常用的模具深孔加工方法有哪些?
①中小型模具的冷却水孔及加热孔的深孔钻加工,常用普通钻头或加长钻头在立式钻床、摇臂钻床上加工,加工时应注意及时排屑、冷却,进给量要小,防止孔偏斜。
②中、大型模具的孔一般在摇臂钻床、镗床及深孔钻床上加工,较***的方法是可在加工中心机床上与其他孔一起加工。
③过长的低精度孔也可采用划线后从两头对钻。
④垂直度要求较高的孔应采取一定的工艺措施予以导向,立式深孔钻哪家好,如采用钻模等。钻深孔时还应注意:
a.钻孔时一般钻深到直径的3倍时,需将钻头提出排屑, 以后每进一定深度,钻头均应退出排屑,以免钻头因切屑阻塞而折断。
b.有的深孔深度超过钻头的总长度或更深一些,这时可使用加长杆钻头或连接杆钻头钻孔,这两种钻头可外购或自制。
c.对于一些特殊的深孔,如某些透孔的加工,一般采用设备,或在机床上进行,此时,需要特别的加长杆钻头。这种钻头需根据工件的具体情况,自行研制。
一般深孔加工工艺,不能一次走刀加工全部孔深,必须分多次进给来解决排屑、冷却等问题且加工精度低。而钻可以使这诸多问题得到解决,所以在模具制造中直径在20mm以下的深孔如冷却水孔等,可用钻加工。





台铭数控深孔钻为您讲解如何把握好刀具与机床的匹配性?
刀具作为直接或间接安装在机床上,用以完成工件加工任务的工具,我们必须考虑两个适用性和一个匹配性。即适用于所选用的机床,适用于所选用的工件,适用于加工任务以及与机床相匹配。但是,本文主要从刀具的匹配性出发,谈论如何把握好刀具与机床的匹配。
谈及刀具与机床匹配,各位可能首先想到的,是外形和尺寸的匹配。的确,外形和尺寸的匹配是刀具在机床上能够正确安装的基础。没有这个基础,刀具无法被正确地安装在机床上,因此也就谈不上完成什么加工任务。
但是,仅有这一点是不够的。
刀具在被安装在机床上之后,是需要完成一定的加工任务的。在完成这个加工任务的过程中,需要保证加工精度、需要承受和传递切削力和切削扭距、需要完成切削热的承受、传递和导出,需要考虑有可能的切削废弃物(切屑和料头)甚至是工件的传输,以及现代的刀具参数数字化传递等等。
台铭深孔钻应用在数控深孔钻机床上的自适应控制系统
主要功能
1) 大幅提高加工效率
OMAT自适应控制系统实时采样机床主轴负载变化,在较小载荷的情况下增大进给速率,在较大载荷的情况下减少进给速率,达到缩短加工周期、提高加工效率的目的。
2) 保护刀具、机床、工件不受损害
传统加工刀具断裂不可检测和控制、刀具磨损靠手动监视、效率低。在自适应控制系统的控制下,加工参数会实时自动地适应刀具负荷和切削工况。如果加工中出现突发事件造成超载(例如刀具或工件受到的冲击、工件毛坯的直径增加太大等),自适应控制系统会把进给速率自动减小到内部的系统所允许安全值,必要时强制机床停机。当这些突发事件过去后,系统再把进给速率增加到内部的系统所允许的大值,从而有效地保护刀具,减少刀具的磨损,进而延长使用寿命。
OMAT自适应控制系统具有下列保护功能:
铣刀断裂保护(报警并停机防止工件及后续刀具损坏)
深孔钻***断裂保护(报警并停机)
刀具磨损监控(数字显示磨损量)
主轴过载保护(报警或停机)
3)实时监控、记录切削加工状况
自适应控制系统可以对数控加工过程进行实时的监控,并将所有在切削过程中的性能数据(主轴切削负载、进给率变化、刀具磨损量、加工工件数、切削时间等)统计起来实时生成加工情况报表,并输出图形、数据至Windows用户界面,形成完整的机床档案,供管理人员进行评估、分析,从而辅助生产管理。这些数据还可以存储在硬盘供以后查阅存档。
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