样品或现货 | 现货 | 是否标准件 | 非标准件 |
品牌 | 森牌 | 类型 | 精车刀 |
材质 | 硬质合金 | 适用机床 | 车床 |
车刀角度 | 根据客户需求定做(度) | 是否进口 | 否 |
是否涂层 | 非涂层 | 是否批发 | 批发 |
寒冷的冬季到了,朋友们需要多加衣物防寒过冬,车刀同样需要,众所周知,焊接车刀以其优秀的强度和牢固的连接性备受业界欢迎,而且价格实惠,利用率高,无疑是您的首选,但是一个问题一直困扰着用户和生产厂家,那就是热处理不当造成的合金裂纹,综其一切前因后果,皆因焊接车刀的生产和使用都需要与高热打交道,温度是一把优秀车刀诞生的先决条件,没有温度,种子不会发芽生长,更何谈开花结果,焊接车刀由刀身,刀槽,和合金刀片组成,合金刀片由脱水硼粉加热溶剂铜片与刀槽粘接在一起,连接是结果,加热是过程,但加热的过程中,合金刀片与钢基刀身由于热变形系数不同往往在接触面造成不同步的位移过程,所以为了在这个阶段防止位移不一致而造成的对合金的拉伤,而应采取,铜片与硼粉要适当多添加,对刀片形成水大载舟的态势,而减少与钢制刀体的直接接触,第二,随着温度的不断提高,刀片边缘会与刀槽边缘形成高热不正常的直接热熔粘连现象,也会对刀片造成伤害,对此现象我们可以采取在焊接的同时用铁棒适时敲击刀身,将此部位震荡分离,
第三,由于焊接完毕,到头部分仍然处于高温状态,不能让其在低温环境下,快速降温,但直接入保温箱又会在成刀片在未定型状态下移位,所以加工的房间要注意保暖,在加工车间加装暖气,空调或者加热设备,以调节室温达到16度以上为最佳,另外在焊接完毕后放置等待刀片定型的时候,可以准备煤炉一台,将车刀放置于其上,利用其火苗持续加热,最后也是最重要的,保温,保温箱的设计一般适合于春秋常温下的使用,冬季来临,温度骤降,保温箱内没有辅助加热装置,内部温度很低,将焊完的车刀直接放入,造成骤冷,也会对刀片产生不好的影响,所以针对此,我专门研发了火锅式保温桶,在传统原型保温桶的中心部位加工出一个类似火锅的中空,
中空部位放置一台煤炉,在煤炉周边和桶内放置车刀,焊接前先将煤炉生至最旺,附带也将桶内温度提升,所谓取暖保温两不误,两全其美,做到这些,相信加工出来的车刀产品一定会物尽其用,不会在使用时崩裂而缩短使用寿命,造成不必要的浪费,森牌车刀也正是在不断摸索不断完善中百炼成钢。
希望业界朋友一起来探讨车刀的话题和问题,共同分享共同解决问题。
一把车刀能够闪亮登场是要下很多背后的功夫才能不会出纰漏,尽善尽美的,森牌车刀欢迎朋友们来吹毛求疵,鸡蛋里挑骨头,我们会继续在焊接车刀的世界里继续摸爬滚打。
人们说世界使我们创造的,上帝笑了,上帝说车刀是我创造的,森牌笑了,请无论是朋友,过客,走过路过看过,记住我是森牌,我人长得像车刀,大家可以叫我车刀,我可以带大家走进我的车刀世界里,相信您也会流连忘返!!
