标准铰刀按精度分为三级,分别适用于H9、H8和H7级精度的孔。工具厂还常供应备有留研磨量(一般为0.01mm)的铰刀,经研磨后可满足用户不同铰孔精度的要求;此外,磨损后的铰刀通过研磨也可改制成加工其他配合精度的孔。铰刀的研磨可在车床上用铸铁研磨圈沿校准部分刃带进行。研磨时,铰刀装在两顶尖间由车床主轴带动作低速转动,研磨圈沿铰刀轴线均匀移动。研磨圈上铣有斜槽,由三个螺钉支承在外套内。当调节螺钉时,可使研磨圈产生弹性收缩而与铰刀圆柱刃带轻微接触。研磨时需加入少量的研磨剂。铰刀用钝后只重磨切削部分的后刀面,重磨后要求原后角值不变,表面粗糙度不大于Ra0.4~0.2μm。重磨后还需用油石在切削部分和圆柱校准部分(或倒锥部分)的交界处研磨出0.5~1mm圆弧过渡刃(倒圆角),要求倒圆角处后刀面上Ra0.2~0.1μm。必须注意,倒圆角时不许破坏刃口的锋利性或将刃口倒塌。 选择合理的切削用量 铰削余量主要根据工件材料、铰孔精度和加工表面粗糙度等具体要求确定。余量过小,往往不能把前道工序的加工痕迹去除;余量过大,因切削负荷大,容易破坏铰刀工作的稳定性,引起振动,将孔扩大,并使刀具寿命下降。通常粗铰余量(直径上的)为0.2~0.6mm,精铰余量为0.05~0.2mm。 铰削速度和进给量也要选择恰当,应在保证质量的前提下提高加工效率。一般来说,提高铰削速度和增大进给量,会使铰孔精度下降,表面粗糙度值增大。试验表明,当铰铸铁孔时,切削速度由Vc=30m/min,表面粗糙度值将由Ra3.2μm增大到Ra1.6μm,而铰钢件孔时,则由Ra0.8μm增大到Ra3.2μm。并且切削速度提高后,会使铰刀磨损加剧,容易引起振动。情况严重时,甚至使硬质合金刃口崩裂。铰孔时的进给量,铰削钢料时常取F=0.05~0.6mm/r;铰削铸铁时f=0.02~2mm/r。加工孔的要求高及孔小时应取小值。切削速度可取Vc=3~20m/min,切钢时为避免产生积屑瘤,故应选用较小的数值。切削液的选用铰钢件孔通常用10%~15%浓度的乳化液或硫化油;铰铸件孔通常用湿润性较好、粘性较小的煤油。用硬质合金铰刀铰孔时,也应使用切削液,但此时切削液必须连续充分的供给,不然容易引起刃口的崩裂。 应注意的是,若用充分的乳化液冷却时,加工出工件的孔径尺寸会变小,其缩小程度要大于油类切削液加工时的变小量。原因是乳化液是一种水基切削液,水的导热性好,故刀具对工件的挤压作用也大,加工后工件的回弹量也就增加,因而孔径尺寸减小。利用上述规律,实际生产中就可通过改变切削液的种类和成份来控制实际加工的尺寸,以满足铰孔加工精度和质量的要求。 切削液一般都用注入式方法供给,但因切削液大部分流失,切削区得不到充分的冷却与润滑,从而影响加工的效果。采用高压内冷却方式供给切削液,冷却效果好,但刀具结构稍复杂,可是在生产中并不难实现。目前,随着刀具制造技术的进步,国内外各刀具公司已推出了各种带高压内冷却供液(油)通道孔铰刀的产品,为采用内冷却法创造了条件。 |
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