第3章超精密切削加工_第1页
第3章超精密切削加工_第2页
第3章超精密切削加工_第3页
第3章超精密切削加工_第4页
第3章超精密切削加工_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

超精密切削加工

超精密切削加工主要是用高精度的机床和单晶金刚石刀具进行的加工。故一般称为金刚石刀具切削(SinglePointDiamondTuring,SPDT)。121.1超精密切削的历史60年代初,由于宇航用的陀螺,计算机用的磁鼓、磁盘,光学扫描用的多面棱镜,大功率激光核聚变装置用的大直径非圆曲面镜,以及各种复杂形状的红外光用的立体镜等等各种反射镜和多面棱镜精度要求极高,使用磨削、研磨、抛光等方法进行加工,不但加工成本很高,而且很难满足精度和表面粗糙度的要求。为此,研究、开发了使用高精度、高刚度的机床和金刚石刀具进行切削加工的方法加工。3经SPDT加工的光学元件成品示意图图中所示的各种形状的零件是去氧铜或铝合金材料,41.2超精密切削加工的应用平面镜的切削5(1)平面镜的切削平面度<0.06

µm表面粗糙度Rmax<0.02µm6玻璃镜的切削7测量结果8(2)多面镜的切削激光印刷机、复印机。面分度精度7.5"面倾斜精度3.6“平面度<0.07µm表面粗糙度<Rmax0.02µm9(3)球面镜的切削10(4)球面镜的切削11(5)其它零件的切削球面(球轴承)车削复印机硒鼓(圆柱面)车削磁盘基片的车削121.3金刚石刀具切削的优点(1)平面镜的表面粗糙度可达Ry5µm,曲面镜的表面粗糙度可达Ry10µm,形状精度可达30µm,而且没有塌边现象。用SPDT加工的表面对光线的反射率很高,例如对波长λ为10.6µm的激光,经SPDT切削加工的去氧铜表面的反射率为99~99.4%。在去氧铜表面镀金、银、铜层,经SPDT切削加工后.表面的反射率为96.7~99.3%。经SPDT加工的表面,对激光具有很高的耐热损伤性能,故它是大功率激光用的反射镜终精加工的最好方法。131.3金刚石刀具切削的优点(2)金刚石刀具超精密切削与一般切削加工相比,精度要高1-2个量级。从成本上看,用去氧铜经SPDT进行加工的光学反射镜、棱镜等与过去用镀铬经磨料加工的产品相比,成本大约为后者的一半或数分之一。在SPDT加工过程中可采用数控进行批量生产,这样不仅可以缩短加工时间,而且可以很容易地加工非球面及其他形状复杂的表面,故相对而言,虽然加工设备最初的投资较高,但与效益相比,成本还是低的。141.4影响金刚石刀具切削加工的因素151.5超精磨切削的刀具

1.5.1超精密切削对刀具的要求1)刀具刃口锋锐度ρ能磨得极其锋锐,刃口圆弧半径ρ极小,能实现超薄切削厚度,减小切削表面弹性恢复和表面变质层。ρ与切削刃的加工方位有关,普通刀具5~30μm,金刚石刀具<10nm;从物理学的观点,刃口半径ρ有一极限。161.5.1超精密切削对刀具的要求2)切削刃的粗糙度。切削时切削刃的粗糙度将决定加工表面的粗糙度。普通刀刃的粗糙度Ry0.3~5μm,金刚石刀具刀刃的粗糙度Ry0.1~0.2μm,特殊情况Ry1nm,很难。3)极高的硬度、极高的耐磨性和极高的弹性模量,保证长的刀具寿命。4)刀刃无缺陷,足够的强度,耐崩刃性能。5)化学亲和性小、与工件材料的抗粘结性好、摩擦系数低,能得到极好的加工表面完整性。171.5.2金刚石刀具对超精密切削的适应性

