在该另外的加工步骤期间,切削速度、进刀速度以及切削深度在与针对***进刀方向上进行切削所描述的范围相同的范围内。 根据一个实施例,该方法包括另外的步骤:将工件布置成使得外表面包括硬化钢,该硬化钢具有50hrc到70hrc的硬度。 另外的实施例涉及一种计算机程序,该计算机程序具有指令,这些指令当由计算机数控车床执行时致使该计算机数控车床执行根据本发明的一方面或根据实施例的方法。 该计算机程序可以存储在计算机可读介质上。数据流可以表示计算机程序。该计算机具有指令,这些指令在由计算机数控(cnc)车床执行时致使该计算机数控(cnc)车床执行该加工方法。 附图说明 现在将通过描述本发明的不同实施例并且通过参照附图来更详细地解释本发明。 图1是示出根据***实施例的车削刀片的俯视图; 图2是图1中的车削刀片的侧视图。 图3是沿着图1中的线a-a剖取的图1中示出的车削刀片的部分剖视图。数控刀片的NEW相关信息,威琰机械!天津外圆车刀片产品介绍
在所有其它实质方面中,根据第三实施例的车削刀片1基本上类似于根据***实施例和第二实施例的车削刀片1。 现在参照图9,该图示出根据第四实施例的车削刀片1。切削刃8包括前部23,该前部邻近于前表面6并且在***点26和第二点27之间延伸,并且该前部在俯视图中成形为或者基本上成形为半椭圆。所述半椭圆包括长轴24和半短轴25。该半椭圆的长轴24垂直于纵向轴线a1延伸并且与角部切削刃15、16相交。半短轴25与前向点13相交。长轴24和半短轴25在俯视图中是垂直的。 ***主切削刃部分17和第二主切削刃部分18中的每个均相对于切线l1形成5°到20°的角度b1、b2。 所述角度b1、b2在5°和20°之间变化,以使得所述角度远离纵向轴线逐渐增加。 每个主切削刃部分17、18均在轴向前向点19、20与轴向后向点21、22之间延伸,其中,切削刃8的切线l2在俯视图中相对于切线l1形成5°的角度b3,并且切削刃8的切线l3在俯视图中相对于切线l1形成20°的角度b4。半椭圆的长轴24的长度是半椭圆的半短轴25的长度的400%到3000%。河南不锈钢刀片比较好的不锈钢数控刀片-威琰机械。
每个轴向前向点与切削刃的前向点隔开。轴向后向点之间的距离小于头部的最大宽度。推荐地是,轴向后向点之间的距离是头部的最大宽度的70%到95%。 根据一个实施例,头部的最大宽度是杆部的最大宽度的105%到175%,其中,顶表面和/或底表面包括安置装置,该安置装置沿着或平行于纵向轴线延伸。 通过这种车削刀片,发明人已发现,优化了刀片在刀片座中的夹持。 头部的最大宽度是杆部的最大宽度的105%到175%,推荐地是125%到160%,该头部的最大宽度推荐地是由切削刃的最大宽度所限定的。杆部的宽度推荐地是恒定的或基本恒定的。所述宽度是垂直于纵向轴线测得的。换言之,将所述宽度测量为***侧表面和第二侧表面之间的距离。 顶表面(推荐地是,杆部的顶表面)和/或底表面包括安置装置。推荐地是,顶表面和底表面均包括安置装置。所述安置装置推荐地沿着或平行于纵向轴线延伸。所述安置装置布置用以改善车削刀片在刀片座中的夹持,并用以提高稳定性和/或用以减少车削刀片在使用期间的移动。 所述安置装置推荐地呈一个或多个凹槽和/或一个或多个脊部的形式。
