高速铣削在淬硬钢模具加工中的应用
* M6 S8 H0 Z, F, M& ]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。
5 |9 i7 P% |' ^/ y3 Z5 M
6 w6 g- i$ ^+ X. g8 Y( ?# a* p% L1 J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。 - T$ Z! @" A; P& s3 t
# H' X# W! y& U/ G" K2 a) k1 硬铣削的加工特点
: R4 k" H$ I! g
5 U6 O" k+ a Q% M( ?硬铣削与电火花加工相比有以下特点: , O8 H4 G. O j. x4 Y% j
9 ~1 v$ O0 S Q: g# Y) o1)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。 . l6 n7 K5 N5 c3 r
- @1 N7 \- |1 N; y7 G3 x# K
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。
6 U0 h! d" o6 T; c4 g" B
; @( R9 H# q/ c/ c3)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。
- @; E y& k9 |/ O" M$ w
" _: m1 l6 Q3 b& f; C$ E! j; ?5 h4)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。 ; W2 Z" y5 c4 h1 d
, h" N- U! L6 c$ T; y2 硬铣刀具与切削用量选择 % I5 W* Q5 N& S6 Y$ Y7 K, z
7 Z! m9 T2 V" @2 M" U% C
1) 硬铣刀具材料的选择 * K# y m0 h9 F. v8 A$ U3 H6 O/ L& |
8 a. Q/ H8 F% s
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。 " f+ }# O7 v7 J4 w9 A$ E% U' E( U
7 T0 z1 v6 H1 p& Q
b. 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。
, V Z# V7 a3 Y' L
7 d# P) A* Y! C% [ {; k& nc. 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。 2 x" V( h4 v+ K3 {9 h6 F; }
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。
) U, i, O. ]/ T/ z
1 |4 M- ]8 l9 _# C8 d. Y* `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。
) y' |9 }* O( c$ a4 v
9 {8 Y' K$ U: Z* S" |9 j# k2) 铣刀直径选择
, e2 z; _; Z$ {" w, ?" ^
& a) Q8 H8 m1 \" g/ n! d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。
: T- E, O( [$ J$ x. J. \, l6 M# s; F# a$ _
3) 切削用量选择
: ]* Y: ^* x1 e$ j9 l( e
$ G4 a& s" b2 R- [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
7 }, f' j0 e6 j& J! h! ]' N 被加工材料及硬度 | 切削速度v
! G& J1 O a c5 C1 d/ Nm/min | 进给量f
# R, k- ^1 h! Imm/r | 切削深度d
0 q: u) x8 _" [mm | 结构钢渗碳淬火- x C1 y" h/ c* R. j3 j# `
HRC55~65 | 100~120 | 0.05~0.30 | 0.1~0.5 | 结构钢渗碳淬火
6 d( ]) m3 z. J- C5 \HRC45~55 | 150~200 | 0.05~0.30 | 0.1~0.5 | 工具钢淬火0 l7 T1 f# h* Y; h5 _9 N; c
HRC55~65 | 100~120 | 0.05~0.20 | 0.1~0.5 |
+ r5 J/ r3 R$ O& d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。 9 m' A* L6 I* K) R- u
& u, G8 I) x3 f0 l0 T, P) c3 硬铣削对机床的要求 0 K F& [$ x& B F2 D
/ A2 n, m5 {0 y* @# y0 s' d1) 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。
6 P8 S( g3 H. v2) 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。 % S- h+ Y: D7 U# |' E
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。
9 d( v5 D0 c1 l' W7 ` |+ w
d# K, F) M( C" I+ x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。 % B* {" F! S9 I9 Z: D8 U' ~
X- C" P/ F. A5 Z: m4 硬铣削在模具加工中的应用
0 r6 g" `% ^( g$ W) ?# s
2 v7 l0 V3 S! o1 [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
! b7 c1 R; B! z9 T 工序 | 切削速度v& @3 L8 z M8 A* i
m/min | 进给量f; V0 h3 {6 G$ b( C# Y( E: H- @
mm/r | 切削深度d6 o% M$ n' x, E8 H3 l
mm | 铣刀 | 直径
. x6 V' b: c1 T0 b9 j0 c8 [mm | 刃口圆弧半径' t1 X8 F; r) i" F) A# h2 D
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 | - | 8 _5 \ R8 {. M% L1 @
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。 |