常年大量批发定做各种焊接刀具 机夹车刀 欢迎垂询
各产品指标导向
牌号 | 相当于 | 密度 | 抗弯强度 | 硬度 | 用途 |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥1180 | 91.5 | 适用于碳钢、合金钢半精加工和精加工。 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥1270 | 91 | 适用于碳钢、合金钢的中低条件下的粗加工和精加工。 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥1430 | 89.5 | 适用于碳钢、合金钢的中低速粗加工。 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥1350 | 91.5 | 适用于耐热钢、高锰钢、不铸钢等难加工钢材的中速半精加工。 |
YW2 | M20 | 12.5-13.5 | ≥1450 | 90.5 | 适用于而热钢、高锰钢、不锈钢等难加工钢材的中、低速半精加工和精加工。 |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1540 | 91 | 细颗粒合金,耐磨性较YG6高,使用强度近于YG6合金,适于加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢,也适于普通铸铁的精加工。 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥1450 | 91.5 | 细颗料合金,耐磨性好,适用于冷硬铸铁、有色金属及其合金的半精加工;亦适于淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。 |
YG6 | K15-K20 | 14.7-15.1 | ≥1600 | 90 | 耐磨性较高,适用于铸铁、有色金属及合金、非金属材料中等切削速度的半精加工和精加工。 |
YG8 | M30 | 14.6-14.9 | ≥1750 | 89 | 使用强度高、抗冲击、抗震性较YG6好,但耐磨性和允许的切削速度较低。适用于铸铁、有色金属及合金、非金属材料的低速粗加工。 |
一、车刀的结构
机夹可转位车刀是将可转位硬质合金刀片用机械的方法夹持在刀杆上形成的车刀,一般由刀片、刀垫、夹紧元件和刀体组成(见图1)。
图1 机夹可转位车刀组成
根据夹紧结构的不同可分为以下几种形式。
·偏心式(见图2)
偏心式夹紧结构利用螺钉上端的一个偏心心轴将刀片夹紧在刀杆上,该结构依靠偏心夹紧,螺钉自锁,结构简单,操作方便,但不能双边定位。当偏心量过小时,要求刀片制造的精度高,若偏心量过大时,在切削力冲击作用下刀片易松动,因此偏心式夹紧结构适于连续平稳切削的场合。
图2 偏心式夹紧结构组成
·杠杆式(见图3)
杠杆式夹紧结构应用杠杆原理对刀片进行夹紧。当旋动螺钉时,通过杠杆产生夹紧力,从而将刀片定位在刀槽侧面上,旋出螺钉时,刀片松开,半圆筒形弹簧片可保持刀垫位置不动。该结构特点是定位精度高、夹固牢靠、受力合理、适用方便,但工艺性较差。
图3 杠杆式夹紧结构组成
·楔块式(见图4)
刀片内孔定位在刀片槽的销轴上,带有斜面的压块由压紧螺钉下压时,楔块一面靠紧刀杆上的凸台,另一面将刀片推往刀片中间孔的圆柱销上压紧刀片。该结构的特点是操作简单方便,但定位精度较低,且夹紧力与切削力相反。
图4 楔块式夹紧结构
不论采用何种夹紧方式,刀片在夹紧时必须满足以下条件:①刀片装夹定位要符合切削力的定位夹紧原理,即切削力的合力必须作用在刀片支承面周界内。②刀片周边尺寸定位需满足三点定位原理。③切削力与装夹力的合力在定位基面(刀片与刀体)上所产生的摩擦力必须大于切削振动等引起的使刀片脱离定位基面的交变力。夹紧力的作用原理如表1所示。
表1
ISO符号(车刀) | C | P | M | S |
说明 | 顶面夹紧 | 圆柱孔夹紧 | 顶面和圆柱 孔夹紧 | 沉孔夹紧 |
二、几何参数和切削性能
可转位车刀片的形状有三角形、正方形、棱形、五边形、六边形和圆形等,是由硬质合金厂压模成形,使刀片具有供切削时选用的几何参数(不需刃磨);同时,刀片具有3个以上供转位用的切削刃,当一个切削刃磨损后,松开夹紧机构,将刀片转位到另一切削刃,即可进行切削,当所有切削刃都磨损后再取下,换上新的同类型的刀片。
