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; ~" J$ x- h; ]9 I8 ?在制造行业,对高速铣床普遍存在如下等较多的错误观念:
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事实上,高速铣床是一种新的技术与应用哲学:* d6 L$ u0 b7 @0 z
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要想要发挥出高速切削的效能,就必须个个环节的紧密配合,如果有其中一个环节搭配不佳,将无法发挥高速切削的效能。
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高速的刀杆与刀具
高速的主轴
高动力的XYZ轴
高速的CNC控制器
高速的程序策略
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高速切削时的情况
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随着转速增加到一定程度时,则刀具的温度和切削力反而会逐渐下降。这种现象被用在了高速铣削技术中。
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传统铣削
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高速铣削6 a( ^. n, A. y) r9 ]% w, G7 A( K
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传统铣削 | |
材料移除面积大但速度慢 | |
产生温度高 | |
成品精度低, 刀具损耗快 | |
表面不佳 | |
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高速切削热源的分散比率
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高速铣削(HSM)和高效能铣削(HPM)加工理念
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例:粗加工淬硬钢,材料硬度 >55HRC
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高速铣削的应用范围
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例: 铝件,壁厚为0.5mm,如果没有高速铣削技术该零件可能无法生产。
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1. 高速配合的刀杆与刀具
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实际上,并不是机器在做切削,而是刀具!刀具就像汽车的轮胎,是汽车中唯一接触地面的零件。在赛车中良好与合适的轮胎是致胜的关键,刀具的选择及加工条件可以依照刀具商所提供的资料, 但使用者仍需依实际加工情况予以调整。
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选择刀具的标准:
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2. 高速主轴
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实际上,高速的主轴就像F1赛车内的引擎高转速与高动力。
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主轴大略可分为两种规格:
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高扭力容许较大材料的切削,使用较大的刀具与较硬的材料。高转速容许较快的切削速率与达到HSM的效果。
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3. 高动态性能的各轴
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实际上,机器本身的床台结构就好比车子的底盘,强壮安全的吸收冲击与震动。
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传统的硬轨可以通过机台上的调整来获得较佳的精度,但是它无法达到线性滑轨所能达到的高速加工。高速的各轴及坚固的床身结构,加速度是关键因素,高加速度的各轴减少时间上的浪费,更好的切削表面,刀具磨损低。
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4.高速铣削控制器CNC
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实际上,控制器如同驾驶员,它的操作技能决定了赛车的胜负它需要有前瞻性、灵敏度和快速的反应能力。
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5. 高速铣削的CAM加工策略
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实际上,有许多条路可以从一点到达下一个点,可是所有的路径都会在速度,表面等产生不同的效果
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