De relatie tussen de geometrische hoek van twistboor en de slijpernauwkeurigheid

Feb 24, 2025|

1. Apical hoek

Het is de hoek tussen de projecties van de twee belangrijkste snijranden in de buik. Hoe kleiner de tophoek, hoe langer de hoofdsnijrand, de belasting op de snijrand van de eenheid wordt verminderd en de axiale kracht wordt verminderd, wat gunstig is voor de axiale stabiliteit van de boorbit. Bovendien neemt de punthoek bij de buitenste cirkel toe, wat bevorderlijk is voor warmtedissipatie en het verbeteren van de duurzaamheid van het gereedschap. De vermindering van de tophoek zal de boorpuntsterkte echter verzwakken en de chipvervorming verhogen, wat resulteert in een toename van het koppel. De tophoek van de standaard twistboor is ongeveer 118 graden. HSS high-speed stalen boor: de tophoek is over het algemeen 118 graden, soms meer dan 130 graden. HM carbide -oefening: de tophoek is over het algemeen 140 graden; De rechte fluitboor is vaak 130 graden en de drieflute oefening is over het algemeen 150 graden.

2. Relef -hoek

De hulphoek op elk punt op de snijkant is de hoek tussen het snijvlak en het flankgezicht op dat moment. De hulphoek van de boor wordt niet gemeten in de hoofdsectie maar in het veronderstelde werkvlak (voedingssectie). Tijdens het boorproces is het deze hulphoek die echt werkt en ook handig is om te meten. De hulphoek van de boor wordt verkregen door slijpen. Bij het slijpen moet de aandacht worden besteed om het kleiner te maken aan de buitenrand (ongeveer 8 graden - 10 graad) en groter nabij het boorcentrum (ongeveer 20 graden - 30 graad). De reden voor een dergelijk slijpen is om de hulphoek te laten aanpassen aan de verandering van de harkhoek van de hoofdsnijrand, zodat de wighoeken op elk punt ongeveer gelijk zijn, waardoor een relatief evenwichtige scherpte, sterkte en duurzaamheid wordt bereikt. Het kan ook de invloed van de reductie van de werkelijke werkgeliefhoek op elk punt op de snijkant compenseren vanwege de axiale voedingsbeweging van de boor. Tegelijkertijd kan het ook de werkomstandigheden van de beitelrand verbeteren.

3. Main declinatie en eindrand

De hoofdteflectiehoek van het geselecteerde punt op de hoofdsneden van de kantelwendingboor is de hoek tussen de projectie van de hoofdsnijrand op het basisvlak van het punt en de richting van boorvoer. Vanwege het verschillende basisvlak van elk punt op de hoofdsnijrand van de draaiboor, verandert de hoofddeclinatiehoek van elk punt ook. Twist Drill die de bovenste hoek 2φ slijpt, de hoofddeclinatiehoek van elk punt wordt bepaald, de relatie tussen hen is tan=tan φ cos (2-2) ---- Het geselecteerde punt van de eindrand helling, die de belangrijkste snijrand is in de eindprojectie en de Angle tussen de basis van de point. Vanwege de absolute waarde van elk punt op de geavanceerde meshoek van de buitenste geleider hangen er constant groter, zodat elk punt op de snijkant de hoofdhoek van de buitenrand is, constant groot, kleine linger-sometijden.

4. De dwarsrand is een snijrand loodrecht op de as op het eindvlak van de draaiboor. De hoek van de snijrand omvat de dwarse rand schuine hoek, de transversale rand voorste hoek en de dwarsrand achterhoek.

① De hoek tussen de dwarsrand en de hoofdsnijrand in het eindvlak. Het wordt van nature gevormd bij het slijpen van de boorbit, de bovenste hoek en de achterhoek zijn normale standaard twistboren, hoe groter de achterhoek, hoe kleiner de hoek. Een afname van de hoek zal de lengte van de dwarsrand vergroten.

②De voorste hoek van de dwarsrand is negatief omdat de basis van de dwarsrand zich in het gereedschaps lichaam bevindt.

1/2 Shank Sliver and Deming Drill

Aanvraag sturen