可转位车刀片按照用途可分为外圆、端面半精车刀片,外圆精车刀片,内孔精车刀片,切断刀片和内外螺纹车刀片。此外,刀片又分为带孔无后角和不带孔有后角两种,刀片中的孔是为夹持刀片用,若刀片有后角,刀片在装人刀槽时,就不需要安装出后角,若刀片无后角,则在刀片装人刀槽时,就需要将刀片安装出一定后角。下面是两种典型机夹车刀片和车刀的几何参数。
·精车机夹车刀刀片:前角g=20°,主后角a=8°~9°,副后角a =6°~8°,主偏角Kr=90°,副偏角Kr =5°,刃倾角l=0°~1°,倒刃为-5°×(0.05~0.1),过渡圆弧半径R=0.1~0.2mm(见图5)。
图5 精车刀片刃磨(工作)几何参数
·半精车机夹车刀刀片:前角g=20°,后角a=6°~7°,主偏角Kr=90°、45°和80°三种,副偏角Kr =10°和45°两种,倒刃为-5°×(0.2~0.5),过渡圆弧半径R=0.2~0.5mm(见图6)。
图6 半精车刀片刃磨(工作)几何参数
精车机夹车刀一般采用工作前角20°,主后角8°~9°,楔角b≤62°。通过切削实践可知,增大楔角会使切削抗力增大,反之减小楔角,切削抗力也会减小,在精加工时应采用较小楔角,从而使刀具锋利,切削轻快。刃倾角通常选为0°~1°,选择小的刃倾角能使切屑在断屑槽内向刀体后部排出,以免划伤已加工表面。副后角、副偏角较小,使副后刀面与工件已加工面有较长的接触面积,达到修整切削谷峰轨迹、降低表面粗糙度的目的。主偏角为90°,既能降低径向切削抗力,又能适应多台阶零件的加工。
半精车机夹车刀多用于粗加工和半精加工,切削时多带有冲击负荷,对切削时有冲击负荷的刀具主偏角通常设为45°和80°两种,切削时不带冲击负荷的刀具主偏角通常为90°。主偏角45°和80°的半精车机夹车刀刀尖角为90°,以增强刀尖强度;主偏角为90°的半精车机夹车刀刀尖角为80°。刃倾角为0°~1°,后角为6° ~7°,倒刃为-10°×(0.1~0.2),有时可根据切削实际情况刃磨至0.5mm宽。
由上述分析可知,精加工机夹车刀设计的原则是增强刀具锋利度和获得较理想的表面质量,半精加工机夹车刀设计的原则是增强刀具强度。由于可转位车刀的角度是由刀片的角度和刀杆上刀片槽底面的角度综合而成,因此其值为相关部分几何角度的代数和。
表2
名称 | 定义 | 公式 |
前角 | 可转位刀具的前角等于刀片与刀杆在正交平面中的前角的代数和 | g0刀具=g0刀片+g0刀杆 |
后角 | 可转位刀具的后角等于刀片在正交平面中的后角与刀杆在正交平面中的前角之差 | a0刀具=a0刀片-g0刀杆 |
刃倾角 | 可转位刀具的刃倾角等于刀片刃倾角与刀杆刃倾角的代数和 | ls刀具=ls刀片+ls刀杆 |
主偏角 | 可转位刀具的主偏角是由刀杆自身的主偏角决定的 | Kr刀具=Kr刀杆 |
三、结语
通过对机夹可转位车刀的结构、几何参数和切削性能的分析可知,刀片及刀体自身的结构参数对整个车刀的切削性能有着至关重要的影响。在实际生产中,刀体的结构参数基本上是不变的,只有通过改变刀片的几何参数来改善机夹可转位车刀的切削性能,从而使刀具在生产加工中达到最佳的切削状态。
锐刃 | 倒棱刃 | 消振棱刃 |
白刃 | 倒圆刃 | |||
图1常用的几种刃口型式 |
圆弧型刃口 | 瀑布型刃口 | |||
图2 两种刃口钝化形状 |
刀片 | 加工条件 | 刃口型式 | 钝化值 (mm) | |
硬质合金刀片 | 铸铁件 | 精加工 | 锋刃 | 0.01-0.03 |
粗加工 | 0.03-0.05 | |||
冲击加工 | 负倒棱刃:g01=-15° b01=(0.5-0.8)f | 0.05-0.10 | ||
钢件 | 精加工 | 负倒棱刃:g01=-15° b01=(0.5-0.8)f | 0.01-0.03 | |
粗加工 | 0.03-0.05 | |||
冲击加工 | 负倒棱刃:g01=-20° b01=(0.8-1.2)f | 0.05-0.10 | ||
陶瓷 | 铸铁件 钢件 | 粗精加工 | 负倒棱刃:g01=-30° b01=(0.8-1.2)f | 0.02-0.05 |
冲击加工 | 负倒棱刃:g01=-30° b01=(0.8-1.5)f | 0.05-0.10 |