热缩刀柄是利用热胀冷缩的原理工作的,用热感应装置使刀柄的夹持部分在短时间内加热,使得刀柄内径扩张,然后立即把刀具装入刀柄内。刀柄冷却收缩时,即可赋予刀具夹持面均匀的压力,从而产生很高的径向夹紧力,将工具牢牢夹持住,刀具和刀柄间不介入任何机械夹持部件。热装刀柄可解决高速精加工中极为重要的平衡、振摆精度及夹紧强度等问题。热缩刀柄分类根据壁厚,夹持刀具长度,过盈量分为以下三种:标准型。加强型:壁厚加大,用于航空航天行业重载强力铣削刀具夹持。轻型:加长薄壁,用于模具深型腔加工。高速短锥型刀柄,其接口采用锥面和端面同时定位的方式,刀柄为中空,锥体长度较短。高刚性MST刀具一体式热装刀柄

刀片材料主要依据被加工工件的材料、工件表面的精度要求、切削载荷的大小及切削加工过程中有无冲击和振动等条件决定。刀片尺寸主要是指有效切削刃的长度,根据背吃刀量ap和主偏角_kr确定,使用时可查阅相关手册。刀片形状根据被加工工件表面形状、切削方法、刀具寿命和刀片的可转位次数等因素来选择。刀尖圆弧半径的大小直接影响刀尖的强度和被加工零件的表面粗糙度。通常在背吃刀量较小的精加工、细长轴加工或机床刚度较差的情况下,选取较小的刀尖圆弧半径;在需要刀刃强度高、零件直径大的粗加工中,选取较大的刀尖圆弧半径。使用寿命长MST刀具安装工作站强力铣刀柄的工作原理:通过螺母压迫刀柄本体收缩,实现夹持刃具。

刀柄是切削刀具和机床主轴之间的关键性接口,刀柄失效会导致刀柄不能发挥作用,造成刀具寿命变短和切削过程的不可靠。典型刀柄失效原因分析:切屑缠绕刀柄,由于刀柄、工件和切屑之间的摩擦,刀柄形成磨损。断续的切削力导致刀柄的表面疲劳。切削力导致的刀柄变形。切削热和切削温度导致刀柄材料结构的相变。刀柄的氧化和腐蚀。备件、配件和连接表面的磨损。如何判断何时更换刀柄:主要的一点:检查机床主轴磨损和自动换刀装置对准。磨损的主轴会导致跳动问题,影响刀柄的精度,降低可实现的工件质量和加工效率。可以对机床主轴的质量进行评估,比如检查其T.I.R.(径向跳动)。保持ATC(自动换刀装置)的对准至关重要。如果ATC 没有很好地夹持刀柄,会对主轴和刀柄造成损害,而且刀具性能和刀具寿命会明显降低。
热缩夹头的壁厚、配合过盈量和接触长度与接触压力具有正相关性。增大热缩夹头的外壁壁厚、热缩夹头一一刀具配合的初始过盈量和接触长度,均会增大夹持力;在相同的初始过盈量条件下,内孔较大的热缩夹头夹持力较小;随着主轴转速提高,热缩夹头一一刀具配合过盈量减小,夹持力也会相应减小。切削传热导致热缩夹头温度升高,同样也会减小配合过盈量,从而降低热缩夹头对刀具的夹持力。热缩刀柄的特点:均匀的夹持力使刀具的跳动非常小(≤0.003mm)。夹紧力大。结构紧凑对称、外形尺寸小,适合深腔加工。能适应高速回转。适用于精加工和粗加工。刀具柄部与夹套之间完全牢固连接,切削液只能从冷却孔流向刀具。热缩刀夹技术可以提高切削速度和进给量,同时改善加工表面的质量,使刀具和主轴寿命增加。由于各种加工的要求不尽相同,与之相呼应是不同夹紧方式的刀柄。

根据刀具结构可分为:整体式;镶嵌式,采用焊接或机夹式连接,机夹式又可分为不转位和可转位两种;减震式刀具;内冷式刀具;特殊型式,如复合式刀具,可逆攻螺纹刀具等。根据制造刀具所用的材料可分为:高速钢刀具;硬质合金刀具;金刚石刀具;立方氮化硼刀具;陶瓷刀具等;涂层刀具等。按切削工艺可分为:车削刀具分外圆、内孔、螺纹、切断、切槽刀具等多种。常用车削刀具有高速钢整体刃磨刀具,硬质合金焊接式刀具,机夹可转位刀具等。目前,在数控加工中机夹可转位刀具应用已非常普遍,采用该种刀具,可缩短工艺辅助时间,提高切削效率。数控车削加工多使用机夹可转位刀具,刀具的选择主要是刀片的选择,即刀片材料的选择,刀片尺寸的选择,刀片形状的选择,刀片刀尖半径的选择。液压刀柄的工作原理:利用液压使刀柄内径收缩实现夹紧刃具。高刚性MST刀具一体式热装刀柄
铲齿铣刀与尖齿铣刀的主要区别是有铲制而成的特殊形状的后刀面,用钝后重磨前刀面。高刚性MST刀具一体式热装刀柄
机床主轴的高速运转如果没有合适的刀柄相配合,不但不能达到预期的性能,还可能会损坏机床主轴的精密轴承,降低机床的寿命。若想保证在高速切削加工中获得满意的加工精度,就得选择相应的刀柄,这一点往往未能引起人们的重视,可是实际上作为连接机床主轴和切削刀具发挥重要作用的刀柄,对所制造的零件是否达到相关标准的要求或变成废次品,对使用的切削刀具是否会快速磨损及是否能长时间使用、对使用的切削刀具是否可达到所期待的高效率、能否延长机床及刀具的有效加工时间等起着决定性的作用。高刚性MST刀具一体式热装刀柄
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