高速铣削在淬硬钢模具加工中的应用2 X7 [( C# n) ~5 s2 K
对淬硬钢进行高速铣削是一种先进加工技术,属于有效的硬铣技术之一。长期以来,人们一直采用铣削一磨削或者铣削—电火花加工(EDM)的方法实现对模具的加工。虽然电火花加工具有与工件硬度无关的工艺特点,但较低的材料去除率使它的应用范围受到限制。随着现代加工技术的发展及超硬刀具材料的出现,以铣代磨、以铣削代替EDM进行高效经济的模具加工已成为可能,并在生产中取得了显著的经济效益。
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采用硬铣技术加工模具,不但使加工周期大为缩短,而且加工质量得到了可靠保证。在主轴高速旋转下进行硬铣削可获得无铣痕的表面,其表面粗糙度可达Ra0.6µm。 ' B. S9 ] H4 d+ `) @" D: ~
: R7 H) ]8 K# {. |1 硬铣削的加工特点 , \. m, y3 f; `' t, F2 U
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硬铣削与电火花加工相比有以下特点: ; S3 X) T; R( u( B9 ^6 ?
; u2 a+ n+ I5 G1)高效率 硬铣加工节省了EDM电极设计制造所占用的大量时间且具有较高的材料去除率,加工质量显著提高,大大缩短或消除了工具钳工的配研修磨时间,使模具加工效率大为提高。
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2)高质量 硬铣削加工模具时,直接将淬硬工具钢一次安装加工成形,有效地避免了零件多次安装造成的装夹误差,提高了零件的几何位置精度。采用高速铣削可获得无铣痕的加工表面,使零件表面质量大大提高。
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3)冷却润滑要求低 通常硬铣削可采用干铣或使用少量冷却润滑液,无需EDM专用工作液循环过滤系统,同时冷却润滑液的处理过程也比EDM方便得多。
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4)投资少 硬铣加工既可以在专用的CNC机床或加工中心上进行,也可以在用高速主轴进行改装的普通机床上进行。后者不仅具有普通机床的加工能力,而且还可进行硬铣削,减少了设备投资,增加了机床柔性。目前,国外一些厂商已相继开发出一些专用的高速主轴,如IBAG Zurich公司开发的0.125~60kW的大锥度夹紧主轴,其转速可达12×103~80×103r/min,并配有冷却液供应系统。 , _3 R2 ^" R2 P7 Y6 y
- A4 D- a: Y) p- y2 硬铣刀具与切削用量选择
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1) 硬铣刀具材料的选择
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a. 目前,用于硬铣削的刀具材料主要有聚晶立方氮化硼(CBN)、陶瓷、新型硬质合金和涂层硬质合金等。 + V6 n4 h7 w2 ]6 R- n
3 f% L6 |* T$ q# k6 B5 wb. CBN刀具材料 CBN的晶体结构为面心立方,具有很高的硬度、极强的耐磨性和良好的导热性,且与铁族元素之间有很大的惰性,在1300℃也不会发生显著的化学作用。同时,对酸碱亦有良好的稳定性。研究表明,用CBN复合片刀具切削硬度HRC35~67的淬火钢尤为成功。因此,CBN刀具在硬铣加工中具有特殊的地位。
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8 v! J: s" |( O7 c8 g I5 ~c. 陶瓷 陶瓷材料具有良好的耐磨性和热化学稳定性,其硬度、韧性低于CBN,可用于加工硬度HRC<50的零件。
7 x4 w$ ]* z8 l; X% u6 W新型硬质合金和涂层硬质合金 这两种材料成本较低,适合切削硬度在HRC40~50之间的工件。 ; |8 ?8 s1 U" V) N# ]3 O: T- Y7 T
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近年来,工具制造厂商陆续推出了最新产品。如日本黛杰JBN铣刀高速(切削速度v≥100m/min)切削HRC60以上的高硬度材料时,其刀具耐用度达60min以上,并形成系列产品。瑞典Seco铣刀也形成完整系列,以满足各种铣削加工要求。 {) R1 ~4 [6 [
( |7 Q. \( j- B) J+ D; E0 s2) 铣刀直径选择
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试验研究表明,有效加工淬硬钢需要用小直径铣刀。无论用球头铣刀还是圆柱铣刀加工三维曲面,刀具直径越小,其纵向干涉越小。因此,选择刀具直径时,对于具有外凸形纵向轮廓曲面的工件,应根据其工件结构、铣刀强度、刚度及加工效率综合考虑;对于内凹形纵向轮廓面的工件,铣刀最大半径应小于或等于纵向内凹轮廓处的最小曲率半径。 8 K6 e0 {. E, p9 F, f/ R H% C8 [9 i
, U' M; F \. h- b( d0 X9 b: z' Z7 h3) 切削用量选择
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- `' N* t: K& o- a3 e工件材料的切削加工性、刀具材料都对切削用量选择产生直接影响。工件材料越硬、强度越高,切削速度应越低。硬铣削的切削速度范围90~200m/min为宜。根据工件硬度和刀具材料推荐的切削速度值如图2所示。切削深度一般取0.1~0.4mm,进给量取0.1~0.2mm/r为宜,使用JBN300加工不同材质的淬硬钢时,在冷却润滑连续切削条件下,其推荐切削用量见表1。 表1 JBN300加工淬硬钢的切削用量
) l8 C2 h6 s, ~) s 被加工材料及硬度 | 切削速度v- B Z# O2 w9 ^0 E' `6 I/ ?
