PCD-snijgereedschappen zijn meer geschikt voor het bewerken van aluminiumlegeringen.

Waarom is dat? Dit komt door de hoge compatibiLiteit tussen het snijgereedschap en de kenmerken van aluminiumlegeringsmaterialen. Aluminiumlegeringen worden gekenmerkt door hoge hardheid, hoge slijtvastheid, scherpe snijkanten, goede thermische geleidbaarheid en lage lineaire uitzettings- en wrijvingscoëfficiënten,Terwijl aluminiumlegeringen lage smeltpunten en lage hardheid hebben, en gevoelig zijn voor opgebouwde randen tijdens het bewerken, en het siliciumgehalte met hoge hardheid kan de slijtage van het snijgereedschap versnellen. Met hun inherente eigenschappen kunnen PCD-tools de cha effectief aanpakkenLenges van het bewerken van aluminiumlegering. Hun hoge hardheid vermindert slijtage, hun uitstekende thermische geleidbaarheid minimaliseert de impact van snijwarmte op het werkstuk en hun lage wrijvingscoëfficiënt onderdrukt de vorming van opgebouwde randen, die volledig voldoen aanDe bewerkingsvereisten van aluminiumlegeringen.

Tijdens het bewerkingsproces is het vermogen om opgebouwde randen te voorkomen bijzonder uitstekend. Vanwege de hoge hardheid, lage oppervlakteaffiniteit met metaal en spiegelgepolijst snijgereedschapoppervlak, de pDe flexibiliteit van opgebouwde randen wordt sterk verminderd, waardoor de stabiliteit van de bewerkingsafmetingen en de oppervlaktekwaliteit wordt gegarandeerd.

Het droge boren op hoge snelheid van SAE327 gegoten siliciumaluminiumlegering als voorbeeld, kan het gebruik van dit snijgereedschap effect hebbenIvely voorkomen opgebouwde randen en bereiken een bewerkingsnauwkeurigheid van 5-7 onder omstandigheden van Ra0.02-0.32μm.

Bovendien presteren PCD-snijgereedschap ook goed in zeer nauwkeurige bewerking, waardoor een hoge oppervlakteafwerking voor het bewerken van aluminiumlegeringen mogelijk is, meestal tot 0.2, die volledig voldoet aan de strikte oppervlaktekwaliteitseisen van bewerkingstaken van aluminiumlegeringen.

Bovendien kunnen ze op hoge snelheid snijden uitvoeren, waardoor snijkrachten en chipopbouw worden verminderd, waardoor de productie-efficiëntie wordt verbeterd. Bij het uitvoeren van hoge-Snel droog boren op SAE327, 95% van de warmte wordt overgebracht naar de chips, die zich snel scheiden van het werkstuk, waardoor de snijkrachten aanzienlijk worden verminderd.

Vanuit het perspectief van kostenbeheersing vermindert de langere levensduur de frequentie van snijgereedschapVervanging en verlaagt de kosten van snijgereedschap. Hoewel de initiële prijs relatief hoog is, met geïntensiveerde marktconcurrentie en verbeteringen in productieprocessen, is de prijs aanzienlijk gedaald met meer dan 50%, en het voordeel van de levensduur fUrther verlaagt de kosten per stuk.

Samengevat, PCD-snijgereedschappen tonen aanzienlijke voordelen bij het bewerken van aluminiumlegering, waardoor het plakken van gereedschap effectief wordt verminderd, de bewerkingsnauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit wordt verbeterd en de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. In contRast, hoewel CBN-snijgereedschappen goed presteren bij het bewerken van materialen met een hoge hardheid, hebben ze geen duidelijke voordelen bij het bewerken van aluminiumlegeringen.


" />

Wat is meer geschikt voor het bewerken van aluminiumlegeringen, PCD- of CBN-snijgereedschappen?

PCD cutting tools and CBN cutting tools are two common types of super-hard cutting tool materials, but their performance when machining aluminum alloys differs significantly. So, which of the two is more suitable for machining aluminum alloys? Let’s take a look together with the Zongye Da editor!


5.jpg


PCD cutting tools are more suitable for machining aluminum alloys.

Why is that? This is due to the high compatibility between the cutting tool and the characteristics of aluminum alloy materials. Aluminum alloys are characterized by high hardness, high wear resistance, sharp cutting edges, good thermal conductivity, and low linear expansion and friction coefficients, while aluminum alloys have low melting points and low hardness, and are prone to built-up edges during machining, and high hardness silicon content can accelerate cutting tool wear. With their inherent properties, PCD tools can effectively address the challenges of aluminum alloy machining. Their high hardness reduces wear, their excellent thermal conductivity minimizes the impact of cutting heat on the workpiece, and their low friction coefficient suppresses the formation of built-up edges, fully meeting the machining requirements of aluminum alloys.

During the machining process, its ability to prevent built-up edges is particularly outstanding. Due to its high hardness, low surface affinity with metal, and mirror-polished cutting tool surface, the possibility of built-up edges is greatly reduced, thereby ensuring the stability of machining dimensions and surface quality.

Taking the high-speed dry boring of SAE327 cast silicon aluminum alloy as an example, the use of this cutting tool can effectively prevent built-up edges and achieve a machining accuracy of 5-7 under conditions of Ra0.02-0.32μm.

In addition, PCD cutting tools also perform well in high-precision machining, enabling high surface finish for aluminum alloy machining, usually reaching 0.2, which fully meets the strict surface quality requirements of aluminum alloy machining tasks.

Furthermore, they can perform high-speed cutting, reducing cutting forces and chip buildup, thereby improving production efficiency. When performing high-speed dry boring on SAE327, 95% of the heat is transferred to the chips, which quickly separate from the workpiece, significantly reducing cutting forces.

From a cost control perspective, the longer service life reduces the frequency of cutting tool replacement and lowers cutting tool costs. Although the initial price is relatively high, with intensified market competition and improvements in manufacturing processes, the price has fallen significantly by more than 50%, and its service life advantage further reduces the cost per piece.

In summary, PCD cutting tools show significant advantages in aluminum alloy machining, effectively reducing tool sticking, improving machining accuracy and surface quality, and extending tool life. In contrast, although CBN cutting tools perform well when machining high-hardness materials, they do not have obvious advantages in aluminum alloy machining.


Gerelateerd nieuws
Laat een bericht achter
X
We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden, websiteverkeer te analyseren en inhoud te personaliseren. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Privacybeleid
Weigeren Accepteren