攻丝过程中扭矩异常增大是常见的问题之一,可能导致丝锥折断、螺纹表面质量下降等后果。扭矩异常的原因主要有以下几个方面:① 底孔直径过小:底孔直径过小会增加攻丝时的切削阻力,导致扭矩增大。解决方法是检查底孔直径是否符合要求,必要时调整钻头直径。② 丝锥磨损:丝锥切削刃磨损会导致切削力增大,扭矩升高。解决方法是及时更换磨损的丝锥,或对丝锥进行修磨。③ 切削参数不当:切削速度过高、进给量过大或切削深度过深都会导致扭矩增大。解决方法是调整切削参数,降低切削速度和进给量,减小切削深度。④ 切削液不足或选择不当:切削液不足会导致冷却和润滑效果不佳,增加摩擦阻力;切削液选择不当会影响其润滑性能。解决方法是增加切削液的供应量,选择合适的切削液。⑤ 材料硬度不均匀:材料硬度不均匀会导致切削力波动,引起扭矩异常。解决方法是对材料进行预处理,如退火、调质等,使材料硬度均匀。⑥ 丝锥与底孔不同轴:丝锥与底孔不同轴会导致切削力不均匀,增加扭矩。解决方法是检查丝锥和底孔的同轴度,调整机床或夹具。当丝锥出现磨损或崩刃时,可通过修磨切削刃或更换刀片来恢复其性能,但需注意修磨工艺和参数的控制。汕头丝锥电话

在面对不锈钢、耐热钢等一些难切削材料,苏氏TiCN 先端丝攻能够以实力突围。其苏氏TiCN 先端丝攻含钴高速钢基材的抗疲劳性,TiCN 涂层提供低摩擦表面,降低苏氏TiCN 先端丝攻在切削时间产生的切削热温度。苏氏TiCN 先端丝攻的刃口经数控精密磨削,锋利度较高,搭配TiCN涂层的硬度和耐热性,苏氏TiCN 先端丝攻能够长时间加工下也不易变钝,保持丝攻的切削效率。苏氏TiCN 先端丝攻的先端排屑设计让碎屑直接排出加工区,能够减少对苏氏TiCN 先端丝攻的磨损与冲击,大幅降低苏氏TiCN 先端丝攻折断概率,为生产保驾护航。汕头丝锥电话在数控加工中心等自动化设备上,苏氏镀钛丝攻能够实现自动化的螺纹加工,提高生产效率和加工质量的稳定性。

氮化钛先端丝攻在高硬度铸件加工中的表现:苏氏氮化钛先端丝攻在加工高硬度铸件,如铸铁、铸钢等时,能较好地应对铸件表面可能存在的砂眼、气孔等缺陷。这些铸件在铸造过程中,难免会出现一些细小的瑕疵,而氮化钛涂层的高硬度特性,使得刃口在接触到这些缺陷时不易受损,不会像普通丝攻那样容易崩刃,仍能保持稳定的切削状态。先端排屑设计能够及时将铸件加工产生的碎屑排出,避免碎屑在缺陷处堆积导致的加工中断。在机床床身的铸件螺纹加工中,机床床身体积大、重量沉,一旦加工中断重新调整很麻烦,这种性能可减少因铸件本身缺陷对螺纹质量的影响,保证加工顺利进行
在分步攻丝过程中,还需注意以下几点:① 选择合适的丝锥材料和涂层:对于难加工材料,应选择硬质合金、粉末冶金高速钢等高性能材料的丝锥,并采用 TiAlN、CrN 等涂层,以提高丝锥的耐磨性和抗粘附性。② 合理使用切削液:使用极压切削油或含有硫、氯等极压添加剂的切削液,提高冷却和润滑效果,减少丝锥磨损。③ 控制加工温度:难加工材料的导热性差,攻丝时容易产生大量的热量,导致丝锥磨损加剧。因此,需控制加工温度,可采用间歇攻丝、增加切削液供应量等方法。④ 定期检查丝锥的磨损情况:在分步攻丝过程中,需定期检查丝锥的磨损情况,及时更换磨损的丝锥,以保证螺纹加工质量。攻丝前需对工件进行适当的预处理,如去除毛刺、氧化层等,以确保丝锥能够顺利切入材料获得良好的螺纹质量。

针对不锈钢、合金钢件等难加工材料,苏氏 TiCN 先端丝攻能够展现其出色的性能。含钴高速钢基材为苏氏 TiCN 先端丝攻提供了刚性,配合 TiCN 涂层形成双重保护,大幅降低苏氏 TiCN 先端丝攻切削时的磨损。数控精密磨削工艺让刃口精度达到微米级,切削阻力小,使得苏氏 TiCN 先端丝攻在加工螺纹光洁度高。先端排屑结构设计使得丝攻在加工时,排屑路径通畅,能够减少加工阻力,从而避免因积屑引发的断裂问题和切屑划伤螺纹表面,因此苏氏 TiCN 先端丝攻实现并且满足对一些机械零件生产下对螺纹较高要求的加工。苏氏镀钛螺旋丝攻,螺旋槽呈 30° 倾斜,排屑向上更适合深孔加工,含钴基材耐磨,攻不锈钢等材料碎屑不卡滞。高速钢丝锥规格
苏氏镀钛螺旋丝攻,螺旋槽走向与进给方向匹配,攻丝时排屑顺畅,镀钛含钴高速钢基材坚韧,加工材料表现佳。汕头丝锥电话
面对汽轮机叶片的不锈钢深孔攻丝,这款苏氏含钴镀钛加长直槽丝攻能够展现出色的实力。苏氏含钴高速钢基材,使得丝攻能够抵抗切削时产生的径向力,工业级镀钛涂层的抗耐热性能够在高温下保持硬度,适合连续加工不锈钢材质,并保持丝攻的性能。数控精密刃口锋利使进给速度提升,缩短单个叶片的加工时间。苏氏含钴镀钛加长直槽丝攻相较于非镀钛丝攻在高速切削中磨损快的问题,苏氏含钴镀钛加长直槽丝攻的耐磨耐用性延长了更换刃具周期,加长尺寸配合直槽设计排屑,能够在深孔中避免卡屑划伤螺纹表面,确保汽轮机叶片这种精密零件的加工质量。汕头丝锥电话