首页 > 新闻中心
在经济型数控机床的加工过程中,由于刀具的刃磨、测量和更换多为人工手动进行,占用辅助时间较长,因此,必须合理安排刀具的排列顺序。一般应遵循以下原则:①尽量减少刀具数量;②一把刀具装夹后,应完成其所能进行的所有加工步骤;③粗精加工的刀具应分开使用,即使是相同尺寸规格的刀具;④先铣后钻;⑤先进行曲面精...
为何低应力切削刀柄是制造业的未来趋势? 提高生产效率使用低应力切削刀柄,制造商可以显著提高生产效率。由于刀具的磨损减少,生产线的停机时间也会随之降低。你想想,如果你每天能多出一些时间来完成其他工作,那将意味着什么?更快的交货时间,更高的客户满意度,甚至可能带来更高的利润。而且,低应力切削刀...
超声刀手柄线的构成与作用超声刀手柄线主要由超声波发生器、握柄和焊接线构成。其中,超声波发生器是超声刀器的"心脏",是超声波产生的发生器;握柄是超声刀器的手柄,负责人工操作;焊接线连接超声波发生器和握柄。超声刀手柄线的作用是将超声波发生器产生的高频电信号转换成高频机械振动,并将其传输到手术部位,实...
超声加工系统的驱动控制技术是实现超声加工技术优势的灵魂,控制器的性能更是反映超声加工性能的关键。在实际加工过程中,超声驱动控制器需要控制的参数非常多,除基础也是重要的超声频率和功率外,超声加工系统的频率分辨率、响应速度、振幅波动性等也在加工过程中起着关键的作用,众多控制参数共同决定了超声加工系统...
二、微小孔加工刀柄的技术原理微小孔加工刀柄的技术原理主要涉及到刀具与工件的相对运动、切削力的控制和切削热的散热等方面。通过精确控制刀具的运动轨迹和切削参数,微小孔加工刀柄能够实现微小孔的精确加工。同时,通过优化刀具材料和结构,提高刀具的刚性和耐磨性,进一步提升了加工效率和加工质量。三、微小孔加工刀柄...
早在20世纪20年代,美国、日本、德国以及苏联的科学家便开始振动加工的基础研究,而早期研究主要集中在通过改善切削条件实现材料断屑等方面,主要应用也是在超声车削领域,该阶段主要的特点是低频率振动加工,其频率和现在的超声频率(15kHz以上)有着较大的差别。进入21世纪/后,机床制造商德马吉森精机推出了...
②钻削刀具,包括钻头、铰刀、丝锥等;③镗削刀具;④铣削刀具等。为了适应数控机床对刀具耐用、稳定、易调、可换等的要求,近几年机夹式可转位刀具得到广泛的应用,在数量上达到整个数控刀具的30%~40%,金属切除量占总数的80%~90%。数控刀具与普通机床上所用的刀具相比,有许多不同的要求,主要有以下特点:...
其次,超声波技术在钛合金的加工精度方面表现出色。钛合金的物理特性使其在传统加工中容易出现变形和表面粗糙度不均匀等问题。而超声波加工通过高频振动的作用,可以实现更为精细的切削,降低了加工过程中产生的热量和应力,从而有效避免了工件的变形。此外,超声波加工能够实现微米级的加工精度,满足航空航天等领域对零部...
刀具寿命的倍增奇迹:陶瓷材料的高硬度对刀具是巨大的考验,传统加工中频繁的刀具更换严重影响了生产效率和成本。超声波技术的应用则如同为刀具披上了一层“保护甲”。切削热的大幅降低以及磨粒碾压磨损的减少,使得金刚石刀具等贵重刀具的寿命延长3-5倍。以氧化锆陶瓷加工为例,刀具寿命从原来的50件/把提升至1...
高温合金是一类在高温、高压和腐蚀环境下使用的特殊材料,应用于航空航天、能源、化工等领域。由于其优异的高温性能和抗氧化能力,高温合金在现代工业中扮演着重要角色。然而,随着技术的不断进步,对高温合金的加工要求也越来越高,传统的加工方法在面对这些要求时常常显得力不从心。因此,超声波辅助加工技术应运而生,成...
在现代制造业的宏大版图中,材料的多样性与复杂性不断攀升,对加工精度与效率的要求也日益严苛。尤其是在半导体、航空航天、医疗器械等领域,传统加工技术在面对诸如陶瓷、硬质合金、单晶材料等硬脆材料时,逐渐显露出力不从心的态势。而超声波 CNC 加工技术,作为一股新兴的技术力量,正以其独特的优势,为这些领...
自动换刀系统配备有刀库,能自动更换不同类型的刀具以适应不同的加工需求,显著提高生产效率。刀库形式多样,包括圆盘型、铲斗型和链式,大型龙门加工中心常采用盘式或铲斗式刀库。多轴加工能力除了标准的X、Y、Z三轴联动外,部分大型龙门加工中心还支持附加轴,如旋转轴A、B、C等,实现五轴或更多轴的联动加工,能更...