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常州昂迈工具有限公司.

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供应信息列表

  • 非标刀具定制具有高复现性的刃口钝化处理技术

    非标刀具定制具有高复现性的刃口钝化处理技术 刀具刃口钝化的方式通常有用刷子刷、喷丸、滚筒抛光等。本文介绍一种较新的刃口钝化处理 ——磁精细修整技术。在两磁头之间布满由磁性颗粒混合而成的冲刮介质,两磁头以不同的速度旋转,被处理刀具置于两磁头之间,在布满刮削介质的流体中作旋转运动,介质对刀具的刃口、后边、前面和刃沟进行冲刷。这种办法也可用于处理PVD涂层刀具。

    03月21日 更新
  • 非标刀具定制圆弧切削刃

    非标刀具定制圆弧切削刃 圆弧切削刃金刚石刀具对刀简单,使用方便,但刀具制作、研磨困难,价格较高。国外金刚石刀具较多地选用圆弧切削刃,推荐的切削刃刀尖圆弧半径为Re=0.5~3mm或更小。超精细切削时进给量甚小,一般情况下进给量f<0.02mm/r。

    03月20日 更新
  • 非标刀具定制液氮冷却直接和间接应用方法

    非标刀具定制液氮冷却直接和间接应用方法 直接应用 即将液氮作为切削液直接喷射到切削区。一般来说,由于刀具磨损严重,金刚石刀具不能用来加工黑色金属。而美国一学者采用液氮冷却系统对不锈钢用金刚石刀具进行车削加工,由于低温抑制了碳原子的扩散和石墨化,大大减少了刀具磨损,并取得了极好的加工质量,其表面粗糙度达到Ra25μm。

    03月20日 更新
  • 非标刀具定制陶瓷刀具涂层技术研讨进展

    非标刀具定制陶瓷刀具涂层技术研讨进展 Song等[25]研讨了TiC含量和Co对三元TiB2-WC-TiC陶瓷复合资料的力学功能影响, 跟着TiC含量的添加, 比如孔隙和微裂纹的缺陷结构削减, 而资料的相对密度, 显微硬度, 纤维强度和开裂韧性添加。研讨终究表明三元TiB2-WC-30wt.%TiC-(Mo, Ni)陶瓷复合资料具有细密微观结构和力学功能的最佳组合, 其相对密度为(99.3±0.3)%, 显微硬度为24.8±0.3 GPa, 开裂韧性为946.9±24.9 MPa。

    03月19日 更新
  • 非标刀具定制新式硬质合金刀具资料

    非标刀具定制新式硬质合金刀具资料 硬质合金具有高强度、高硬度、高耐磨性的特点, 但在硬态切削过程中, 工件硬度极高, 一般的硬质合金刀具虽然有强耐性, 可是不耐高温和腐蚀, 往往难以满意硬态切削的要求, 所以满意高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀的新式硬质合金资料是人们需求的。

    03月19日 更新
  • 非标刀具定制微细车铣切削

    非标刀具定制微细车铣切削 微细车铣切削是根据车铣原理的一种先进制作技能。车铣加工不是一般意义上的车削与铣削功用的简略组合。它是使用铣刀旋转和工件旋转的合成运动来完成回转体工件的切削加工使命,到达惯例的“车削”意图,使工件在形状精度、方位精度、已加工表面完整性等多方面到达运用要求[17]。车铣加工包含铣刀旋转、工件旋转、铣刀轴向进给和径向进给4 个基本运动。

    03月17日 更新
  • 非标刀具定制高速干切削的刀具结构优化

    非标刀具定制高速干切削的刀具结构优化 干切削刀具失效形式首要月牙洼磨损,所以一般都选用较大前角以削减切屑与前刀面触摸面积。为弥补大前角对刃口强度削弱,常配以加强刃乃至前刀面上带有加强筋。较大正前角、锋利而强有力切削刃有利于断屑。总归,干切削刀具结构规划必须考虑断屑排屑问题。

    03月16日 更新
  • 非标刀具定制绿色切削技术的复合化

    非标刀具定制绿色切削技术的复合化 在零件加工进程中有很多的无用时刻耗费在工件转移、上下料、装置调整、换刀和主轴的升、降速上,为了尽可能降低这些无用时刻,人们希望将不同的加工功用整合在同一台机床上,因此,复合功用的机床成为近年来开展很快的机种。

    03月14日 更新
  • 非标刀具定制超声辅佐磨削技能

    非标刀具定制超声辅佐磨削技能 超声辅佐磨削技能是选用电镀或烧结法制备的固结超硬磨料(金刚石和立方氮化硼)磨削东西,在磨削东西或工件上施以超声振荡的复合加工办法。根据施加超声振荡的办法不同,分为两种形式:一种是在传统磨床的基础上,经过在工件上施加超声振荡,完成超声辅佐磨削加工。

    03月14日 更新
  • 非标刀具定制建立切削仿真系统评价体系

    非标刀具定制建立切削仿真系统评价体系 无论高校还是企业、无论师生还是工程师都很关心一个核心的问题,那就是切削仿真到底好不好用。所以要想让该技术得到专业人士的认可,同时在产业得到应用和推广,就必须建立一个面向校企以及相关行业的宏观评价体系,在此基础上进行完善和扩充,进而形成切削仿真行业标准。该评价体系总体来说来主要包括以下三个部分:仿真质量评价、高校科研评价、企业研发评价。

