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钻孔是在一个半封闭的环境下进行的 ,大量钻屑从刀具排屑槽向后排出 ,当钻削到一定深度时 ,特别是加工不易断屑材料 ,螺旋状切屑很难从孔中及时排出 ,切屑阻塞 ,冷却液很难进到切削区域 ,切削热集中在切削区 ,加速刀具钝化 ,钻削扭矩增加 ,甚至钻头折断。为此 ,在整个钻削过程中不得不多次退出钻头 ,以排除切屑和冷却钻头。孔愈深 ,愈需频繁地退出钻头 ,所以生产率很低 ,而且钻孔质量很差。如何顺利地排出切屑并能及时冷却钻头 ,这是各种深孔钻削加工方法的基本出发点。目前 ,组合机床深孔钻削主要采用下面几种方法。1 采用麻花钻钻孔由于… 相似文献
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针对BJCI-4曲轴斜油孔钻削加工中存在的钻头寿命短、生产节拍长、难以满足生产线对该工艺节拍要求的实际情况,本研究以先进的金属切削原理和刀具设计理论为指导,以钻型实验为基础,经过系统的试验与研究,集工艺参数优化、钻型改进为一体,成功地解决了生产难题。为中、大批量曲轴斜油孔加工指出经济高效的方向。 相似文献
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基于和田玉超声波振动深孔加工工作和结构原理,构建和田玉超声波振动深孔钻削模型;通过和田玉超声波振动深孔钻削模型分别建立和田玉超声波振动深孔钻削钻削厚度和钻削动力学模型,通过分析计算结果,钻头在一个圆周内的钻削过程中出现空钻现象,出现空钻现象与钻削进给量参数与振动的振幅有关系,钻削进给量小于振动的振幅就会出现空钻现象;振幅的损失量与超声振动钻削系统的刚度有密切关系;在保持阻尼不变的情况下,系统刚度值减小,则振幅损失增大。 相似文献
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深孔钻削四次进给工作示意图如图1所示。因其工作机构进给次数多以及工作循环过程中非控制信号的重复出现而使其控制电路必然的较为复杂。目前较简单的深孔钻削四次送给控制电路图如图2所示,共使用五只继电器,l只电磁阀及二十八对触头。故其接线麻烦,维修困难,故障概率密度大,制造成本高。为此本文给出了可以少用十对触头的控制电路,如图3所示。具体控制过程如下:按下SBI,中间继电器KAO得电并自锁,使电磁阀Y-V得电动作,活塞前进。前进至压下开关SQ2,便继电器KAI得电并自锁,同时其常闭触点(2-4)断开,使得YV断电,活塞… 相似文献
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张敬涛 《组合机床与自动化加工技术》1992,(8):38-39
本文针对深孔加工中切屑易堵塞和钻头易折损,从而导致加工可靠性差的问题,分析了钻头折损与钻削扭矩和轴向力的关系,强调了采取控制进给速度和切削速度的适应控制的必要性,并介绍了英国Aston大学开发的这种适应控制系统。图4幅。 相似文献
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对钻头进行整体的受力分析,建立钻头受力的力学模型;提出减小导向块摩擦力来提高切削速度的观点;通过试验的方法,得到切削钛合金材料钻头齿宽与切削力的函数关系式,对高速错齿深孔钻头齿宽和位置进行了重新设计,完成了内排屑错齿高速深孔钻的设计。新的设计方法为高速深孔钻头的设计提供了参考。 相似文献
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