Скорость вращения шпинделя и скорость подачи: сравнение данных резания и руководство по оптимизации

Скорость вращения шпинделя и скорость подачи: сравнение данных резания и руководство по оптимизации post thumbnail

Введение

В ЧПУ-обработке скорость вращения шпинделя и скорость подачи являются наиболее важными параметрами резания. Некоторые считают, что более высокие скорости всегда лучше, в то время как другие полагают, что более низкие скорости подачи обеспечивают более гладкие поверхности, однако результаты часто доказывают обратное.
В этой статье подробно рассматривается динамика скорости вращения шпинделя и скорости подачи, сочетая практические примеры с принципами оптимизации, чтобы помочь пользователям достичь оптимального баланса между этими двумя параметрами для различных материалов и условий эксплуатации.

Что такое скорость вращения шпинделя?

Что-такое-скорость-вращения-шпинделя

Скорость вращения шпинделя обычно выражается в “об/мин (оборотах в минуту)”. Это количество оборотов, которое шпиндель станка совершает за одну минуту. Оно напрямую определяет линейную скорость режущей кромки на поверхности заготовки, то есть скорость резания.

Слишком низкая скорость вращения: недостаточная режущая способность приводит к шероховатости поверхности заготовки.

Чрезмерная скорость вращения: температура резания резко повышается, что приводит к перегреву инструмента.

Поэтому при настройке скорости шпинделя необходимо учитывать материал заготовки и диаметр инструмента, а также корректировать ее в зависимости от состояния смазочно-охлаждающей жидкости. Например, алюминиевые сплавы подходят для высоких скоростей, тогда как титановые сплавы требуют снижения скорости для предотвращения упрочнения.

Что такое скорость подачи?

Что-такое-скорость-подачи

Скорость подачи (мм/мин или мм/об) — это скорость, с которой инструмент движется в направлении подачи. Она напрямую влияет на толщину стружки, нагрузку на инструмент и эффективность обработки.

Слишком высокая скорость подачи: увеличивает режущие силы, приводит к шероховатости поверхности и может вызвать сколы инструмента.

Слишком низкая скорость подачи: приводит к образованию чрезмерно тонких стружек, усиливает трение и аналогичным образом увеличивает риск перегрева инструмента.

В отличие от скорости вращения, скорость подачи в большей степени зависит от давления, оказываемого на режущий инструмент, и состояния удаления стружки. Для многорежущих инструментов скорость подачи также тесно связана с количеством режущих кромок.

Скорость подачи по сравнению со скоростью вращения шпинделя

Скорость-подачи-по-сравнению-со-скоростью-вращения-шпинделя

Параметры Скорость вращения шпинделя Подача
Контрольные переменные Об/мин (RPM), влияет на скорость резания мм/мин или мм/об, влияет на толщину стружки
Основные функции Определяет скорость резания и температуру резания Определяет нагрузку на резец и эвакуацию стружки
Качество поверхности Слишком низкая → шероховатая поверхность
Слишком высокая → термическое повреждение
Слишком быстрая → шероховатость
Слишком медленная → трение и нагрев
Срок службы инструмента Большая подача → откалывание
Малая подача → быстрое изнашивание
Большая скорость подачи → Стружка
Малая скорость подачи → Быстрый износ
Направления оптимизации Определить подходящую скорость вращения в зависимости от материала и инструмента Установить разумную подачу в зависимости от жесткости инструмента и системы охлаждения

Если скорость вращения — это “скорость”, то скорость подачи — это “сила”. Независимая регулировка одного из этих параметров часто приводит к проблемам. Для достижения эффективности и стабильности необходимо обеспечить правильную координацию между ними.

Принципы оптимизации и стратегии применения

При установке скорости вращения шпинделя и скорости подачи необходимо одновременно учитывать три фактора: материал, инструмент и цели процесса. Их сочетание варьируется в зависимости от условий.

1. Факторы, связанные с материалом

Обработка стали: умеренная скорость вращения шпинделя, соответствующая скорость подачи. Обеспечьте непрерывный отвод стружки и стабильную обработку.

Обработка алюминиевого сплава: высокая скорость вращения шпинделя, высокая скорость подачи. Используйте мягкость материала и его отличную теплопроводность.

Обработка нержавеющей стали и титанового сплава: низкая скорость вращения шпинделя, умеренная скорость подачи. Предотвратите упрочнение материала и минимизируйте накопление стружки.

2. Факторы, связанные с инструментом

Твердосплавные инструменты: способны работать с высокими скоростями и высокими скоростями подачи.

Инструменты из быстрорежущей стали: требуют снижения параметров для продления срока службы инструмента.

Инструменты большого диаметра: подходят для низких скоростей. Инструменты малого диаметра: подходят для высоких скоростей.

