耐磨性、耐热温度、抗弯强度和冲击韧度均比
YT
类高一些,其后两项指标与
YG
类相仿。
因此,
YW
类既可加工钢,又可加工铸铁和有色金屑,称为通用硬质合金。常用牌号有
YWl
和
YW2
,前者用
于半精加工和精加工,后者用于粗加工和半精加工。
现在硬质合金刀具上,常采用
TiC C
、
TiN
、
等高硬材料的涂层。涂层硬质合金刀具的寿命比不涂
层的提高
2
~
10
倍。
③ 陶瓷材料
陶瓷材料的硬度、耐磨性、耐热性和化学稳定性均忧于硬质合金,但比硬质合金更脆,目前主要用于精加
工。
现用的陶瓷刀具材料有氧化铝陶瓷、
金属陶瓷、
氮化硅陶瓷
(Si3N4)
和
Si3N4
—
复合陶瓷四种。
20
世纪
80
年代以来,陶瓷刀具迅速发展,金属陶瓷、氮化硅陶瓷和复合陶瓷的抗弯强度和冲击韧度已接
近硬质合金,可用于半精加工以及加切削液的粗加工。
④ 超硬材料
人造金刚石是在高温高压下,借金属的触媒作用,由石墨转化而成。人造金刚石用于制造金刚石砂轮以及
经聚晶后制成以硬质合金为基体的复合人造金刚石刀片作刀具使用。金刚石是自然界最硬的材料,有极高
的耐磨性,刃口锋利,能切下极薄的切屑;但极脆,与铁系金属有很强的亲合力,不能用于粗加工,不能
切削黑色金屑。目前人造金刚石主要用于磨料,磨削硬质合金:也可用于有色金屑及其合金的高速精细车
削和镗削。
㈣ 数控铣床刀具是怎么加紧的
在带有刀库的自动换刀数控机床中,为实现刀具在主轴上的自动装卸,其主轴必须设计有刀具的自动夹紧机构。自动换刀立式铣镗床主轴的刀具夹紧机构如图1所示。刀夹1以锥度为7:24的锥柄在主轴3前端的锥孔中定位,并通过拧紧在锥柄尾部的拉钉2拉紧在锥孔中。夹紧刀夹时,液压缸上腔接通回油,弹簧11推活塞6上移,处于图示位置,拉杆4在碟形弹簧5作用下向上移动;由于此时装在拉杆前端径向孔中的钢球12,进入主轴孔中直径较小的d1处,见图1b,被迫径向收拢而卡进拉钉2的环形凹槽内,因而刀杆被拉杆拉紧,依靠摩擦力紧固在主轴上。切削扭矩则由端面键13传递。换刀前需将刀夹松开时,压力油进入液压缸上腔,活塞6推动拉杆4向下移动,碟形弹簧被压缩;当钢球12随拉杆一起下移至进入主轴孔直径较大的d2处时,它就不再能约束拉钉的头部,紧接着拉杆前端内孔的台肩端面a碰到拉钉,把刀夹顶松。此时行程开关10发出信号,换刀机械手随即将刀夹取下。与此同时,压缩空气由管接头9经活塞和拉杆的中心通孔吹入主轴装刀孔内,把切屑或脏物清除干净,以保证刀具的安装精度。机械手把新刀装上主轴后,液压缸7接通回油,碟形弹簧又拉紧刀夹。刀夹拉紧后,行程开关8发出信号。
㈤ 这种数控刀杆螺丝拧紧加固的原理是什么
在里面应该还有个夹子,这里只是个开口而已,固定在里面可以是一个杠杆加垫子,如果螺丝是扭半圈就
紧的话就应该是这样子,
㈥ 怎么选择数控车床刀具
机床影响因素为保证加工方案的可行性、经济性,获得最佳加工方案,在刀具选择前必须确定与机床有关的如下因素:机床类型:数控车床、车削中心;刀具附件:刀柄的形状和直径,左切和右切刀柄;主轴功率;工件夹持方式。选用刀杆时,首先应选用尺寸尽可能大的刀杆,同时要考虑以下几个因素:夹持方式;切削层截面形状,即背吃刀量和进给量;刀柄的悬伸。杠杆式夹紧系统杠杆式夹紧系统是最常用的刀片夹紧方式。其特点为:定位精度高,切屑流畅,操作简便,可与其它系列刀具产品通用。螺钉夹紧系统特点:适用于小孔径内孔以及长悬伸加工。刀尖角,刀尖角的大小决定了刀片的强度。在工件结构形状和系统刚性允许的前提下,应选择尽可能大的刀尖角。通常这个角度在35o到90O之间。
