深い穴を掘る作業は通常 ルーティン作業として扱われますが 浅い穴を掘る作業よりも 失敗は頻繁に起こります 細かい誤差が 断片の長さで 蓄積されるからです冷却液の供給穴の直さや熱管理は,深さと直径の比が増加すると,極めて重要です.浅い穴でうまく動作するドリルは,中心から外れ,偏り,過熱,または同じ幾何学が調整なしで深い穴に押し込むときに破る.
カービッドドリルは,CNC機械家,プロセスエンジニア,および購入チームに 厳格な耐久性を保持し,より長く予測可能なツール寿命を 要求する材料で達成する方法を提供します.その可能性は,正しい点幾何学を選択することに依存します穴が深まるにつれてチップの形成と避難を安定させるパラメータアプローチを構築します
このガイドは,すべての仕事のための単一の普遍的な数に依存せずに,制御されたパラメータ調整配列への幾何学選択から深洞炭化物掘削を通して考える方法を説明します.
深さと直径 (L/D) の比が増加するにつれて,複数の条件が同時に変化します.
薄い穴ではチップが早く出て行ける.深い穴ではチップが表面に到達する前にフルートに沿って長い距離を移動しなければならない.もしチップが効率的に脱出できない場合,フルートの中に詰め込まれますドリルを詰め込むか 壊れる可能性があります
支えのない長いドリルボディは,放射力によって傾斜しやすい.傾斜は,穴が意図した軸から逸脱し,大きすぎるまたは角型穴を作り出す可能性があります.または切断エッジの片側に負荷を増やす.
切断縁で発生する熱は,ツールとチップを通るより長い経路があります. 端に十分な冷却液の供給がなければ,温度は磨きを加速させるほど上昇します.築き上げられた利点を促進する覆いを傷つける
誤った出発点,過剰な初期関与を含む掘削機を誤った方向に設定し,深さが上がると修正が難しくなります..
ポイント幾何学によって 穴が開き 切り口が中心になり 初期チップが形成される様子が決まります
自己中心的な行動のために設計されたポイントは,入口時に歩く傾向を軽減します.これは,パイロットホールやスポットドリルなしで掘り出すとき特に価値があります.これはしばしば曲線,角穴の深さで不正確な出発点を拡大できる中断された表面.
スプリットポイントまたは多面磨きは,通常の円形点と比較して自己中心化を改善し,推力力を減らすことができます.正しい選択は,材料,エントリー表面の状態,操縦穴を使用しているかどうか.
より鋭い点角は,一般的に柔らかく,より柔らかい材料に適しており,推力力を減らすことができます.切断エッジを支えるために,より硬いまたはより磨削材料のために,より鈍い角度はしばしば選択されます正確な角度は,すべての作業に適用される単一の固定番号ではなく,特定の材料グループのためのツールサプライヤーの推奨に従ってください.
フルート・ジオメトリは,チップがドリルボディに沿っていかに効率的に動いているかを制御する.アプリケーションに適した螺旋は,チップを一貫して導き出すのに役立ちます.フルート横切りが生成されているチップの容量に小さすぎる場合特に穴が深くなると
網 (ドリルの中央コア) は,硬さとチップスペースの両方に影響を与えます.より厚い網は強度と屈曲への抵抗を増加しますが,チップ流量に利用可能な容量を減少させます.正確 な バランス の 選択 は,深さ と 直径 の 比 に 依存 し て い ます操作の優先順位が直さか最大供給速度か
穴の壁に支えられ,直直さを維持する. 穴の壁に触れる際には摩擦と熱が増加し,十分な支えがない場合,穴が散らばる可能性があります.設計は,期待される深さと材料の硬さに対応する必要があります.
ほとんどの深穴用途において,特に中程度のL/D比を超えた場合,冷却液を介して掘削は外部の冷却液のみよりも強く好ましい.外部の冷却液は,ドリルの直径が数深のときに切断エッジに達しない可能性があります熱くて乾燥したままに
冷却液の供給に関する重要な考慮事項:
機械に冷却液を通す能力がない場合は,掘削戦略,通過度あたり深さ,期待される生産性をそれに応じて調整する必要があります.乾燥または外から冷却された深穴掘削は,チップパッキングと熱蓄積のリスクが高くなるため.
穴穴での脱出管理のための一般的な戦略である.特に冷却液の通過能力が限られている場合や 材料が長時間繊細なチップス
ピークサイクルは,次の場合に有用です.
