硬质合金滚刀硬齿面加工 (二)

硬 质合金滚刀的硬齿面滚齿加工的特点是:工件硬度高、切削过程断续和切削层很薄,在切削过程中,刀具承受着较大的冲击载荷、较高的切削温度和强烈的摩擦,因 此,对刀具切削部分材料的冲击韧性、耐磨性和耐热性的要求就很高。日本的硬质合金滚刀专家相蒲教授等通过试验,推荐采用P20类硬质合金,相当于我国国产 牌号YT14,该材料具有较高的耐磨性,再添加碳化锂等高温碳化物来提高刀片的冲击韧性和耐磨性,以获得良好的切削性能。

目前齿轮滚刀的使用方式可分为传统的湿式切削工艺和干式切削工艺两大类。用于湿式切削的齿轮滚刀材料主要采用M35+TiN和M35+TiNC,其中M35+TiN为主流材料,滚切速度通常为90~110m/min。用于干式切削的齿轮滚刀材料主要为ASP60+TiAlN,其滚切速度为160m/min。硬质合金滚刀主要用于干式切削,其滚切速度可达260m/min。根据滚切试验结果,ASP60+TiAlN滚刀用于干式切削的综合加工效能优于硬质合金滚刀。因此,在实际生产应用中ASP60+TiAlN滚刀的使用量远远大于硬质合金滚刀。


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硬质合金滚刀硬齿面加工(一)

采用硬质合金滚刀对硬齿面进行加工,革新了传统的硬齿面精加工工艺。首先,对于高精度的磨齿齿 轮来说,硬齿面滚齿能用很高的效率代替粗磨工序,切除轮齿的热处理变形,留下小而均匀的余量进行精磨,从而大大地提高了磨齿效率。其次,对于珩齿齿轮来 说,在珩齿前安排硬齿面滚齿,可以切除热处理变形,达到必要的精度,再进行珩齿加工,以充分发挥珩齿工艺光整加工的特长,弥补滚齿加工的不足。再次,对于 普通精度的淬硬齿轮来说,可以用硬质合金滚刀直接进行精滚加工,以最低的成本保证齿轮加工精度,这一点对于大、中型齿轮更有其技术经济意义。

硬 齿面滚齿加工的工艺路线大致如下:(1)磨齿齿轮(3~6级):滚齿-淬火-硬齿面半精滚-磨齿;(2)珩齿齿轮(6~7级):滚齿-淬火-硬齿面半精滚 -珩齿;(3)普通精度齿轮(7~9级):滚齿-淬火-硬齿面精滚硬齿面滚齿工艺的加工精度除了齿形精度外其它项目均可达到35级精度.


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硬质质合金刀具普通钢材料

切削速度对钢的表面质量有较大的影响,据研究,其最佳切削速度为500~800m/min。目前,涂层硬质合金、金属陶瓷、非金属陶瓷、CBN刀具均可作为高速切削钢件的刀具材料。其中涂层硬质合金可用切削液。用PVD涂层方法生产的TiN涂层刀具其耐磨 性能比用CVD涂层法生产的涂层刀具要好,因为前者可很好地保持刃口形状,使加工零件获得较高的精度和表面质量。

金属陶瓷刀具目前占市场份额较大,以 TiC-Ni-Mo为基体的金属陶瓷化学稳定性好,但抗弯强度及导热性差,适于切削速度在400~800m/min的小进给量、小切深的精加工:用 TiCN作为基体、结合剂中少钼多钨的金属陶瓷将强度和耐磨两者结合起来,用TiN来增加金属陶瓷的韧性,其加工钢或铸铁的切深可达2~3mm。


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关于硬质合金刀具用切削液冷却问题

在一般金加工中,采用硬质合金刀具进行切削加工时,一般都是不用冷却液的。这是因为刀具硬质合金的硬度大(HRC90左右),允许工作温度高(可达1000℃),在切削过程中,不用冷却液不影响切削加工,再加上硬质合金对骤热的敏感性较强,使用切削液往往会导致崩刀。因此,不必用切削液进行冷却。

但是,在切削加工中,硬质合金刀具的干切削,会使工件温升较快,容易产生热变形,直接影响到工件的精度。不用冷却液,切削过程的阻力较大,消耗的功率较多,会造成刀具的磨损增加,刀具的消耗增大。硬质合金刀具采用冷却液,不只是对刀具保护,更主要的是提高了加工的粗糙度和加工精度。因为在油基性切削液冷却的过程中,也对刀具和工件加工部位进行润滑,使表面加工质量有较大的提高。


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硬质合金刀具铸铁材料

硬 质合金刀具使用铸铁材料时,对铸件,切削速度大于350m/min,称为高速加工,切削速度对刀具的选用有较大影响。当切削速度低于750m/min时, 可选用涂层硬质合金、金属陶瓷:切削速度在510~2000m/min时,可选用Si3N4陶瓷刀具;切削速度在2000~4500m/min时,可使用 CBN刀具。

铸件的金相组织对高速切削刀具的选用有一定影响,加工以珠光体为主的铸件在切削速度大于500m/min时,可使用CBN或Si3N4,当以 铁素体为主时,由于扩散磨损的原因,使刀具磨损严重,不宜使用CBN,而应采用陶瓷刀具。如粘结相为金属Co,晶粒尺寸平均为3µm,CBN含量大于 90%~95%的BZN6000在V=700m/min时,宜加工高铁素体含量的灰铸铁。粘结相为陶瓷(AlN+AlB2)、晶粒尺寸平均 为10µm、CBN含量为90%~95%的Amborite刀片,在加工高珠光体含量的灰铸铁时,在切削速度小于1100m/min时,随切削速度的增 加,刀具寿命也增加。


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