(1)金刚石刀具的性能特点硬度极高。自然界最硬的材料,比硬质合金的硬度高5~6倍。摩擦系数低。除黑色金属外,与其它物质的亲和力小。能磨出极锋锐的刀刃。最小刃口半径1~5nm。耐磨性好。比硬质合金高50~100倍。导热性能好,热膨胀系数小,刀具热变形小。不适宜切黑色金属。很脆,避免振动。价格昂贵,刃磨困难。天然单晶金刚石被一致公认为理想的、不能代替的超精密切削刀具。18不同刀具材料硬度19(2)金刚石刀具刃口的锋锐性物理学计算值:最小极限圆弧半径ρ=2nm;目前没有可靠的测量方法,究竟最小可达到什么程度还没有定论;试验推断目前ρ<10nm;一般情况下,经过精密研磨成形的金刚石刀具刃口半径ρ=0.2~0.5μm。特殊精心研磨可达到ρ=0.1μm。20刀具刃口最小半径观测通过扫描电镜对刀具刃口的观察和对最小切屑厚度的测量,推断目前刃口半径最小可<10nm。21(3)金刚石刀具刃口的粗糙度目前,经研磨成形的刀面粗糙度在刀具有效切削长度上比较容易达到1nm,切削刃的粗糙度可达到Ry10nm。22(4)金刚石刀具切削刃轮廓的复映性理想情况下,超精密加工表明应该是金刚石刀具切削刃形状在被加工表面的复映。金刚石刀具切削刃轮廓的复映性与被加工材料有关,受金刚石与被加工材料亲和性所影响。除W、Be及铁金属外,其它的金属和塑料有较好的复映性。23(5)金刚石刀具的强度和耐缺损性能与金刚石的结晶方位有关;从金刚石原材料的形态和研磨成形的难易程度出发,超精密切削刀具多以金刚石的(110)面或(111)面作为前刀面。金刚石刀具耐缺损(崩刃)性能与强度有直接关系。在普通金属的切削条件下不会发生缺损(崩刃)。24(6)金刚石刀具的热化学性能良好的热特性。热导率和比热容高,摩擦系数低,在相同条件下计算其摩擦面的温升,仅为其它工具材料的1/5;膨胀系数低,抗热冲击;耐热性和耐热损伤性有一限度。最大问题是金刚石的氧化和石墨化。超过700℃,氧化温度大于773K时,稳定结构分解,产生石墨化25(7)适于金刚石刀具切削的金属Cu、Al、Pb非电解Ni黄铜可加工性极好Au、Ag、Pt和铍青铜可加工性良好Be、Ta、Fe、Ni、Mo、Ti、V、W等可加工性差各种塑料的可加工性良好光学元件所使用的Si、Ce、NaCl、CaF等可加工性比切削性能良好的金属差261.5.3金刚石刀具的几何形状和结构(1)刀头形式尖刃安装方便,但一般不用。单直线刃安装和刃磨困难,加工残留面积最小。多棱刃安装和刃磨方便,加工表面质量好。圆弧刃安装方便,加工残余面积小,刃磨困难。27(2)刀具几何角度刀具前角一般γ=0º、γ=6º两种。加工塑性材料时,前角应选大一些,使得切削能顺利从前面流出,减小切削力。因金刚石刀具较脆,前角取大时易崩裂,故通常取为0,而在加工薄壁零件时取γ=6º。后角的作用是较少后间隙与零件的摩擦,一般取α=6º~12º,为了改善刀具的传热和增加刀具强度,可取α=5º。281.5.4其它刀具材料人造金刚石刀具立方氮化硼(CBN)刀具29金刚石与CBN的热特性30美国LLL实验室的刀具磨损试验结果

在切削长度超过20km后,加工表面粗糙度尺仍在0.01um以内,刀具仍能继续使用。由于刀具的磨损甚少,故同一刀具可以加工很多零件,零件的尺寸一致,基本不受刀具磨损的影响。

311.6超精密切削时的刀具磨损和寿命

用天然单晶金刚石刀具对有色金属进行超精密切削,如切削条件正常,刀具无意外损伤,刀具磨损甚慢,刀具耐用度极高。天然单晶金刚石刀具用于超精密切削,破损或磨损而不能继续使用的标志为加工表面粗糙度超过规定值。金刚石刀具的寿命平时以其切削路径的长度计。如切削条件正常,金刚石刀具的寿命可达数百公里。

实际使用中金刚石刀具常达不到上述的耐用度,常常是由于切削刃产生微小崩刃而不能继续使用,这主要是由于切削时的振动或刀刃的碰撞引起的。

321.7超精密金刚石刀具切削机理

1.7.1刀具切削模型在超精密切削过程中,切削深度只有数微米以下,在切削过程中,刀具的微观形状极为重要,所以要把刀尖看成具有圆弧半径R的圆角。33刀尖附近的二维切削模型切削时给定的切削深度为t时,由于刀尖的局部变形δ1而使实际切削深度为t1。而当刀具走过之后,工件表而将有δ2的弹性变形恢复量。故实际的去除层将小于实际切削深度。δ1和δ2可以通过近似计算求出。341.7.2切削表面的形成切削表面基本上是由刀具的挤光作用而形成。切削表面的轮廓是在垂直切削方向的平面内刀具轮廓的复映。即由切削深度和进给量综合而成。切削表面形成的模型35影响切削表面粗糙度的因素

(1)切削刃的粗糙度的影响36(2)切削刃的复映性的影响37(3)鳞刺与

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论