4、YG6A/ K10/ 1800;92.0 /适于冷硬铸铁、球墨铸铁、灰铸铁、耐热合金的中小切削断面高速精加工。 5、YG8/ K30/ 2200;90.0/ 适于铸铁、有色金属及合金、非金属材料低速粗加工。 6、YG8N/ K30/ 2100;90.5/适于铸铁、白口铸铁、球墨铸铁以及铬 镍不锈钢等合金材料的高速切削。 7、YG15/ K40/ 2500;87.0 /适于镶制油井、煤炭开采钻头、地质勘探钻头。 8、YG4C/ 1600;89.5/ 适于镶制油井、煤炭开采钻头、地质勘 探钻头。 9、YG8C/ 1800;88.5/适于镶制油井、矿山开采钻头一字、十 字钻头、牙轮钻齿、潜孔钻齿。 10、YG11C/ 2200;87.0 /适于镶制油井、矿山开采钻头一字、十字钻头、牙轮钻齿、潜孔钻齿。 11、YW1/ M10/ 1400;92.0 /适于钢、耐热钢、高锰钢和铸铁的中速 半精加工。 12、YW2/ M20/ 1600;91.0 /适于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工 钢材中、低速粗加工和半精加工。 13、GE1/ M30/ 2000;91.0 /适于非金属材料的低速粗加工和钟表 齿轮耐磨损零件。 14、GE2 /2500;90.0 /硬质合金顶锤**牌号。 15、GE3/ M40/ 2600;90.0 /适于制造细径微钻、立铣刀、旋转挫刀等。 16、GE4/ 2600;88.0/ 适于打印针、压缸及特殊用途的管、 棒、带等。 17、GE5 /2800;85.0 /适于轧辊、冷冲模等耐冲击材料。数控刀具型号大全,选择威琰机械!
可以为刀具性能测试对比提供一种思路与参考,在不同切削速度和不同工件规格情况下,当切削数据足够充分并且成功表现出一致性时,可以确定该次试验成功,获得较好的试验结果。而整批数据中会偶尔发生几次与整体有所偏差的情况,如附表中的4号刀尖对比结果,A公司整体测试性能都要优于B公司数据,但经测试大数据,分析A公司刀尖号4数量11件,其表现异常,此时可以采用倒推追溯的方式,从加工过程中寻找是否出现装夹异常、毛坯状况、切削液流量、刀尖本身质量异常等问题,确定加工客观实质是否发生了改变,通过逐步排除,找出该次测试刀片结果不理想的根本原因。如果装夹、毛坯状况等其他外部实质条件均未发生变化,就针对该测试刀片进行研究,譬如,在刀片生产制造中,该刀片本身工艺就发生了瑕疵。但笔者在大量切削试验过程中,遇到此类问题时经过系统分析,可以归纳为该刀片异常,这往往是一个**的试验数据,并不影响对A公司该款刀片整体性能的判断。数控刀片,数控刀具,齿轮滚刀,工量刃具,白钢刀,合金刀片。湖北U钻刀片材质
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开拓创新、坚定不移和密切关注客户需求是Kennametal自建立伊始的一贯作风。通过多年的研究,冶金学家,该合金用于切削工具后使得钢的切削效率得到了重大突破。“Kennametal”刀具的切削速度更快、寿命更长,因此推动了从汽车生产到飞机再到整个机械行业金属加工的发展。利用这项发明,Philip在宾夕法尼亚洲的Latrobe创办了McKennaMetalsCompany。后来公司更名为Kennametal,现在公司已经成为金属加工领域的**公司,其公司总部仍然位于Latrobe(拉特罗布)。McKennaMetal**初拥有12名员工,***年的全年销售额大约为30,000美元。但是,二战期间,美国的重工业进入了高速发展阶段。由于公司的刀具在战时经济中得到广泛应用,Kennametal的年销售额接近1,000万美元,拥有员工近900人。战时的繁荣过后,Kennametal积极寻求新方法来开发碳化钨合金的韧性和耐磨性。在20世纪40年代中期,公司开创性的将硬质合金刀具应用到采矿业,因此带动了采矿机械的持续发展。同时,Kennametal还将碳化钨应用到对耐磨性要求极高的产品应用方面,如阀、模具、钻头以及雪犁刮刀等。 天津外圆车刀片产品介绍
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