硬質合金刀具補償(偏置)概念在我們生活中應用很多。例如,汽車駕駛員在駕駛汽車繞過一塊石頭的時候,會讓汽車靠石頭的一邊繞過石頭,而且要考慮到汽車是有一定寬度的,所以讓汽車中心線遠離石頭至少半個車寬的距離。二十世紀六七十年代的數控加工中沒有補償的概念,所以編程人員不得不圍繞刀具的理論路線和實際路線的相對關系來進行編程,容易產生錯誤。補償的概念出現以后極大地提高了編程的工作效率。
在數控加工中有三種補償:刀具半徑補償、刀具長度補償、夾具補償。這一章主要介紹刀具半徑補償的原理。
根據按零件輪廓編制的程序和預先設定的偏置參數,實時自動生成刀具中心軌跡的功能成為刀具半徑補償功能。
由于刀具的磨損或因換刀引起的刀具半徑變化時,不必重新編程,只需修改相應的偏置參數即可。 加工余量的預留可通過修改偏置參數實現,而不必為粗、精加工各編制一個程序
金剛石刀具的性能特點
① 極高的硬度和耐磨性:天然金剛石是自然界已經發現的硬的物質。金剛石具有極高的耐磨性,加工高硬度材料時,金剛石刀具的壽命為硬質合金刀具的lO~100倍,甚至高達幾百倍。
② 具有很低的摩擦系數:金剛石與一些有色金屬之間的摩擦系數比其他刀具都低,摩擦系數低,加工時變形小,可減小切削力。
③ 切削刃非常鋒利:金剛石刀具的切削刃可以磨得非常鋒利,天然單晶金剛石刀具可高達0.002~0.008μm,能進行超薄切削和超精密加工。
④ 具有很高的導熱性能:金剛石的導熱系數及熱擴散率高,切削熱容易散出,刀具切削部分溫度低。
⑤ 具有較低的熱膨脹系數:金剛石的熱膨脹系數比硬質合金小幾倍,由切削熱引起的刀具尺寸的變化很小,這對尺寸精度要求很高的精密和超精密加工來說尤為重要。
超硬材料硬質合金刀具的基本概念和發展概況
從目前的機械加工行業來看,傳統意義上的超硬刀具材料主要包括天然金剛石、人造金剛石以及立方氮化硼這三種材料。由于天然金剛石數量較為稀少,難以滿足機械加工行業的大規模需求。人造金剛石雖然能夠實現大規模生產,但是由于成本較高,市場價格昂貴,因此也難以得到廣泛普及應用。我國目前應用于超硬材料刀具上的主流材料是聚晶立方氮化硼及其復合材料。超硬材料刀具的早應用在上世界五十年代的美國,科學家通過在實驗高溫高壓狀態添加凝合劑的方法,制成了數量較大的氮化硼聚晶塊。隨后的幾十年里,科學家又先后研制出了金剛石硬質合金和氮化硼復合片,基本上解決了超硬刀具材料的來源問題。我國在超硬刀具材料的相關方面研究開始于上世紀七十年代,雖然起步較早,但是由于當時各種外界條件的限制, 無論是生產技術還是廠房設備條件都相對艱苦,所以研究工作進展緩慢。直到二十世紀末才真正意義上開始對這方面進行立項研究,目前已經取得了較為顯著的成果。
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