m/min | 进给量f
- `" R8 U# g! N F2 `0 G) V; ?mm/r | 切削深度d
+ ]3 g" G6 R+ d+ ^2 C& N# omm | 结构钢渗碳淬火( {& u' p' ?, L# A- Y0 [& T
HRC55~65 | 100~120 | 0.05~0.30 | 0.1~0.5 | 结构钢渗碳淬火( `0 S# Y% d& M) w* o# m
HRC45~55 | 150~200 | 0.05~0.30 | 0.1~0.5 | 工具钢淬火
" a1 c& t$ x+ ^4 m/ B( g7 BHRC55~65 | 100~120 | 0.05~0.20 | 0.1~0.5 |
) h0 p$ b" W9 z6 ?2 S! F2 C精铣时,为了获得更高的精度和表面质量,可选用较高的切削速度和较小的进给量。 / P2 O8 ]2 [2 R. Y3 a1 i1 K
|' i: h: _. k5 w, ^8 v* H7 S! _3 硬铣削对机床的要求
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1) 高转速 由于采用小直径铣刀和高切速,机床必须具有高速主轴。 5 x! l8 V, }$ m: S- C
2) 高刚性 为了获得良好的加工质量,机床必须具有足够高的刚度,以防止切削时刀具颤振对加工质量的不利影响。 $ I l' ~/ G6 c+ w6 U# i' J5 B
3) 良好的刀具夹紧装置 用以保证刀具与主轴的最优同轴度。 / @, e, ~0 H* H/ @
9 v' w9 v2 G# X$ M4 `比卧式加工中心更为经济的立式加工中心的普及应用,为复杂型面的硬铣加工提供了机床保证。 5 D8 h$ R6 O! f5 @6 B' J4 f
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4 硬铣削在模具加工中的应用 5 R3 D+ Y) I# n( s5 a" T: l
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硬铣削作为高效加工模具的新方法,在模具制造中得到了广泛应用。例如,国外某公司制作连杆锻模,用电火花加工型腔需12~15h,电极制作2h。改用硬铣削后,采用Torus立铣刀对硬度HRC60的淬硬工具钢进行加工,其相关工艺参数如表2所示。 表2 连杆锻模高速铣削工艺参数 4 M" j( g l+ }' n
工序 | 切削速度v( ?5 D* C2 w3 i' A9 d/ ~
m/min | 进给量f; V- c2 }) f2 M; P" a2 K+ I
mm/r | 切削深度d
- R- |: q8 p6 T* k2 lmm | 铣刀 | 直径9 |' x4 l6 O9 g" k
mm | 刃口圆弧半径7 {) Q$ P$ P: Z+ J3 X) |
mm | 粗铣 | Ⅰ | 160 | 0.177 | 0.3 | 6 | 0.8 | Ⅱ | 151 | 0.150 | 0.3 | 4 | 0.5 | Ⅲ | 151 | 0.125 | 0.3 | 4 | 0.5 | 精铣 | Ⅰ | 151 | 0.10 | 0.2 | 3 | - | Ⅱ | 151 | 0.05 | 0.075 | 3 | - | ; D3 i1 O2 r0 p
整个锻模加工只需3h20min,工效提高4~5倍,加工表面粗糙度达Ra0.5~0.6µm,质量完全符合要求。 |