Инструменты с покрытием: устойчивы к высоким температурам, что позволяет работать с более высокими скоростями. Инструменты без покрытия: параметры должны быть консервативными.

Острые режущие кромки: подходят для малых скоростей подачи и чистовой обработки. Прочные режущие кромки: подходят для больших скоростей подачи и черновой обработки.

3. Цели обработки

Черновая обработка: большие скорости подачи, средние и низкие скорости. Приоритет эффективности.

Чистовая обработка: высокие скорости, малые скорости подачи. Приоритет качества поверхности.

Сравнение практических примеров

Пример 1: Токарная обработка стального прутка

Высокая скорость, низкая скорость подачи → Сильное нагревание заготовки, короткий срок службы инструмента.

Средняя скорость, средняя скорость подачи → Стабильное качество поверхности заготовки, увеличенный срок службы инструмента.

Пример 2: Отделка алюминиевых дисков

Низкая скорость, высокая скорость подачи → Неровная поверхность, неравномерные стружки.

Высокая скорость, средняя скорость подачи → Гладкая поверхность, высокая эффективность.

Эти примеры показывают, что крайние настройки, основанные исключительно на скорости шпинделя или скорости подачи, могут привести к неудачному результату. Эффективным является только сбалансированный подход.

Практические шаги по эксплуатации

Практические-шаги-по-эксплуатации

Определите скорость резания → Рассчитайте скорость вращения

См. рекомендуемые значения производителя инструмента, учитывая твердость материала и диаметр инструмента.

Установите скорость подачи на зуб → Рассчитайте скорость подачи

Используйте более высокие значения для черновой обработки, более низкие значения для чистовой обработки.

Наблюдение за пробной резкой → Осмотрите стружку и прислушайтесь к звукам

Стружка, которая скручена и имеет нормальный цвет = Параметры подходят.

Резкий шум или порошкообразная стружка = Параметры требуют корректировки.

Точная настройка параметров → Прежде чем изменять скорость вращения шпинделя, в первую очередь отрегулируйте скорость подачи

Убедитесь, что инструмент не трется, не режет и не впивается слишком агрессивно.

Заключение

Для пользователей лучшей практикой является следующее: на основе рекомендуемых производителем инструмента значений, с учетом жесткости станка и целей процесса, проводить постоянную оптимизацию посредством фактических пробных резов.

Центр-продуктов-ru

facebook.com linkedin.com twitter.com
Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Влажное-точение-против-сухого-точения как-сделать-правильный-выбор Влажное точение против сухого точения: как сделать правильный выбор?
В области современной резки металла выбор методов охлаждения остается неизбежной темой. На производстве часто возникает
Токарные-инструменты-из-твердого-сплава-против-быстрорежущей-стали-что-выбрать Токарные инструменты из твердого сплава против быстрорежущей стали: что выбрать?
При металлорежущих операциях выбор материала режущего инструмента имеет решающее влияние на эффективность производства, точность заготовки
Топ-10-заблуждений-о-характеристиках-которых-следует-избегать-при-покупке-токарного-станка Топ-10 заблуждений о характеристиках, которых следует избегать при покупке токарного станка
Обычный токарный станок Благодаря простой конструкции, интуитивно понятному управлению и умеренной стоимости обычный токарный станок
Раскрытие Уникального Конкурентного Преимущества Основных Токарный Станок WMTCNC
В условиях современной все более конкурентной производственной среды вы все еще сталкиваетесь с проблемами электрической
Как-токарные-станки-с-ЧПУ-меняют-процесс-обработки-метизов Как токарные станки с ЧПУ меняют процесс обработки метизов?
Новые направления в производстве метизов В современной промышленной системе метизы называют “фундаментом индустрии”, так как
Моделирование-и-верификация-виртуального-зубонарезания-на-обрабатывающих-центрах-на-осно Моделирование и верификация виртуального зубонарезания на обрабатывающих центрах на основе функции сопряжения системы ЧПУ Siemens
С широким распространением многофункциональных обрабатывающих центров производство зубчатых колес постепенно переходит от специализированных станков к
Как починить шлифовальный станок?
Обзор технического обслуживания шлифовального станка Шлифовальные станки — это высокоточные обрабатывающие устройства, представленные в различных
Как-выполнять-торцевание-на-токарном-станке Как выполнять торцевание на токарном станке?
Понимание обработки торцов на токарных станках В механической обработке торцевание является основным и критически важным
Как-Объясняются-Скучные-Фрезерные-Станки-Структура-Процесс-И-Промышленная-Ценность Как Объясняются Скучные Фрезерные Станки: Структура, Процесс И Промышленная Ценность?
 Введение Расточные фрезерные станки являются незаменимыми инструментами в современном производстве, позволяя модифицировать и создавать точные