成功的高速加工需要重视刀具、主轴和机床动力学。 &W<7!U:2m
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工具技术和机床控制能力的进步使高速加工在航空零部件的制造中获得了越来越广泛的应用。尽管高速加工技术特别适合铝合金的加工,但在复合材料和硬金属材料的加工中也有其用武之地。 t~Q9}+
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竞争压力正不断迫使制造商以更高效的方式加工零件。与此同时,航空结构件生产商也需要强度更高、质量更轻、公差要求更严的构件。采用高速加工技术可以使制造商缩短加工循环时间,同时还能加工出比以往更精巧、壁更薄的零件。 ;: ;E|{e
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按照哈斯(Haas)公司加工经理Wayne Reilly的看法,许多人在使用高速加工这一术语时并不严谨。在Reilly看来,虽然一些人认为任何主轴转速超过10000rpm的加工就算高速加工,但另一些人对此却有更复杂一些的定义。他说,“实际上这取决于该术语的使用背景。工具制造商可能将其定义为转速,而机床制造商则可能将其定义为CNC数控系统中的某些前瞻处理程序块。高速加工的技术发展趋势是采用更快的切削速度、进给率和负荷更轻的切削,而传统加工通常采用负荷较重、切深较大的低速切削。”例如,哈斯公司生产的立式加工中心(VMC)为高速加工提供了高达30000rpm的额定主轴转速和30马力(22.4kW)的驱动系统额定功率。 "Y&I#&$b\
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辛辛那提(MAG Cincinnati)公司的铝件加工平台经理Randy Von Moll表示,“与其孤立地讨论主轴转速,我倒更喜欢高效加工这个术语。”他的定义除了主轴转速外,还包括机床的动态响应。他用了5个参数来定义高效加工:①主轴转速;②主轴功率;③高的进给率和刀路速率;④高的加、减速度;⑤高精度。后三个条件专门定义了机床的动态响应而不是主轴特性。Von Moll说,“为了更有效地切削合金材料(如铝合金),确实需要将高性能的主轴与机床的高动态响应结合起来。” 1By tu >2
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