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加工精度影响精加工刀具的类型和结构形状,例如孔的后加工依据孔的精度可用钻、扩孔钻、铰刀或镗刀来加工。
目前我们常用的丝锥只有一端有螺纹,而另一端则为刀柄。这种结构使得刀杆尾部须被设计成方身或锥面,以能传递扭矩。而丝锥的螺纹的有效部分只占丝锥长度的40%左右,丝锥材料大部分用于刀柄部分,比较浪费材料。
,能使丝锥固定在夹具上,使得扭矩可以从任意一端传递到另一端。这种结构相当于把两个单头丝锥的刀柄部分合并成一体,从而减少了柄部长度,节省了材料。在双头丝锥的中间部分,即刀柄部分,可以铣出较浅的圆弧槽,利用双头丝锥两头的顶针孔定位,圆弧槽经磨削后可定位夹紧面具有较高的定位精度。
试验表明,丝锥槽数对攻丝效果有较大的影响。我们选用的是三槽丝锥,它与四槽丝锥相比,横截面的尺寸增大了,丝锥的强度得到提高,可有效防止丝锥在攻丝扭矩的作用下折断,也为增大前角和后角创造了有利的条件。并且,三槽丝锥的攻丝扭矩可比四槽丝锥减小10%,因而单位面积切削力也随之减小。
传统的丝锥材料均为普通高速钢。有资料显示,加工不锈钢可以在高速钢表面进行TiN涂层,以减小切削扭矩,延长丝锥寿命,提高螺纹质量。实验证明,TiN涂层可使丝锥表面与不锈钢材料之间的摩擦力下降,使切削扭矩下降1/3~1/2,TiN涂层还能有效抑制丝锥与不锈钢的亲和作用,明显阻止不锈钢和丝锥之间的粘结,从而使螺纹表面质量提高。
假设被加工零件孔的上偏差和下偏差分别为ES和EI,而铰刀直径的上偏差和下偏差分别为es和ei。
则:es=2/3(ES-EI)+EI
ei=es-1/4(ES-EI)
例如:我们要铰Ø10H9(0+0.036)的孔,饺刀的上偏差依据上述公式应为:
es=2(0.036-0)+0=0.024
铰刀的下偏差据上述公式应为:
ei=0.024-1(0.036-0)=0.015
则:铰Ø10H9(0+0.036)孔的铰刀尺寸及公差带为Ø10+0.015+0.024。
查资料,Ø10H9铰刀尺寸公差为Ø10+0.013+0.023与计算得出公差相差甚微,可以满足使用要求。
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