在干式切削加工中經(jīng)常用到微型鉆頭,由于微型鉆頭的直徑小、強(qiáng)度低、剛性差,再加上操作者使用不盡合理,導(dǎo)致鉆頭的壽命短、孔精度差。本文結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)簡略介紹微型鉆頭在切削過程中的發(fā)生損壞的力學(xué)原因,為此類鉆頭的設(shè)計(jì)和使用提供依據(jù)。鉆頭每一側(cè)切削力都會產(chǎn)生切向、徑向與軸向抗力,當(dāng)左、右切削力對稱時(shí),徑向抗力可相互抵消,最終構(gòu)成對鉆頭的扭轉(zhuǎn)反力矩與軸向推力。如圖所示。在正常的生產(chǎn)條件下,鉆頭損壞的原因是扭矩過高、進(jìn)給量過大、初始接觸點(diǎn)偏移等。對于小鉆頭而言,工程中預(yù)測鉆頭扭矩的公式為:影響扭矩和軸向推力的因素包括鉆頭的幾何形狀、鉆削條件和工件材料,對普通麻花鉆,按下述公式可估算出鉆削條件對扭矩和軸向推力的影響。由公式0.8鉆頭的扭斷強(qiáng)度應(yīng)為4.36N。由于0.1mm/轉(zhuǎn)的進(jìn)給量產(chǎn)生的扭矩超過該值見公式,因此不能以這樣高的進(jìn)給量鉆削。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,在上述條件下所普遍采用的送進(jìn)量高達(dá)0.18mm/r,所以產(chǎn)生斷裂在所難免。
利用有限元分析軟件建模時(shí),首先需要根據(jù)鉆頭幾何輪廓線方程選取鉆頭上的某些特定節(jié)點(diǎn)它們將成為模型中的部分節(jié)點(diǎn),這些節(jié)點(diǎn)必須能充分反映鉆頭的幾何特征,從而可通過所建模型將鉆頭完整、準(zhǔn)確地描述出來。選取節(jié)點(diǎn)時(shí)還應(yīng)考慮鉆頭的對稱性,以盡量減少數(shù)據(jù)輸入量,如圖所示。采用有限元方法構(gòu)建其模型后可以更真實(shí)地反映刀具形狀及特點(diǎn),能更精確地分析切削過程中最大應(yīng)力點(diǎn)在鉆頭冠部切削齒處。
經(jīng)驗(yàn)上說小直徑鉆頭的強(qiáng)度、剛度在很大程度上取決于鉆芯的直徑、螺旋溝槽與鉆背寬度的比值。通常標(biāo)準(zhǔn)鉆頭的鉆芯直徑d。應(yīng)是鉆頭直徑d的0.125-0.15倍。容屑槽寬度q與鉆背寬度p的比值一般是1-1.3,經(jīng)過網(wǎng)格的合理劃分,得到的鉆頭在不同參數(shù)下的應(yīng)力云圖圖略,說明了小直徑鉆頭容屑槽的最佳參數(shù)比。對于小直徑鉆頭來說,一般按以下數(shù)據(jù)來選定d>0.3d,q/p=1/2。對于公式是按鉆芯厚度為鉆頭直徑18%的標(biāo)準(zhǔn)高速鋼鉆頭導(dǎo)出的,但由于小直徑鉆頭的強(qiáng)度、剛性在很大程度上取決于鉆芯的直徑。通常標(biāo)準(zhǔn)鉆頭的鉆芯直徑d。應(yīng)超過鉆頭直徑d的0.15-0.4倍。所以許多標(biāo)準(zhǔn)小孔麻花鉆的鉆芯與直徑之比取為32070,扭矩強(qiáng)度大致正比于鉆芯直徑的立方。
公式較適合于小孔鉆頭。低轉(zhuǎn)速和螺旋角一樣,對扭矩有影響。通常增大螺旋角,能獲得較大的前角,使切削輕快,容易排屑,切削變形所需要的能量就小,相應(yīng)地降低了切削溫度。但是對于小直徑鉆頭來說,增大螺旋角會減小端截面的面積,影響鉆頭強(qiáng)度,容易引起鉆頭振動和崩刃現(xiàn)象。例如采用30。以外的螺旋角時(shí),其扭矩和軸向推力的增量為:于是當(dāng)螺旋角為零度時(shí),扭矩增大60070,軸向推力增大75070。對于小直徑鉆頭的螺旋角一般取15-20,這些在鉆頭的應(yīng)力云圖上均能顯現(xiàn)出來。公式刀租8)提供了只考慮極限扭矩時(shí)許可鉆削條件的一些基本概念。
為了獲得滿意的鉆削效果,制造過程中應(yīng)注意:(1)鉆頭的尺寸精度對孔徑的影響是很顯然的。如果超差,那么所加工的孔必然超差。工藝中可經(jīng)過粗、精磨或鏡面磨削,保證磨削出的鉆頭直徑在中差左右,且表面粗糙度較低。(2)保證位置精度,工作部分即使保證了尺寸精度,在使用時(shí)仍將有可能由于對基準(zhǔn)軸線同軸度超差導(dǎo)致孔徑偏大,攻絲后使用時(shí)螺紋接觸高度不夠,導(dǎo)致螺紋聯(lián)接失效。(3)切削刃對基準(zhǔn)軸線的斜向跳動。如果鉆頭兩主切削刃與基準(zhǔn)軸線間的夾角不等或兩主切削刃沿基準(zhǔn)軸線方向高度不等,則兩主切削刃的切深不等,它將使徑向切削力不平衡造成孔的擴(kuò)張,且容易偏斜。
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