液压刀柄原理是利用两个气胀轴的同心圆筒,封住两端组成一个圆筒形的空腔,用液压油把圆筒的其中一个给充满,并且对油液进行施加一定的压力,这个压力就会用相等的数值传到油腔的每一个部位。这两个同心的圆筒的外筒壁较薄,受到压力后,就会向外膨胀,根据这个变形的薄壁,就可以实现对内孔的胀紧夹持和对外径的胀紧夹持。这个时候的薄壁其实是每一处都均匀着承受着油压,因此对零件的内孔和外径进行涨紧后,它的夹持精度就会非常高, 液压刀柄就是根据这个原理开发出来,并成功地应用到数控机械加工制造行业。弹簧夹头刀柄具有夹持范围大;通用性好;精度高的特点。0度刀柄品牌
主轴与刀柄不能实现与主轴端面和内锥面同时定位,导致连接刚度低,尤其是在高转速下,由于离心为的作用,主轴锥孔大端扩张量大于小端扩张量,使得刀柄和主轴的接触面积减少,工具系统的径向刚度,定位精度下降。在高速旋转下(特别是转速超过8000rpm后),在离心力作用下刀柄向外的扩张量与主轴孔的扩张量差异明显,而且在孔口部位扩张量的差异要大于刀柄尾部,在拉杆的作用下,刀柄向后移动导致轴向位置发生变化,影响了加工精度和刀具稳定切削条件。并且主轴停车后,刀柄和主轴径向弹性回复,容易使刀柄卡死在主轴中,很难拆卸。0度刀柄品牌HSK工具系统是一种新型的高速短锥型刀柄。
强力夹头刀柄的锁紧原理:跟棘轮轴承的原理相似,滚针是在圆锥面上一个方向厚,反方向薄,而不是等高面滚动,也就是一个方向是间隙更小,锁紧,一个方向是间隙更大,松开。锁紧套顺时针旋转时带动保持架及滚针旋转,当滚针落入夹头体上0.8的槽时由于导向作用逼使保持架倾钭,继续旋转0.8的钭槽使滚针向上运动从而带动保持架一起动作,形成螺旋向上运动,由于锥度作用逼使夹头体向内变形,形成鎖紧力。反时针时螺旋向下松开。内孔圆槽设计,均匀的弹性变形量,可确保精密度。特殊针状轴承排列设计,锁紧阻力低,夹持力高,可产生280kgm的夹持力。
刀柄不使用时,应当擦干净并喷涂上有防锈功能的轻涂层。当刀柄重新投入使用时,在使用前应将“油”擦去。冷却剂应使用正确的浓度,这样能在切削过程中起到冷却的效果,还可以预防刀柄的生锈。由于刀柄是由金属制成,所以如果处理不当,就会生锈或产生小坑。如果已磨损或者损坏的刀柄仍在一个质量好的主轴上运行时,会造成主轴的过早失效。主轴拉钉是个关键配件,维持主轴与刀柄之间的连接,一旦有问题会导致刀柄飞出主轴。一些主轴拉钉是空心的,用来允许冷却液流经刀柄。在使用时,主轴内的夹紧机构将其拉入,从而将刀柄保持在主轴上。主轴拉钉需要定期检查其磨损、 裂纹或其他损坏迹象,有缺陷的主轴拉钉需要替换,不然会产生危险。HSK刀柄有利于实现换刀轻型化和高速化。
HSK数控刀柄(空心短锥刀柄)是应用于高速切削加工机床的回转刀具夹紧设备,起到连接数控机床主轴和切削刀具并传递力矩的作用。国际标准化组织(ISO)已于2001年制定了HSK数控刀柄标准,HSK数控刀柄被认为是目前适用于高速切削的刀柄形式之一。刀柄与主轴连接性能对数控机床的加工精度以及工作安全性影响明显。针对HSK数控刀柄在高速旋转过程中发生刀柄和主轴连接失效这一主要失效形式,应用弹性力学理论建立了任一转速下刀柄与主轴连接锥面的接触应力模型,且有限元分析结果与该理论模型有较好的一致性。在此基础上,综合考虑夹紧力以及刀柄、主轴配合过盈量的影响,建立了基于HSK数控刀柄与主轴连接的临界转速计算模型以及连接可靠性模型。每种规格刀柄只适安装一种柄径的刀具,需配置一套加热设备。EWS外圆刀柄
凭借高精度、便捷的操作性、多样化的选择,液压刀柄使用的场合也越来越多。0度刀柄品牌
HSK作为一个高性能的安全的刀柄已得到了应用,其结构参数将很快成为国际标准。锥柄的种类:它取决于刀柄与机床连接的方式。刀柄与机床主轴的连接方式的选择主要考虑换刀的方式(自动还是手动),夹紧力的大小(锥度的大小,夹固力的来源)以及转速等。较为常用的有两种,即锥度为7:24的陡锥柄SK(BT/CAT)和1:10空心圆锥柄HSK。陡圆锥柄:简称SK型或BT型或7:24通用型。这种刀柄的锥度较大为7:24,是一种较为常见的刀柄。HSK刀具在应用过程中应该满足的条件,对刀具加工较高的精度要求,促使HSK刀具在定位夹紧过程,刀杆的定位面与设备主轴之间要贴合的非常紧凑,不存在任何影响精度的间隙。0度刀柄品牌
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