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在机械加工中,自激振动是由振动过程自身造成某种切削力的周期性变化,又由这个周期性变化的切削力,相反加强和保持振动,是振动系统补充了由阻尼作用耗费的动能。当振动运动停止时,该交变力也就消失了,浙江数控机床厂家批发的这种在金属切削过程中的自激振动,一般称为切削颤振。
特别强调,自激振动发生的几率远远超过逼迫振动。切削相对振动会降低工件已加工表面质量,并影响刀具甚至机床的使用期。尤其如今高精密的数控车床的广泛使用,由数控车床所保证的工件高精密等数据,将在颤振发生时变得毫无价值。
解决方案
(1)安装刀具时选择合适的中心高,数控机床的车削内孔槽时,刀刃点理论上要求与孔的轴线一致,可事实上在使用刀具时刀尖点往往在轴线偏上0.1mm上下,这主要是刀具在切削时,刀刃点因为受到反作用通常下偏位,因此要为其一个补偿量。
(2)尽量减少刀杆的悬伸量以提升刀具的刚度。当刀杆受力时,会产生弯折,会引起振动,且悬长越长,振动加重。一般情况下,刀具伸出长度不宜超出刀杆长度的2-3倍,这可以大大提高细长刀杆的抗拉强度。
(3)合理选择刀具的几何参数。刀具的几何参数主要有:刀具的前角、主偏角、后角等。前角对振动的影响很大,随着前角的增大,振动力度也会逐渐降低。但在切削速率较大时,前角对振动的影响将变弱。因此,高速切削时,即使用负前角的刀具,也不致产生浓烈的振动。假如是主偏角增大,切削力将会减少,同时切削总宽也减小。随着主偏角的增大,振动力度慢慢减小,但当视角超过90°后,振动的幅度又会有所增大。针对后角的挑选,可减小到2°~3°,这时振动有明显变弱。还可以在刀具主后角上,打磨一段负倒棱角,能起到一定的消振功效。
(4)提升工件系统的抗震性,数控车床生产厂家提升工艺系统的抗震性,是控制和预防自激振动的主要对策之一。在工艺系统中,工件系统通常是便于发生振动的薄弱点,因此提升工件系统的抗震性,是非常必要的。