铣头的铣刀结构
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铣刀是一种多齿刀具,同时参与切削的切削刃总长度较长,并可使用较高的切削速度,又无空行程,故在一般情况下铣削的生产率比用单刃刀具的切削加工(如刨削、插削)为高.铣刀的结构分为4种.
①整体式:刀体和刀齿制成一体.
②整体焊齿式:刀齿用硬质合金或其他耐磨刀具材料制成,并钎焊在刀体上.
③镶齿式:刀齿用机械夹固的方法紧固在刀体上.这种可换的刀齿可以是整体刀具材料的刀头,也可以是焊接刀具材料的刀头.刀头装在刀体上刃磨的铣刀称为体内刃磨式;刀头在夹具上单独刃磨的称为体外刃磨式.
④可转位式:这种结构已广泛用于面铣刀、立铣刀和三面刃铣刀等.







龙门加工中心主传动系统和滑枕结构优化设计
滑枕主传动优化设计
(1)滑枕主传动结构优化改进。如前所述,主轴伺服电动机通过ZF减速箱连接到传动轴,将动力传递给主轴头,传动轴主要是用来将动力源的动力传递给执行机构的,数控镗铣头,一般都是用钢质材料制成,云南镗铣头,在中小型机床中能够较好地运行。然而重型机床传动轴的长度和直径一般都比较大,且对扭矩传递能力、抗弯能力、旋转精度以及所能承受的高转速均有较高要求。一般情况下,在传动轴长度超过1m时,考虑到传动轴因临界转速过低,可能在常用转速区出现共振,常将其分成两段,但两段轴又会带来结构复杂、质量增加、产生噪声和振动并使滑枕内腔轴承孔增多而使得滑枕加工、装配工艺性差等问题。主传动系统设计要克服传统设计中存在的问题,首当其冲的是将制约滑枕结构的传动轴结构形式进行设计更改。
龙门加工中心主传动系统和滑枕结构优化设计
吊墙导向法: 当滑枕深腔孔孔深大于1 000mm时,精密镗铣头,由于孔深较深,采用单臂悬伸方法无法达到精度要求。通常采用吊墙导向法,这种方法利用滑枕上带有的方窗,窗口朝上,在深孔窗口处安装工装——吊墙,在滑枕端孔安装架套,形成双导向的加工方法。用这种加工方法生产的工件同轴度好,但因吊墙(作镗杆的支撑用)是悬挂在滑枕上方,其支承刚性差,切削过程易产生振动且测量不方便。固定式双支撑法:当滑枕的深腔孔孔深大于1 500mm时,一般采取固定式双支撑的方法进行加工。利用滑枕上带有的方窗,窗口朝下,通过镗具将滑枕安装在机床上,前支撑设在工件的前端,后支撑借助工件上的方窗孔设置在工件需要加工的后轴承孔的后端,前后支撑形成双导向,以实现一次装卡分别满足前后孔的加工。在前后支撑之间增加辅助支撑,以克服镗杆的悬伸变形。这种方法加工出来的滑枕同轴度高、质量好,但需要镗具,且同样存在操作复杂、测量困难的问题。
由上述分析可知,镗铣头厂家, 原滑枕由于单端孔深大于1 000mm,滑枕精密孔加工不能采用悬臂镗削法,只能采用吊墙导向法或固定式双支撑法。但采用吊墙导向法或固定式双支撑法必须设计制造镗具, 操作费时、测量困难。因此,应转换思路,另辟蹊径,从改变滑枕内腔传动结构入手,解决滑枕加工、装配的工艺性问题。
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