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丝锥基本参数
  • 品牌
  • 苏氏,SUS,MH
  • 型号
  • SUS-MHSZ
  • 产地
  • 中国广东省东莞市
  • 可售卖地
  • 全国及海外地区
  • 是否定制
  • 材质
  • 含钴镀钛高速钢
  • 配送方式
  • 陆运和空运
丝锥企业商机

攻丝扭矩监测技术是一种通过实时监测攻丝过程中的扭矩变化来判断丝锥磨损状态和加工质量的技术。攻丝扭矩是攻丝过程中的重要参数之一,它直接反映了切削力的大小和丝锥的工作状态。通过监测攻丝扭矩,可以及时发现丝锥的异常磨损、折断等问题,避免加工质量问题和设备损坏。攻丝扭矩监测技术主要有以下几种:① 应变片式扭矩传感器:应变片式扭矩传感器是一种常用的扭矩监测传感器,它通过测量丝锥刀柄上的应变来间接测量扭矩。应变片式扭矩传感器具有测量精度高、响应速度快等优点,但安装复杂,成本较高。② 磁电式扭矩传感器:磁电式扭矩传感器是一种非接触式扭矩监测传感器,它通过测量磁场的变化来间接测量扭矩。磁电式扭矩传感器具有安装简单、使用寿命长等优点,但测量精度相对较低。③ 电流监测法:电流监测法是一种通过监测机床主轴电机的电流变化来间接测量扭矩的方法。电流监测法具有安装简单、成本低等优点,但测量精度受机床电气系统的影响较大。④ 功率监测:功率监测法是一种通过监测机床主轴电机的功率变化来间接测量扭矩的发法子。功率监测法具有测量精度较高、不受机床电气系统影响等优点,但需要额外的功率监测设备。苏氏氮化钛先端丝攻,氮化钛涂层更加耐磨,先端通孔加工时可承受较高切削力,含钴高速钢基材强韧,不易断。深圳铝用丝锥

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苏氏TiCN 先端丝攻是解决难加工材料螺纹加工难题的理想选择。苏氏TiCN 先端丝攻的含钴高速钢材增强了丝攻的刚性与韧性,苏氏TiCN 先端丝攻的TiCN 涂层提升了耐磨性与抗高温性能,使得苏氏TiCN 先端丝攻可应对不锈钢等材料的加工挑战。苏氏TiCN 先端丝攻数控磨制的刃口锋利度高,切削过程轻快,加工效率高。苏氏TiCN 先端丝攻的先端排屑结构确保切屑排屑顺畅,减少苏氏TiCN 先端丝攻加工阻力,避免苏氏TiCN 先端丝攻因负载过大而折断,使得苏氏TiCN 先端丝攻能够对一些高硬度材料加工生产。深圳铝用丝锥苏氏氮化钛螺旋丝攻,氮化钛涂层硬度高,含钴材质抗疲劳,能够在长时间加工下保持性能,适合批量加工材料。

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模具顶针的深孔螺纹加工,这款苏氏含钴镀钛加长直槽丝攻很适用。含钴基材的韧性在加工小直径深孔时不易崩刃,镀钛涂层能够隔阻摩擦热传递到攻丝基体,延长刃口寿命。苏氏含钴镀钛加长直槽丝攻数控精磨的刃口在加工直径 5mm、深度 50mm 的孔时,精度误差能够在 0.01mm 内。苏氏含钴镀钛加长直槽丝攻在对比普通直槽丝攻在小深孔中排屑易卡滞的问题,它的直槽设计更适合细长孔排屑,加长设计的长度使得丝攻在深孔加工时,无需中途换刀,提升顶针的加工效率。

用于 2Cr13 不锈钢轴类零件的深孔螺纹加工,苏氏含钴镀钛加长直槽丝攻的能够展现出色的性能。含钴高速钢的高温硬度确保了苏氏含钴镀钛加长直槽丝攻能够在高速切削中不易变形,镀钛涂层降低丝攻的摩擦系数,使高速切削下产生的切削热温度低于普通丝攻。苏氏含钴镀钛加长直槽丝攻经过数控磨制的刃口,使得丝攻加工的直线度极高,进给平稳,加工出的螺纹光洁度达标。当加工深度超过 100mm 时,非加长丝攻需接长杆,易产生晃动,而苏氏含钴镀钛加长直槽丝攻的一体成型的加长设计能够减少振动,直槽设计在排屑在深孔中更直接,能够减少切屑堆积引发的断裂可能。螺旋丝锥非常适合加工韧性材料,如不锈钢,铸铁铜合金等。碎屑加工进行从上方排出,避免碎屑堵住牙孔。

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氮化钛先端丝攻的高温加工适应:氮化钛先端丝攻在加工高温合金、耐热钢等材料时,涂层的耐高温特性发挥重要作用。这类材料在切削过程中会产生大量热量,导致切削区域温度急剧升高,普通涂层可能因高温发生软化,而氮化钛涂层在 300℃以上的环境中仍能维持结构稳定,减少因热膨胀导致的丝攻尺寸偏差。先端排屑设计在高温环境下,能较快的将因受热软化的切屑向前排出,避免切屑粘附在刃口形成积屑确保连续加工的顺畅性。在航空发动机的高温合金零件加工中,氮化钛先端丝攻能在持续的高温切削环境下,保持刃口的锋利度,加工出的螺纹精度可满足零件在高温工况下的连接可靠性要求。苏氏TiCN丝攻在自动化加工中能够与设备的高速运转相匹配,丝攻能够轻松切削工件材料,提升生产效率。深圳铝用丝锥

苏氏TiCN丝攻的TiCN涂层抗腐蚀特性,能够防止在潮湿或化学环境中生锈、氧化,延长使用寿命并保持切削性能。深圳铝用丝锥

攻丝扭矩监测技术的应用主要包括以下几个方面:① 丝锥磨损监测:通过监测攻丝扭矩的变化,可以及时发现丝锥的磨损情况。当扭矩超过设定的阈值时,说明丝锥可能已经磨损,需要及时更换。② 丝锥折断预警:在攻丝过程中,如果扭矩突然增大,可能是丝锥即将折断的信号。通过实时监测扭矩变化,可以提前预警丝锥折断,避免设备损坏和加工质量问题。③ 加工参数优化:通过分析攻丝扭矩与加工参数之间的关系,可以优化加工参数,如切削速度、进给量等,以降低扭矩,提高加工效率和丝锥使用寿命。④ 质量控制:攻丝扭矩的变化可以反映螺纹加工质量的变化。通过监测扭矩,可以及时发现螺纹加工质量问题,如螺纹尺寸超差、表面粗糙度不合格等,以便及时调整加工参数或更换丝锥。攻丝扭矩监测技术是一种有效的攻丝过程监控技术,可以提高加工质量和生产效率,降低生产成本。在实际生产中,应根据具体情况选择合适的扭矩监测技术,并合理设置监测参数,以充分发挥其作用。深圳铝用丝锥

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