MST曲线刀柄:在5轴加工时,要求刀柄形状为前端部尽可能细长,根部尽可能粗壮,即使是很长的刀柄也不会产生颤动的刚性设计。MST曲线刀柄具有独特的2维曲线,实现5轴加工时的理想刀柄设计。为了避免干涉,刀柄和刀具的全长必然会变长,传统的刀柄筒夹式刀柄、强力铣刀柄由于前端部体积大容易对工件产生干涉。理想的刀柄设计是-前端极限的细长根部尽可能粗壮,不只体长而且又具有刚性。通过“刚性值计算软件”能够简单的确认装夹刀具后的刚性,以及同工件之间的干涉。可以从产品数据库中,自动为您选出无干涉,高刚性的刀柄。通过适合的刀柄,刀具和刀具突出长度的组合,可以实现高效、高品味的加工。高速短锥型刀柄完全消除了轴向定位误差,使高速、高精度加工成为可能。MST刀具车铣复合刀柄
如何延长刀具的使用寿命?在刀具的材料的选择上,要合理:在一定程度上,刀具材料的选择影响刀具切削性能和使用寿命。一般来说,随着刀具材质耐磨性的变好,往往硬度越大,但抗冲击能力越差,柔韧性能越不好。所以硬度和韧性存在着相互之间的矛盾关系,但这也是在刀具材料选择上应该避免的关键。因此,在制作刀具的时候,多选择一些柔韧性能好的材料,比如石墨的柔韧性就不错,使用这样的材料做成的刀具,其使用寿命就会延长。改进刀具的几何角度:选用石墨材质的刀具,要选择合理的几何角度,这样才能有效减少刀具在切削中的振动,对于石墨工件也有好处,可以有效防止崩裂。MST刀具MST销售商价格传统刀柄,有ER型,强力型,侧固型,平面铣刀型,钻夹头等等。
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)。
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。为了保证刀柄性能,必须维持整体环境的清洁。
刀具振动直接影响加工所获得的表面质量。因此,极其重要的是:在HSM精加工过程中具有均匀的切削力特性,以便不引发刀具振动。相邻几何特性对切削力均匀性有积极的影响。同轴度好有利于负载在切削刃上均匀分布;较大的切削刃重叠有利于获得均匀的切削力特性(较大螺旋角和槽数);短切削长度有利于获得较好的刚性(相对于机床陡壁,轴的直径被减小一点);芯部横截面状态很好,槽口处的应力集中很小。还可以使用HSM加工度材料,这意味着抗变形能力随着待加工材料硬度的增加而增大。切削刃上负载增加,要求对切削刃的几何形状进行稳定的设计。然而,高速切削状态下在工件表面的自由区域还将产生更多的摩擦热,这意味着必须减小刀具的间隙角。因此,增加切削刃的稳定性只能通过减小斜角的方式实现。在材料很硬、刀具材料很脆的情况下,甚至可能导致负的斜角。刀柄在模具行业,及高速雕刻机,用到比较多。MST刀具加热刀柄联系方式
通过采用热装刀柄,可简化刀具拆装流程,并实现高可靠性。MST刀具车铣复合刀柄
机床刀具的锁紧装置。目的是提供的锁紧装置应具有更换和调整刀具方便,结构紧凑,夹持精度高的特点,以能准确,可靠,方便地对刀具进行夹持固定。本实用新型的技术方案是:一种新型的筒夹锁紧装置,包括一右端制有锥形空腔的本体,所述空腔内设置有一与其相配合的用于夹持刀柄的锥形筒夹,所述锥形筒夹制有若干沿锥形母线方向的收缩缝;其特征在于本体右部还设置一个对锥形筒夹施加本体轴线方向上的作用力的锁紧机构。所述锁紧机构包括一锁紧部件及一锁紧环;所述锁紧环与所述锥形筒夹的右端插接配合;所述锁紧部件与本体同轴线安装,其左端与所述本体通过螺纹配合,右端则与所述锁紧环通过螺栓紧固连接。MST刀具车铣复合刀柄
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