R型圆刀片,在重切削时具有较好的稳定性,但易产生较大的径向力。刀片形状的选择,刀片形状主要依据被加工工件的表面形状、切削方法、刀具寿命和刀片的转位次数等因素选择。正三角形刀片可用于主偏角为600或900的外圆车刀、端面车刀和内孔车刀。由于此刀片刀尖角小、强度差、耐用度低、故只宜用较小的切削用量。正方形刀片的刀尖角为900,比正三角形刀片的600要大,因此其强度和散热性能均有所提高。这种刀片通用性较好,主要用于主偏角为450、600、750等的外圆车刀、端面车刀和镗孔刀。正五边形刀片的刀尖角为1080,其强度、耐用度高、散热面积大。但切削时径向力大,只宜在加工系统刚性较好的情况下使用。菱形刀片和圆形刀片主要用于成形表面和圆弧表面的加工,其形状及尺寸可结合加工对象参照国家标准来确定。
㈦ 数控车床车不锈钢用什么刀s多少、吃刀量多少
数控车床的最大吃刀量是0.5毫米。
吃刀量根据机床、工件和刀具的刚度来决定,在刚度允许的条件下,应尽可能使背吃刀量等于工件的加工余量,这样可以减少走刀次数,提高生产效率。为了保证加工表面质量,可留少量精加工余量,一般0.2一0.5mm。
切削用量的具体数值应根据机床性能、相关的手册并结合实际经验用类比方法确定。 同时,使主轴转速、切削深度及进给速度三者能相互适应,以形成最佳切削用量。
切削用量不仅是在机床调整前必须确定的重要参数,而且其数值合理与否对加工质量、加工效率、生产成本等有着非常重要的影响。所谓“合理的”切削用量是指充分利用刀具切削性能和机床动力性能(功率、扭矩),在保证质量的前提下,获得高的生产率和低的加工成本的切削用量。
㈧ 数控机床刀具夹紧放松原理是什么
机床里有液压油缸,刀具松刀是通过液压油缸来完成,而夹紧是靠主轴内部的蝶形弹簧来实现。
加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍)。
机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;有利于生产管理的现代化。数控机床使用数字信息与标准代码处理、传递信息,使用了计算机控制方法,为计算机辅助设计、制造及管理一体化奠定了基础。
(8)数控刀杆杠杆式锁紧方式扩展阅读:
数控机床的加工精度一般可达0.05—0.1MM,数控机床是按数字信号形式控制的,数控装置每输出一脉冲信号,则机床移动部件移动一具脉冲当量(一般为0.001MM),而且机床进给传动链的反向间隙与丝杆螺距平均误差可由数控装置进行曲补偿,因此,数控机床定位精度比较高。
数控机床加工前是经调整好后,输入程序并启动,机床就能有自动连续地进行加工,直至加工结束。
操作者要做的只是程序的输入、编辑、零件装卸、刀具准备、加工状态的观测、零件的检验等工作,劳动强度大降低,机床操作者的劳动趋于智力型工作。另外,机床一般是结合起来,既清洁,又安全。
㈨ 数控机床的刀柄靠什么夹紧、靠什么松开,刀具如何夹紧简述其原理
加工中心可以白动换刀,所以,主轴系统应具备自动松开和夹紧刀具的功能。刀具的自动夹紧机构安装在主轴的内部,图2一7所示为刀具的夹紧状态.刀柄1由主轴抓刀爪2 央持,碟形弹簧5通过拉杆4、抓刀爪 2 ,在内套 3 的作用下将刀栖的拉钉拉紧,当换刀时,要求松开刀柄.此时将主轴上端气缸的上腔通压缩空气,活塞7带动压杆8及拉4向下移动.同时压缩碟形弹簧5,当拉杆4下移到使抓刀爪2的下端移出内套3时.卡爪张开.同时拉杆4将刀柄顶松,刀其即可由机械手或刀库拔出。待新刀装入后,气缸6的下腔通压缩空气.在碟形弹簧的作用下.活塞带动抓刀爪上移.抓刀爪拉杆贯新进人内套3 ,将刀柄拉紧。活塞7移动的两个极限位置分别设有行程开关10,作为刀具夹紧和松开的信号。刀杆尾部的拉紧机构,除上述的卡爪式外,常见的还有钢球拉紧机构。
㈩ 数控车刀是怎么固定刀头的
此类机夹刀称为螺钉紧固式刀杆。只用一个螺钉下旋拉紧刀片。
设计应用原理是:刀片外形与刀杆周边仿形吻合,而刀杆定位螺钉孔中心与刀片定位孔中心形成偏心,上紧螺钉的时候就产生错位挤压而把刀片挤压的与刀杆仿形槽紧贴起来,最终上紧时又产生下拉力量而防止了刀片跳起,这样就起到了紧固刀片的作用。