铣床,是工具機的一种,主要用于金属切削。铣床與車床的最明顯分別在於刀具旋转,而不是工件旋转。
銑削是利用旋轉刀具透過刀具進給來去除工件材料的加工過程。這可以透過改變一個或多個軸上的進給方向、刀頭速度和壓力來實現。銑削涵蓋了從小型單一零件到大型重型多組銑削的各種加工操作和工具機。它是加工定制零件並達到高精度公差的最常用工藝之一。
銑削加工可以使用多種工具機完成。最初的銑削工具機是銑床(通常簡稱銑刀)。 1960年代電腦數控(CNC)技術出現後,銑床發展成為加工中心:銑床配備了自動換刀裝置、刀庫或刀架、數控功能、冷卻系統和防護罩。銑削中心通常分為立式加工中心(VMC)和水平加工中心(HMC)。
銑削與車削的融合始於車床的動力刀具以及偶爾使用銑床進行車削加工。這催生了一種新型工具機——多功能工具機(MTM),其設計旨在實現在同一加工範圍內進行銑削和車削。
歷史
铣床于1818年由包括埃里·惠特尼在内的数位美国机械工程师共同发明。
分类
卧式铣床、
立式铣床、
龙门铣床、
仿形铣床
双头铣床
万能铣床。万能铣床工作台可以在水平方向旋转一定角度,并附有立铣头等,应用范围广。
另外也有木工铣床,用于加工木材的各种成型表面和凹凸榫槽等,结构比较简单。
铣刀
铣床所用刀具可分为 立銑刀、鍵槽銑刀、三面刃銑刀、齒轮铣刀、角度铣刀、T型槽铣刀、燕尾铣刀、锯片铣刀等。
- 可以用來銑T型槽、半圓槽、燕尾槽、沉頭孔。
- 可以倒角、倒R角、搪孔。
銑削中的常見問題
在銑削作業品質可能會出現一些挑戰。最常見的問題如下表所示:
銑削參數
切割速度
從可確定的,按下列公式刀具主軸每分鐘的轉速測定切削速度:VC是剪切速率,n為轉速的工具,DC是刀具直徑。
切割速度是決定刀具長度的主要因素。高速切削加工費時少,但刀具磨損也快。加工工具和手冊的製造商提供適當的工具切割速度或固定期限的刀具壽命,例如,分上的關鍵數據。有時需要調整切割速度快,持續時間從不同的工具和優化生產力,剪切速率值乘以修正係數。此校正因子和刀具的切削操作的長度之間的關係不是線性的。
剪切率可能導致過度磨損很快尖端的工具,公差加工損失尖端的塑性變形,在一般情況下,工質變差。此外,切割速度太低可能會導致高達邊緣形成的工具,在排屑和加工時間增加的困難,導致生產效率低和成本高加工。
旋轉速度
機床主軸的旋轉速度通常在每分鐘轉速(RPM)表示。在傳統的銑床是一個有限的範圍內,對主電機和機變速箱的速度旋轉的速度取決於速度。在數控銑床,控制與反饋系統,在任何速度的速度範圍內可以選擇這樣的速度,最高車速。
該工具的轉速是成正比的切削速度和刀具直徑成反比。
進給率
切削深度和切削深度
切削深度和切削深度(P)是切屑從工件表面分離層的深度。通常以毫米(mm)表示
切削深度,主要取決於被加工材料性质,尺寸精度的要求,机床的刚性,据此选择刀具的大小,尖端半徑和形状。粗加工时,尖端半徑较小,以适应更高切深度和進給率。精加工时,切削深度应该减小。
有效切割長度(LA)的最大值,直接關係到尖端邊緣的長度取決於切割深度(P)和位置角(κr)的
加工時間
銑床計算加工時間时,必須考慮到被加工件,刀具。這個長度取決於銑削的類型。例如,预计長度近似重合與刀具直徑的一半;銑槽不同,那么凹槽的深度和刀具的直徑也不同.輪廓銑削加工長度取決於刀具的直徑和異形曲面。
加工時間可以從下面的公式計算。
其中 Tm是加工時間,f 是进给速度。
切削力
切削力是一個需要考慮的參數,以防止在刀具和工件的破損和變形.這個參數是一個進步銑削功能,切割速度快,可加工的材料,材料的硬度,刀具的特點和切屑的平均厚度。所有這些因素都包含在一個名為特定的切削力,单位是N / mm²
切割能力
通常表示需要執行一個特定的加工切削功率(Pc)千瓦(kW)和排屑,具體的切削力和路由器的性能體積值計算。這個特定的切削力(Kc)是根據被加工材料,刀具幾何形狀,切屑厚度等類型確定。
為了獲得正確的功率值,得到的值應除以一個給定的無量綱值,考慮到機器(p)的性能。這個值是有效的切削加工性能之間的比例,即在該工具所需的功率;關於電源消耗本機的主傳動電機。
其中 Pc 是切削功率,Ac 是切割寬度,p 切削深度,f 是進給率,Kc 是具體的切削力,p 是機器的性能。
安全標準
當在铣床工作時,必須遵守某些規定,以確保不會發生任何事故造成可能的傷害。
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外部連結
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