頻繁な引き込みは生産性を低下させ,いくつかの場合,ドリルが再起動するたびに追加的なエントリーのような条件を導入することができます.表面の仕上げに影響を与えるか,点の磨きを増やす可能性があります.. 引き戻し距離とピッキング深さは,不必要なサイクルなしで効果的にチップをクリアするために調整されるべきです. 冷却液を通過する配送が強く信頼性がある場合,いくつかの操作は継続的に実行するか,より少ないピックで実行することができますしかし,これは仮定ではなく,特定のツール,材料,機械に対して検証されるべきです.
切断速度,フィードレート,およびピーク戦略は,常に正確な掘削直径,コーティング,および材料グループのためのツールサプライヤーのデータから開始する必要があります. 開始基準として公開された値を扱う,元の機械,ホルダー,作業部品の材料,穴の深さで検証する.
入口方法,点の幾何学,初期接触, 試験穴かスポットドリルの必要性について入口点での作業部品の表面が選択されたポイントスタイルに適していることを確認.
まず冷却液 の 圧力と 調整 を 確認 し,それから 材料 の チップ の 特性 に 基づく フルート の 設計 や 網 の 厚さ を 確認 し,ピーク 掘削 を 導入 し たり 調整 し たり する こと を 考え て ください.
冷却液が実際の深さで尖端に到達し,コーティングが材料と切断温度に適していることを確認します.切断速度が材料と直径に適しているかどうかを確認.
ツール・オーバーハンプ,作業柄の硬さ,流出,その深さでドリルの硬さに対して,フードまたはエンゲージメントが攻撃的すぎないかを調べる.
短穴で検証されたパラメータは,深さが増加するとチップを効果的に排出できない可能性があります.実際のL/D比率のために速度,フィード,ピック戦略を再検証します.
外部の冷却液は,掘削機が材料に直径数メートル入ったとき,切断縁に到達することができません.冷却液の配送をチェックせずに診断するのが難しい熱蓄積とチップパッキングを引き起こす可能性があります.
不安定または不正確な入力により,ドリルは誤った経路に設定され,深さにより悪化します.速度またはフィードを増やす前にアドレスポイント幾何学と入力方法.
障害 を 解決 する とき,複数の 変数 を 一斉 に 変更 する こと に よっ て,実際の 原因 を 特定 する こと が 困難 に なり ます.一つ の 要因 を 調整 し,テスト し,さらなる 変更 を する 前 に 結果 を 記録 し て ください.
ポイントアングル,フルート幾何学,網の厚さ,コーティングは,関連のないアプリケーションから再利用するのではなく,特定の材料,深さ,および必要な耐久性の組み合わせにマッチする必要があります.
外部の冷却液が端まで到達できないため,深さ/直径比が中程度の範囲を超えると強く推奨されます.正確な限界値は材料に依存します.ドリルの設計ツールサプライヤーに確認する必要があります.
パークドリリングは,特に長さや糸の多いチップを生成する材料では,連続ドリリングでチップがきれいに排泄されない場合,一般的に有用です.または冷却液の通過圧が限られている場合連続とピック戦略の両方を実際のセットアップでテストし,チップ避難とツール状態を比較します.
原因は,不十分な排気によるチップパッキング,道具の浮きりから過剰に傾き,硬さが悪い,切断縁に届く冷却液が不十分である.そして,深さや材料に合わないパラメータや幾何学を使います.
一つの材料グループのために設計されたドリルは,チップ形成,硬さ,熱行動の違いのために他のグループではうまく機能しない可能性があります.新しいアプリケーションにそれを適用する前に,ドリルの意図された材料の範囲とコーティングを確認.
材料のグレードと硬さ,目標穴の直径と深さ,許容量および表面仕上げ要件,冷却液を通過する能力が利用可能かどうか,適用される場合の電流パラメータを記載する.前回の試みのチップ形や道具の磨きの写真.
信頼性の高い深穴カービッド掘削は,材料と深さ/直径比にマッチングポイント幾何学,フルート設計,冷却剤戦略に依存します.制御された制御装置で切断パラメータを検証する切片の排気と切片端への冷却液の配送は,安定したプロセスと繰り返しツール障害の間の決定的な要因である.
スパール (チャン州) 精密ツール株式会社カービッドドリル,リーム機そしてカスタマイズされた切断ソリューション深い穴を掘る過程を評価するためにスパールと接触材料の質量 目標穴の直径と深さ 耐受性要求 冷却液の利用可能度 切片形や前回の試みのツールの磨損の写真この情報は,適切なツール・ジオメトリと,機械での検証のための実践的なスタート戦略を特定するのに役立ちます..