①切削深度t。在机床、工件和刀具刚度允许的情况下,t就等于加工余量,这是提高生产率的一个有效措施。为了保证零件的加工精度和表面粗糙度,一般应留一定的余量进行精加工。数控机床的精加工余量可略小于普通机床。②切削宽度L。一般L与刀具直径d成正比,与切削深度成反比。经济型数控机床的加工过程中,一般L的取值范围为:L=(0.6~0.9)d。
③切削速度v。提高v也是提高生产率的一个措施,但v与刀具耐用度的关系比较密切。随着v的增大,刀具耐用度急剧下降,故v的选择主要取决于刀具耐用度。另外,切削速度与加工材料也有很大关系,例如用立铣刀铣削合金刚30CrNi2MoVA时,v可采用8m/min左右;而用同样的立铣刀铣削铝合金时,v可选200m/min以上。 在制作过程中,需要确保刀头与传动部件之间的连接精度,以及设备整体安装精度。超声波数控ER刀柄供应

工欲善其事,必先利其器”,超声加工技术是针对难加工材料精密加工的利器。在大多数切削加工领域,超声加工更确切的名称应该为“超声辅助精密加工”,即在传统切削加工技术上辅助超声振动,从而实现特殊的材料去除效果。但在某些特殊情况下,超声振动也会成为主要的甚至的切削动力,这类超声加工技术可直接称之为超声加工,例如:在医疗领域常使用的超声手术刀,用于骨骼切割;在航空蜂窝材料的零件加工过程中大量使用的超声刀,可实现高效、绿色加工。无锡超声波CNC刀柄批发稳定性:通过使用超声波技术,可以有效地保证刀柄的几何精度和稳定性。

超声加工系统分类按照超声振动形式可分为:一维超声加工、二维超声加工及三维超声加工等。振动形式包括:纵(轴)向超声振动加工、扭转超声振动加工、椭圆超声振动加工以及复合超声振动加工,其中复合超声振动又涉及不同超声振动形态的复合。按照超声起振材料可分为:电致伸缩式超声加工和磁致伸缩式超声加工。目前常用的电致伸缩式超声加工主要是基于压电陶瓷的起振原理,通过施加电压进行驱动来实现超声振动,其结构简单、工艺成熟,但振动功率有限,比较适合轻载荷切削工况;磁致伸缩式是基于磁致伸缩或超磁致伸缩材料的磁场驱动原理,其振动功率容量大,但结构较为复杂,比较适合重载荷切削工况。
④主轴转速n(r/min)。转速一般根据切削速度v来选定。计算公式为:v=∏nd/1000。数控机床的控制面板上一般备有主轴转速修调(倍率)开关,可在加工过程中对主轴转速进行整倍数调整。⑤进给速度vF。vF应根据零件的加工精度和表面粗糙度要求以及刀具和工件材料来选择。vF的增加也可以提高生产效率。加工表面粗糙度要求低时,vF可选择得大些。在加工过程中,vF也可通过机床控制面板上的修调开关进行人工调整,但是比较大进给速度要受到设备刚度和进给系统性能等的限制。1.硬质合金刀头:用于切割和打磨物体。

典型超声加工机床结构如图3所示,主要包括超声驱动控制器、无线电能传输模块、超声刀柄、刀具、数控系统及机床本体等,其中超声驱动控制器包括超声波发生器、超声波功率放大器、超声反馈检测和超声控制器等部分。超声波发射器与超声波接收器统一构成了无线电能传输模块。超声刀柄是超声加工系统的主要功能部件,一般由超声波接收器、换能器、变幅杆等组成。超声加工系统与机床自身数控系统需保持一定的通信控制能力,保证整个加工过程的顺利进行。超声波刀柄在制作过程中面临着材料选择、振动传递效率、温度控制、精度控制和安全性等难点。广州自动换刀刀柄厂家
超声波刀柄在高频振动下会产生大量的热量,如果不能有效地控制温度,将会导致设备损坏或性能下降。超声波数控ER刀柄供应
二、加工工艺要点1.加工方法传统加工:•磨削:适用于高精度表面加工;•车削:用于简单形状零件。特种加工:•激光加工:用于复杂形状切割;•超声波辅助加工:减少切削力,提高表面质量。2.加工参数优化切削速度:•低速切削(<50m/min)减少热损伤;•高速切削(>200m/min)需配合冷却系统。进给量:•小进给量(0.01~0.05mm/rev)降低切削力;•高进给量(>0.1mm/rev)需确保刀具强度。冷却方式:•干式切削:减少热冲击;•微量润滑(MQL):降低摩擦与温度。超声波数控ER刀柄供应
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