5 m: [% N. y3 i, n2 n: e* [6 G在过去的一个半世纪,作为非常重要的加工方式,铣削加工因循序演变以及技术革新的双重推动取得了长足的发展。技术的渐次进步确保了铣加工机床的持续演化,而类似于计算机数字控制技术(CNC)这些全新的技术为铣加工机床加工性能带来跨越式的技术革新。 " P/ P2 h; c- }; `" V + j4 v: b( g5 @ 0 b a- f" @( k0 }现代五轴加工中心使得对复杂形状零部件进行非常高效的铣削加工成为可能。现今,铣削加工是零件以平面铣以及轮廓铣削的方式去除余量的主要加工方式,并使得零件具有一定尺寸公差范围内的精度以及所需的被加工表面质量。1 V# @9 T8 L. A, x& W" \
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刀具的发展仅能部分反映出铣削领域卓越的技术进步。当今的铣加工机床所能实现的进给及切削速度离不开现代铣刀所具足的先进性能。 $ c2 D8 B$ k/ a, @) G+ w9 A9 s0 D; { C8 a+ P& h
e7 l3 z$ _0 l2 a尽管刀具尺寸形状让人一目了然,其发展变化易于被观察到并容易因此受到肯定,然而刀具领域相关的亚微米级、纳米级、分子级的先进性所带来的进步与提升看上去却并不那么明显。 ! b7 H+ m$ T! X/ L$ R0 M l + y9 S: b; N/ i# R+ t5 l. k) k4 s! _8 u; Q1 M
近些年来,当聚晶金刚石(PCD),立方氮化硼(CBN)及晶须陶瓷作为切削刃部分材料应用于铣刀时被看做具有革命性;如今看来这些刀具材料及应用方式却并不那么通用。不管怎样,硬质合金,尤其是涂覆有耐磨性保护材料涂层的硬质合金,依旧是装夹于可换刀片式铣刀体的可转位刀片的最主流的材料,更不用说整体硬质合金立铣刀了。: B; ^8 m# I* l2 E* L8 G+ s, d
- W+ z5 Q. j7 Z- h2 F 7 u9 X" P# L$ h最近,粉末冶金领域发生的非凡进步正是减小了硬质合金晶粒的尺寸。当前,主流的整体硬质合金立铣刀及可转位刀片由具有0.3-0.8 μm粒度的亚细晶粒基体制成。小晶粒基体使得制造兼具非常尖锐及高韧性的切削刃成为可能。更进一步,更小的晶粒尺寸与引入的先进压制技术相结合,使得生产制造出具有不同刀尖高度的复杂形状的与众不同的刀片成为可能。技术创新的几何形状优化了切削刃形状,不仅保障了轻快且稳定的铣削加工,还提高了加工零件表面的精度。& e3 _: J, J& B
+ B z+ }% \; _7 O) ^. T9 D纳米技术领域的实践成果最终收获耐磨等级更高的物理气相涂层(PVD)。这类原子级别的涂层,由最大厚度不超过50nm(纳米)的涂层一层层叠加而成,与传统涂层方式相比,显著提高了涂层的强度。此外,应用于可转位刀片的最新的涂层后处理技术去除了表面一层的涂层进而增加了刀片的耐用性。例如,伊斯卡应用于铣刀片的牌号IC808及IC830正是基于上述原理。这类合金牌号在进行了TiAlN PVD纳米涂层后进一步采用了伊斯卡原创的束魔涂层后处理技术 (SUMO TEC)。 # b: H1 ?# U6 \$ F3 `+ } - P) o6 j$ j3 Y / P- n6 W; L5 i8 Q/ p" ~7 J三种高效粗铣加工方式% H1 v) H: g+ K# m8 {6 B
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由于铣削加工往往有大量去除工件材料的需求,而粗铣过程往往会耗费大量的时间,因此缩短加工周期使得用户能收获更高的收益。这里有几种高效粗铣加工的方式有助于实现目标,却对铣刀有着特别的要求。( P& F5 o' M2 h$ F' A0 k
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当采用每齿大进给(HFM)或快速进给(FF)进行铣削时,切削深度小,进给却很大。比如,在对钢件进行大进给加工时,从以毫米为单位的尺度来看,每齿进给往往大于切削深度。一款大进给铣刀切削刃经特别设计以使得切削力沿刀具旋转轴线作用于铣刀,也就是指向铣加工机床刚性最大的主轴方向,同时作用于铣刀的挠曲载荷小。大进给加工的主要优点是在相对低的机床功率消耗下实现非常高的金属去除率。 . S+ Q; }9 d* P9 J ) K8 ]: @' ]& b+ B8 A, E + z1 _* W x. R$ U4 P6 K能实现大进给铣削加工的铣刀有多种设计形式,也包括夹持可转位铣刀片的铣刀及整体硬质合金立铣刀。最明显的特点是切削刃的形状;通常情况下切削刃看上去为在圆弧上截取的一部分,最终使得铣刀切削刃角度主偏角角度范围大致介于10-17°。 & K6 f& s% g- _1 Y" E: e4 P+ X3 C" q3 A% P$ Z; t I
E e6 V. r) k( X( W/ d. `4 u伊斯卡双面飞碟铣刀(HELIDO UPFEED Н600)系列双面刀片的前刀面设计结合了凸面设计及凹面设计。复杂形状显著提高了对切屑的控制并有利于切屑从切削区域排出。铣刀片后刀面交替倾斜,方向相反,其结果是具有非常经济的优势,每片双面可转位铣刀片带6个切削刃,每一面带3个切削刃。0 x7 \( f1 u8 a* |3 s" o5 a+ r
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最初推出大进给铣刀旨在用于复杂表面的粗铣加工,比如模具工业零件;现在大进给铣刀已被视为高效粗加工的方式而广泛应用于平面铣削,特别适用于大型零部件。然而,不是每一款机床都能满足大进给铣刀对高速进给驱动的需求。 . g' W$ {1 w* \2 ~* T 3 @+ r( w7 e2 s' }* r- a! S( w- O: m5 A- I
对于低速高功率的机床而言,可采用带30°主偏角的中速进给铣刀(MF)。中速进给铣刀每齿进给小于大进给铣刀,但也高于常规进给,故而能被称为“中速进给”。与此相反,相比于典型的大进给铣刀,中速进给铣刀的切削深度更大。于是,同样收获高生产率的粗铣加工,只是消耗机床功率更高。 3 D: t* M$ r8 J0 N8 j2 |$ k5 I
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在诸如深腔、宽边、深方肩铣等切削深度很大,有必要考虑高效去除大量的被加工材料时,夹持可转位刀片的玉米铣刀或长切削刃铣刀是首选。切削过程由一整套可更换的刀片完成,立装夹持诸如蝴蝶铣刀片T490的玉米铣刀使得刀具性能最大化,立装夹持设计原理最大限度地确保了铣刀体的高强度及高刚性。 K% b2 D6 E* [ T4 r2 i, W7 O