Как разработать инструменты для брокинга для труднодоступных материалов

Введение

Проектирование инструментов для прокладки труднодоступных для машин материалов является критической задачей в современном производстве. Броашинг - это высокоточный, высокопроизводительный процесс, используемый для создания сложных внутренних или внешних профилей - от перемычек и сплайнов до слотов для турбинных дисков. Однако, когда материал заготовки представляет собой суперсплав (например, Inconel 718, Waspaloy), титановый сплав (Ti-6Al-4V) или закаленную сталь (выше 45 HRC), стандартные конструкции прокладки быстро выходят из строя. Сочетание высоких сил резки, экстремальных температур, абразивного или упрочняющего поведения и плохой эвакуации чипов требует специализированного инженерного подхода.

Эта статья предоставляет всеобъемлющее, авторитетное руководство по проектированию инструментов для прокладки, которые могут выжить и преуспеть в этих сложных условиях. Мы рассмотрим материаловедение, геометрию инструмента, покрытия, стратегии охлаждающей жидкости, оптимизацию процессов и практические тематические исследования. К концу у вас будет систематическая основа для создания инструментов для прокладки, которые обеспечивают последовательный срок службы инструмента, отличную отделку поверхности и снижение общей стоимости на часть.

Понимание сложных для машины материалов

Перед разработкой инструмента необходимо глубоко понять поведение материала заготовки во время резки. Трудные для машины материалы имеют несколько сложных характеристик:

Типичные примеры труднодоступных для машин материалов включают: Inconel 718, Inconel 625, Waspaloy, René 88, Ti-6Al-4V, Ti-10V-2Fe-3Al, закаленные инструментальные стали (A2, D2, H13 при 50 HRC +) и осадки закаленные нержавеющие стали (17-4 PH). Каждый материал требует индивидуального подхода к проектированию.

Ключевые соображения дизайна для инструментов для брокинга

Выбор инструмента для материала

Подложка зубьев броши должна выдерживать высокие сжимающие нагрузки, тепловой удар и абразивный износ. Общий выбор включает:

Последние разработки в карбидах с покрытием (] (например, AlTiN, AlCrN) значительно улучшили производительность. Покрытие действует как тепловой барьер и уменьшает трение. Для прошивки необходимы более толстые покрытия (4-8 мкм) с хорошей адгезией, чтобы избежать расслоения при прерываемых разрезах.

Инструмент Геометрия и подготовка к краю

Инструменты для прорезывания содержат несколько зубов, каждый из которых вырезает небольшой слой. Для сложных материалов геометрия должна быть оптимизирована для уменьшения силы резания и выработки тепла:

Покрытия для повышения производительности

Покрытия незаменимы для современных инструментов для прошивки. Они обеспечивают:

Общие покрытия для прокладки сложных материалов: TiAlN (общее назначение), AlTiN (суперсплавы), TiCN (сталь), DLC (алюминий/титан для уменьшения загалкивания). Для карбидных брошей, CVD алмазные покрытия используются для высокоабразивных цветных композитов. Всегда сопоставляйте покрытие с заготовкой химии, чтобы избежать диффузионных реакций.

Расширенные функции дизайна для инструментов для брокинга

Включить и настроить дизайн

Современные броши часто используют сменные вставки (неотъемные наконечники) или наконечники из заплетенного карбида. Ключевые особенности:

Стратегии охлаждения и смазки

Эффективное охлаждение является фактором, приводящим к образованию разрыва. Системы охлаждающей жидкости высокого давления (ХПД) подают жидкость непосредственно в зону резки:

Выберите охлаждающую жидкость, подходящую для материала: эмульсии на водной основе для общей стали / титана, масляную для высокой смазки в отделке и синтетические жидкости для защиты от коррозии. Всегда фильтруйте охлаждающую жидкость до <10 мкм, чтобы избежать циркулирующих абразивных частиц.

Контроль и эвакуация чипов

При прошивке каждый зуб режет фиксированную толщину чипа (обычно 0,01–0,10 мм). Трудные материалы производят струнные, жесткие чипы, которые легко забиваются между зубами, вызывая катастрофический сбой инструмента.

Оптимизация параметров резки и условий процесса

Скорость, корм и глубина разреза

Скорость прорезывания относительно низкая (1-20 м/мин), поскольку инструмент находится в постоянном контакте по многим зубам.

Всегда проверяйте параметры с помощью инкрементных тестов. Используйте мониторинг силы резания (например, динамометр) для обнаружения ненормального износа или сколов.

Подготовка заготовки и фиксация

Плохая жесткость заготовки вызывает болтовню и поломку инструмента.

Инструмент Runout and Alignment

Брошюрные инструменты длинные и тонкие; несоответствие увеличивает силы экспоненциально. Используйте направляющий втулку, близко к заготовке. Проверьте прямолинейность шанка (≤0,03 мм МДП) и убедитесь, что головка тягача концентрична. Для внутренних брошей плавающий держатель может компенсировать незначительное несоответствие.

Моделирование и тестирование в дизайне инструментов для брокинга

Современный дизайн основан на анализе конечных элементов (FEA) и программном обеспечении для моделирования резки. Эти инструменты предсказывают:

Физическое тестирование остается важным. Используйте пробные броши с 5-10 зубами для проверки геометрии и покрытия перед полномасштабным производством. Измерьте износ инструмента под микроскопом (измерьте износ инструмента под микроскопом) <0.3 mm is typical limit). Record surface finish (Ra < 0.8 µm for finishing).
Внешняя ссылка: Sandvik Coromant — центр знаний материалов для конкретных данных резки.

Тематические исследования: Браконьерные сплавы инконеля и титана

Дело 1: Промывание слотов из елового дерева в Инконеле 718

Производителю газотурбинных дисков требовалось проложить в стволах ели в Инконеле 718. Первоначальные броши HSS длились всего 40 частей. Перейдя на карбидно-наконечную брошь с покрытием AlTiN и внутренней охлаждающей жидкостью на 80 бар, они достигли 180 частей на брошь. Ключевые изменения:

Результат: последовательный Ra 0,6 мкм и 4× более длительный срок службы инструмента.

Случай 2: Сплин-брачение в Ti-6Al-4V

Поставщик автомобилей проложил внутренние линии в титановых хабах. Использование обычных инструментов HSS на 12 м/мин дало тяжелый нарост и плохую отделку поверхности. Они были переработаны с:

Результат: отделка поверхности улучшилась до Ra 0,4 мкм, а срок службы инструмента увеличился на 3× по сравнению с предыдущим дизайном.

Лучшие практики для жизни инструментов и поверхностного отделки

Заключение

Проектирование инструментов для прокладки труднодоступных для машин материалов является многовариантной задачей, которая поощряет систематическое принятие решений, основанных на данных. Начните с глубокого понимания тепловых, механических и химических свойств материала заготовки. Выберите материалы инструмента и покрытия, которые могут выдерживать экстремальные температуры и абразивный износ. Оптимизируйте геометрию - углы рейка, рельеф, подготовка кромки и выключатели микросхем - для управления образованием чипов и снижением сил. Реализуйте стратегии охлаждающей жидкости высокого давления и обеспечить надежную фиксацию.

Используйте моделирование для проверки конструкций и проведения итеративного тестирования для уточнения параметров.

Следуя принципам, изложенным в этой статье, производители могут значительно продлить срок службы инструмента, добиться превосходной отделки поверхности и снизить стоимость на часть даже при обработке самых сложных сплавов.Непрерывное улучшение за счет сбора данных и сотрудничества с экспертами по инструментам еще больше раздвинет границы того, что может достичь в аэрокосмической, автомобильной и энергетической областях.