对非常小的塑料和金属医疗零件进行超高速微细加工可以保证更低的作用力、更小的刀具破损、零发热、更好的表面粗糙度,同时无须去毛刺和除油脂操作,并且刀具振动更低。 I|=$.i
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采用25,000~ 60,000r/min的主轴转速及微型刀具,可以保证更高的零件质量和缩短循环时间。 Y-%S,91O
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但是,超高速加工涉及三个相互关联的因素: &xF 2!t`
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1. 高速机床技术 *
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2.优化的刀具几何结构 !=(~e':Gv
3.低黏度冷却液 |okS7.|IX
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刀具越小,高效加工高质量医疗零件并避免刀具破损所需要的主轴转速就越高。借助高频主轴,可以以最高达60,000r/min的转速进行铣、钻、铣螺纹和雕刻加工。 pU`4bT(w%
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除了采用高速主轴外,超高速加工还要采用较低的进给量,但是却要采用高得多的进给速度。其原理是,运动足够快以至于热来不及反馈到零件中而引发问题。 Cc:m~e6r
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对于超高速加工,加工厂不能仅仅将一把微型刀具装到一台普通CNC机床上40#锥度主轴中便万事大吉。 L3M]06y
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那种主轴是设计用于大尺寸刀具,诸如3英尺飞刀,在高密度基材中进行切深较大的切削的。因此,这种主轴上的力和转矩会破坏小刀具,这样就降低了效率,代价高昂。唯一的选择是降低转速和进给速度,降到蠕动的程度,但是这样做循环时间又太长。 4C&L