Ei, tudo é todo! Eu sou um membro do setor e um fornecedor deFerramentas CBN. Hoje, vou me aprofundar em como a geometria de corte das ferramentas CBN afeta seu desempenho.
Vamos começar com o básico. O CBN, ou nitreto de boro cúbico, é um material super difícil que é um jogo - divulgador no mundo da usinagem. Quando se trata de ferramentas CBN, a geometria de corte - borda é como o molho secreto que pode fazer ou quebrar toda a operação.
Um dos aspectos principais da geometria de corte - borda é o ângulo de ancinho. O ângulo do ancinho pode ser positivo, negativo ou zero. Um ângulo de ancinho positivo significa que a aresta de corte é inclinada de uma maneira que meio que 'escava' no material mais facilmente. Isso resulta em menos força de corte necessária, o que é ótimo porque reduz o desgaste da ferramenta. Você sabe, quando você usa menos força, a ferramenta não esquenta tanto e isso prolonga sua vida útil. Mas há um problema. Um ângulo de ancinho positivo também torna a aresta de corte um pouco mais fraca. Portanto, se você estiver lidando com materiais realmente difíceis, pode não ser a melhor escolha.
Por outro lado, um ângulo de ancinho negativo dá mais força à aresta de corte. É como dar à sua ferramenta um terno de armadura. Isso é ideal para usinar materiais rígidos, como aços endurecidos. Mas aqui está a desvantagem. Você precisa de mais força de corte, e isso pode levar a temperaturas mais altas e mais estresse na ferramenta e na máquina. O ângulo de ancinho zero é uma opção de solo médio. Oferece um equilíbrio entre força de corte e força de borda.


Outro fator importante é o ângulo de liberação. O ângulo de folga é o ângulo entre o flanco da ferramenta e a peça de trabalho. Um ângulo de folga adequado impede que a ferramenta esfregue contra a peça de trabalho. Se o ângulo de folga for muito pequeno, a ferramenta esfregará, gerando uma tonelada de calor. Esse calor pode não apenas danificar a ferramenta, mas também afetar o acabamento da superfície da peça de trabalho. Por outro lado, se o ângulo de folga for muito grande, a aresta de corte se tornará mais fraca e é mais provável que chip ou quebre.
O raio do nariz da ferramenta CBN também é um grande negócio. Um raio maior do nariz pode melhorar o acabamento da superfície da peça de trabalho. Ele espalha as forças de corte sobre uma área maior, reduzindo a tensão na aresta de corte. Isso é especialmente útil quando você está indo para um acabamento suave, como em aplicações onde a estética é importante. Mas um grande raio do nariz também pode aumentar as forças de corte, o que pode não ser adequado para algumas operações de usinagem de alta velocidade. Um raio menor do nariz, por outro lado, permite um corte mais preciso e é melhor para cantos nítidos e trabalho detalhado.
Agora, vamos falar sobre como todos esses fatores de geometria se reúnem para afetar o desempenho em diferentes aplicações.
Nas operações de giro, por exemplo, a geometria de corte certa - Edge pode melhorar significativamente a eficiência. Se você está usandoFerramentas de giro de threadsCom os ângulos de ancinho e depuração corretos, você pode obter perfis precisos de encadeamentos com um esforço mínimo. O raio do nariz também desempenha um papel crucial na obtenção de um bom acabamento na superfície nos fios. Uma ferramenta de giro de rosca bem projetada pode cortar fios mais rapidamente e com menos desgaste da ferramenta, o que significa que você pode produzir mais peças em menos tempo.
Quando se trata de moagem, a geometria de corte - borda afeta a formação e a evacuação dos chips. Um bom ângulo de ancinho ajuda a formar chips fáceis de remover da zona de corte. Isso é importante porque, se os chips ficarem presos, eles podem fazer com que a ferramenta superaqueça e quebre. O ângulo de folga garante que a ferramenta não esfregue nas paredes laterais do recurso moído, o que pode levar a um acabamento superficial ruim.
Em umTurret CNCConfiguração, a geometria de corte - borda das ferramentas CBN determina quão bem as ferramentas podem ser indexadas e usadas em diferentes operações de usinagem. As ferramentas com a geometria direita podem ser facilmente montadas e alinhadas na torre, reduzindo o tempo de configuração. Esta é uma enorme vantagem na produção de alto volume, onde cada segundo conta.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos reais - mundiais. Eu tive clientes que estavam lutando com acabamentos superficiais ruins ao usinar aços endurecidos. Depois de mudar para as ferramentas CBN com um ângulo de ancinho negativo otimizado e um raio adequado do nariz, eles viram uma melhoria significativa. O acabamento da superfície passou de áspero e irregular para suave e brilhante. Não apenas isso, mas a vida da ferramenta também aumentou, o que significava que eles estavam gastando menos em substituições de ferramentas.
Outro cliente estava enfrentando longos tempos de ciclo em suas operações de torneamento. Usando ferramentas CBN com um ângulo de ancinho positivo e um ângulo de folga bem projetado, elas foram capazes de reduzir as forças de corte e aumentar a velocidade de corte. Isso levou a uma redução substancial nos tempos de ciclo e um aumento na produtividade geral.
Assim, como você pode ver, a geometria de corte de ponta das ferramentas CBN tem um enorme impacto no desempenho. Seja o acabamento da superfície, a vida útil da ferramenta, a velocidade de corte ou a produtividade, é essencial acertar a geometria.
Se você estiver no mercado de ferramentas CBN de alto desempenho, você chegou ao lugar certo. Como fornecedor, tenho uma ampla variedade de ferramentas CBN com diferentes geometrias de corte - borda para atender às suas necessidades específicas. Esteja você fazendo girar, fresar ou qualquer outra operação de usinagem, posso ajudá -lo a encontrar a ferramenta perfeita.
Não hesite em alcançar se quiser discutir seus requisitos com mais detalhes. Podemos conversar sobre qual geometria de corte - Edge funcionará melhor para o seu aplicativo. Vamos trabalhar juntos para levar suas operações de usinagem para o próximo nível!
Referências
- "Tecnologia de usinagem: uma introdução", de Peter Childs
- "Handbook de engenheiros de ferramentas e fabricação" publicado pela Society of Manufacturing Engineers