    03月13日 更新
  • 非标刀具定制硬态切削技术的特点

    非标刀具定制硬态切削技术的特点 硬态切削是指采用陶瓷或超硬CBN刀具对硬度大于50HRC的淬硬钢进行精密切削的加工工艺。与磨削相比,硬态切削具有很好的工艺柔性、经济性和环保性能。因此,用硬态切削来代替磨削在当今的机械加工中得到了越来越广泛的应用。所以在汽车制造行业和其他领域中,如淬硬钢、高硬度铸铁、高温合金等高硬材料的加工中,耗时和高成本的磨削和抛光的加工工艺越来越多地被硬态切削取代。

    03月12日 更新
  • 非标刀具定制液氮冷却切削技术的特点

    非标刀具定制液氮冷却切削技术的特点 ​采用液氮冷却的优势: (1)保证精确的尺寸公差。利用液氮可以去除切削过程中产生的热,使加工中的工件保持恒温。工件保持恒温可以保障恒定的切削条件,有效地降低切削温度和减少钛和刀具材料之间的化学亲和力,抑制切削区温升和刀具磨损速度,从而保证精确的尺寸公差。

    03月12日 更新
  • 非标刀具定制难加工材料的切削条件

    非标刀具定制难加工材料的切削条件 难加工材料的切削条件历来都设定得比较低,随着刀具性能的提高,高速高精度CNC机床的出现,以及高速铣削方式的引进等,目前,难加工材料的切削已进入高速加工、刀具长寿命化的时期。

    03月11日 更新
  • 非标刀具定制硬切削是高速切削技术的一个应用领域

    非标刀具定制硬切削是高速切削技术的一个应用领域 硬切削是高速切削技术的一个应用领域,即用单刃或多刃刀具加工淬硬零件,它与传统的磨削加工相比,具有效率高、柔性好、工艺简单、投资少等优点,已在一些应用领域产生较好的效果。在汽车行业,用CBN刀具加工20CrMo5淬硬齿轮(60RHC)内孔,代替磨削,已成为国内外汽车行业推广的新工艺。

    03月10日 更新
  • 非标刀具定制复合加工技术

    非标刀具定制复合加工技术 将不同的加工技术结合起来,会带来意想不到的加工效果,如将激光束加工与切削加工相结合,可以解决高硬度高强度等难加工材料的切削加工问题。根据加工材料的特性和精度及效率的要求可以组合各具特点的新复合加工方法。

    03月09日 更新
  • 非标刀具定制高速切削技术的特点

    非标刀具定制高速切削技术的特点 高速切削技术已经成为集高效、优质、低耗于一体的先进制造技术,与常规切削相比,高速切削主要有以下优点: (1) 生产效率高。由于高速切削具有很高的切削速度和进给速度,因此高速切削时单位时间的材料去除率比常规切削有了大幅提高。高速切削特别适用于航空航天、汽车工业和模具制造等对材料去除率要求较大的行业。

    03月09日 更新
  • 非标刀具定制铣刀按功能分类

    非标刀具定制铣刀按功能分类 1.圆柱形铣刀 用于卧式铣床上加工平面,刀齿分布在铣刀的圆周上。按齿形分为直齿和螺旋齿两种。按齿数分为疏齿和密齿两种。螺旋齿与疏齿铣刀的齿数少,刀齿强度高,容屑空间大,适用于粗加工;而密齿铣刀适用于精加工。 2.面铣刀 用于立式铣床、卧式铣床或龙门铣床上加工平面。端面和圆周上均有刀齿。面铣刀也有粗齿和细齿之分,其结构有整体式、镶齿式和可转位式三种。

    03月08日 更新
  • 非标刀具定制株洲钻石新一代高经济型通用面铣刀

    非标刀具定制株洲钻石新一代高经济型通用面铣刀 1. 飓风 FMA07 系列。超高的经济性,最低的单件成本。 (1)刀具特点 1)双面八边形刀片设计,每个刀片拥有16个切削刃。 2)特殊的结构设计使刀具的安全性更高,整体更耐冲击。 3)具有良好的自修光性能,特别是在进给较大的情况下。 4)独特的孔形设计保证刀片稳定可靠地夹紧在刀槽内。

    03月08日 更新
  • 非标刀具定制高压冷却功能的车削刀具

    非标刀具定制高压冷却功能的车削刀具 具有高压冷却(HPC)功能的车削刀具通常有三个喷嘴,能够精确地将冷却液射流输送到刀片上恰当的位置。冷却液会影响切削区所产生热量的分布情况、刀具磨损量、切屑的实际成形方式以及附着在切削刃上的工件材料的粘结程度。冷却液喷射通过在切屑与刀片前刀面之间形成的所谓的“液压楔”,便可有效地缩短刀屑接触长度。现已证实,此举对刀具寿命和切屑形成都有很大影响。

    03月07日 更新
  • 非标刀具定制刀片技术的不断发展为改进切削刃提供了更大空间​

    非标刀具定制刀片技术的不断发展为改进切削刃提供了更大空间​ 刀片技术的不断发展为改进切削刃提供了更大空间,从而可以充分利用螺纹旋风铣加工方法的诸多好处。例如,采用涂层硬质合金刀片可获得更长且更易预测的刀具寿命,并且能够应用更高的切削速度。这就导致了更高的零件产出,并且公差和表面光洁度具有一致性。新刀片材质(比如具有PVD/TiAlN涂层的材质)具有独特的薄涂层,与刀片基体的附着力极佳。

    03月07日 更新