MST热装式刀柄的原理是什么?MST热缩式刀柄的原理是利用刀柄(特殊不锈钢)和刀具(硬质合金)的热膨胀系数之差,来强力且高精度夹紧刀具的热装系统。刀柄材料采用了MST独自开发的热膨胀系数很大的热装专属特殊不锈钢实现了300℃的低温「热装」。利用工业用吹风机的简单热风式加热装置。汇集了3500种不同形状的刀柄,可以对应从高速、精加工到重切削加工之间,铣,钻,铰等所有加工。MST刀具安装部分没有像筒夹夹头所需的螺母和筒夹等部件。简单,超细长形状可以将刀具突出的长度设置为较短,得到强力稳定的夹持力,保持高精度。通过高振动精度、高刚性保持,可实现刀具寿命的稳定与延长。使用寿命长MST刀具日本MST

基于电磁感应的刀柄热装系统,包括感应加热线圈,触控显示单元和控制主板;感应加热线圈对通过线圈内的刀柄进行电磁感应加热;触控显示单元内部存有不同厂家不同口径刀柄所对应的默认加热参数,其将用户输入的加热参数通过串口通信的形式传输给控制主板,同时显示被加热刀柄的口径,通电频率和加热时长;控制主板为感应加热线圈通电,同时根据触控显示单元提供的加热参数设定感应加热线圈的通电频率和通电时长。本发明系统电路结构原理清晰明了,且借由对线圈的前期的仿真分析和后期大量实验,对刀柄的加热以及损伤都已达到很优,所采用的各个功能单元都较易实现,实现了热装或者换装不同的刀具时间为三秒到十五秒之间。为什么要选择MST刀具热胀仪刀柄口部的对刀精度在数微米以内,且重复精度很高,所以对刀作业的熟练度及在进行对刀确认的测量均无要求。

刀柄安装在主轴头上,刀柄在 Z 方向上有明确的机械支撑,因此,在较高转速下,不会因离心力增大而进入主轴。动平衡和同轴度:根本的错误在加工准备阶段可能已经发生,致使较小振动和安全的过程控制不可能实现。要实现稳定的 HSM 加工,按照要求对刀具和刀柄装置进行动平衡并对其同轴度进行检查是至关重要的。还必须考虑与动平衡质量有关的旋转速度极限。动平衡不好或同轴度不好的旋转刀具系统将导致:非常糟糕的表面质量;非常低的刀具使用寿命;糟糕的加工稳定性和安全性;可能损坏铣削主轴。动平衡质量对整个旋转系统的动态性能有着重要的影响
铣刀磨损过快怎么办?关于侧刃磨损较快的解决方案原因可能有以下:转速过高、进给过低、材料过硬(铣刀不匹配)、切屑重切、铣削方式、切削刃角、后角太小等等。在转速过高的情况下,降低转速。进给过低的话,那我们需要增大进给(fz)。在材料过硬的情况下,选择合适加工高硬度材料的铣刀,或者推荐使用多刃铣刀(大于4齿)。切屑重切的话,可以改变进给从而改变屑形,或用冷却方式吹走铁屑。假如是铣削方式的问题,一般采用顺铣方式,除当材料有较硬的氧化皮或采用断续切削时,方可采用逆铣方式。如果切削刃角不对,那就更换刀具。后角太小的话,可以更换大后角刀具。MST刀具具有良好的刃口质量和耐用性,可长时间保持锋利的切削性能。

系统精度包括系统定位夹持精度和刀具重复定位精度,前者指刀具与刀柄、刀柄与机床主轴的连接精度;后者指每次换刀后刀具系统精度的一致性。刀具系统具有较高的系统精度,才能保证高速加工条件下刀具系统应有的静态和动态稳定性。GER 高速刀柄GER 刀柄配用3um 级筒夹,跳动精度小于5um ;刀柄夹装范围为整数,装夹柄径必须为6,不能装夹小数,而ER 弹性刀柄可以装夹范围5 ~ 6 内;由于刀柄装夹的筒夹变形量小,所以达到重复装夹精度高,筒夹的使用寿命长等特点。系统刚度:刀具系统的静、动刚度是影响加工精度及切削性能的重要因素。刀具系统刚度不足会导致刀具系统振动,从而降低加工精度,并加剧刀具的磨损,降低刀具的使用寿命。GER高速刀柄选用特殊材料,经过工艺处理,硬度在58-60°之间,与主轴硬度接近,加强耐磨性,在常规热处理下,还增加了-196°超深冷处理。通过后角的改变来增强刀具的寿命,方法是采用把后角的角度增大,这样使得刀具刃口的强度变得很低。高精度MST刀具测量仪
MST刀具采用空气冷却设计,有效降低刀具温度,提高加工精度。使用寿命长MST刀具日本MST
刀柄锥面微动磨损痕迹:当刀柄插入主轴时,磨损的锥面会引起偏心定位,这就是所谓的" 跳动"。在加工中跳动会引起刀具的过早磨损和失效,还会引起过度振动导致加工表面粗糙度差,此时就需要额外的加工来对其进行修正。振动也会导致主轴的疲劳生热和主轴轴承的损坏。T.I.R.(径向跳动)用来测量在刀柄总成中刀具的轴向变形量,每0.02mm 的跳动刀具的寿命会减少10%。衬套具有特殊的槽和图案,能坚固地夹紧刀具,因此会比夹头更快地磨损。磨损的衬套会使刀具更早地失效,当衬套磨损明显时就应该进行替换以保持刀具- 刀柄总成的精度和性能。如果衬套外径或内径有任何损伤就应该将它替换。使用寿命长MST刀具日本MST