20世纪80年代末兴起的高速加工(HSC),由于显著提高了切削速度和进给速度,从而大大缩短了加工时间,提高了工件表面质量和加工精度。并因此而实现减少加工工序和简化生产工艺流程,以及促使一些行业生产方式的转变,有力地推动了整个生产技术的发展。高速加工使“生产率”和“柔性”两个相互矛盾的特征参数融合到一起,从而用高速加工中心组成的柔性生产系统替代传统的刚性自动线,推动了汽车等中、大批量生产行业中生产模式的转变。 `i,l)X]
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高速加工导致工艺替代,从而简化生产工艺流程。在模具制造中用高速硬铣替代电火花加工是一个十分典型的例子,淬硬后的工件可在一次装夹下通过粗铣和高速精铣加工成成品。高速硬铣的应用,为模具制造实现CAD-CAM-HSC的集成创造了条件,高速硬铣工艺无疑给模具制造技术带来了一次重大变革。 W5^m[,GU'
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自高速加工兴起的十多年来,高速加工技术获得了广泛推广和应用。在生产中,通过高速加工,显著缩短了基本时间,也相应地提高了辅助时间相对于基本时间的比例(从过去的7%:93%到目前的35%:65%,对于铝合金材质工件的加工,这种比例更达到了50%:50%)。从目前的技术状况看,通过高速加工进一步降低基本时间的潜力已不是很大。 +q/ j
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近年来,为进一步提高生产效率,愈来愈多的则是采用高效加工(HPC)——提高单位时间材料切除量和显著减少辅助时间——来进一步降低切削过程中的基本时间和辅助时间。 D 1Q@4
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高效加工(HPC)与高速加工(HSC)不同的是,它并不只是限于提高切削速度和进给速度,而是把优化材料切除率放在首位,旨在通过提高单位时间的材料切除量和降低加工时间(基本时间和辅助时间)来进一步降低加工费用。 Is $I;`
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材料切除率(Q)决定于侧吃刀量(ae)、背吃刀量(ap)和进给速度(vf)。对于铣削加工,进给速度(vf)又取决于每齿进给量(fz)、刀齿数(z)和铣刀的转速(n)。 hv.$p5UY*
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单位时间的材料切除量可用Q=ae·ap·vf /1000=ae·ap·fz·z·n /1000 (cm3/min)来表示。 (HW!!xM
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我们从这个表达式可以看出,材料切除率与5个切削参数有关,所以,高效加工可以但并不是必须包括高速加工,这意味着高效加工和高速加工之间不存在明显的界限。 N:]71+
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航空工业是最早应用高速加工和高效加工新工艺的部门。飞机的梁、框架和大型壁板等承力构件采用的是整体结构件,加工时其毛坯75%~95%的材料将被切削掉,对于这种特别高的切削量,无疑采用高效加工是最合适不过的。在德国奥格斯堡(Augsburg)的EADS(欧洲航空防御和航天公司)在 20世纪90年代采用HSC工艺加工军用飞机某一铝合金整体构件,主要目的是为了简化生产工艺流程,以较少的工序获得高的表面质量,而不是提高材料切除率,加工时使用了54把刀具,共花了25个小时完成加工。为进一步挖掘生产率的潜力,后来就很自然地转向采用高效加工,采用了40把刀具,加工时间仅为 12个小时,减少了一半多。 <