Wycinanie spiralne

Produkcja lub powiększanie otworu poprzez spiralne opuszczanie narzędzia w helisie, a nie bezpośrednie nurkowanie. Średnica otworu i kąt rampy definiują ścieżkę helicalną.

Typowe narzędzia

Frezarki końcowe i frezarki z noskiem

Każda kontrola poniżej jest również wyjaśniona ogólnie na stronie wspólne kontrole i jak odczytywać suwaki — w tym suwak Konserwatywny ↔ Agresywny, oznaczenia wartości i przyciski blokady / resetu.

Kontrole pokazane dla tej operacji

Ustawiane rzędy to suwaki, które możesz ograniczać (przeciągnij uchwyty zakresu, wpisz wartość lub zablokuj je).

Wartość rzędy aktualizują się automatycznie, gdy zmieniasz inne — pokazują ci efekt, ale nie ustawia się ich bezpośrednio.

Głębokość cięcia (Ap)

Ustawiane
mm / in

Jak głęboko narzędzie wchodzi w materiał wzdłuż swojej osi przy każdym przejściu.

Dlaczego to ważne: To największy dźwignia wpływająca na to, ile metalu usuwasz przy każdym przejściu. Głębsze cięcia szybciej usuwają materiał, ale zwiększają siłę skrawania, ciepło i ugięcie narzędzia — zbyt duże przesunięcie powoduje drgania, słabe wykończenie lub złamanie narzędzia.

Szerokość cięcia (Ae)

Ustawiane
mm / in

Jak dużo średnicy narzędzia jest zaangażowane w bok w materiał (przechodzenie).

Dlaczego to ważne: Pracuje w parze z głębokością cięcia, aby ustawić obciążenie skrawania. Szerokie zaangażowanie usuwa więcej przy każdym przejściu, ale zwiększa siłę boczną na narzędziu i części.

Ugięcie narzędzia (średnia)

Ustawiane
mikrony / thou

Jak daleko koniec narzędzia jest przewidywany do zgięcia pod wpływem siły skrawania.

Dlaczego to ważne: Zgięte narzędzie tnie w miejscu, w którym nie powinno — skutkiem jest utrata dokładności, stożkowe ściany i drgania. Ograniczenie tego limitu chroni dokładność wymiarową i wykończenie, szczególnie w przypadku długich lub smukłych narzędzi.

Punkt złamania

Ustawiane
%

Jak blisko siły skrawania są do poziomu, który mógłby uszkodzić lub złamać narzędzie, pokazane jako procent bezpiecznego limitu.

Dlaczego to ważne: Twoja margines bezpieczeństwa przed złamanym narzędziem. 100% oznacza, że jesteś na krawędzi — utrzymywanie go poniżej pozwala na trochę wolniejszą pracę w zamian za dużo spokoju umysłu.

Wskaźnik usuwania materiału

Wartość
cm³/min / in³/min

Objętość materiału, którą cięcie usuwa co minutę.

Dlaczego to ważne: Wskaźnik wydajności, nie coś, co ustawia się bezpośrednio. Obserwuj, jak rośnie, gdy ustawiasz inne parametry na bardziej agresywne — to główny wskaźnik, jak szybko przebiegnie zadanie frezarskie.

Bezpieczeństwo mocowania

Ustawiane
N / lbf

Siła boczna, jaką cięcie wywiera na część i urządzenie mocujące ją.

Dlaczego to ważne: Jeśli ta siła staje się zbyt wysoka, może wyciągnąć część z imadła lub uchwytu w trakcie cięcia. Ograniczenie jej utrzymuje luźno mocowane lub trudne ustawienia w bezpiecznych warunkach.

Maksymalny rozmiar geometrycznego zgrubienia

Wartość
mikrony / thou

Wysokość małych krawędzi (“zgrubień”) pozostawionych między przyległymi przejściami.

Dlaczego to ważne: Wskaźnik przewidujący, jak gładkie będzie wykończenie lub skanowanie przed ręcznym mieszaniem. Mniejsze zgrubienia oznaczają lepsze wykończenie, ale więcej przejść.

Chropowatość powierzchni

Ustawiane
mikrony (Ra) / thou

Przewidywana jakość wykończenia powierzchni cięcia, wyrażona jako wartość Ra.

Dlaczego to ważne: Pozwala ustawić wartość konkretną dla wykończenia. Niższe Ra jest gładsze, ale zwykle oznacza lżejsze, wolniejsze cięcia.

Posuw na ząb

Wartość
mm/ząb / in/ząb

Grubość wióra, którą każdy pojedynczy krawędź tnąca bierze podczas przechodzenia przez materiał.

Dlaczego to ważne: Podstawowy wskaźnik zdrowia cięcia. Zbyt mało i krawędzie trą się zamiast ciąć (szybkie zużycie, ciepło); zbyt dużo i przeciążasz krawędź. Wartość tutaj, która wpływa na inne ustawienia.

Obciążenie wióra

Ustawiane
mm / in

Grubość wióra, który jest usuwany.

Dlaczego to ważne: Wpływa na żywotność narzędzia, ciepło i wykończenie. Oprogramowanie utrzymuje to w zdrowym zakresie dla narzędzia i materiału; ogranicz je, jeśli masz preferowane obciążenie wióra dla swojego narzędzia.

Prędkość posuwu

Ustawiane
mm/min

Jak szybko narzędzie przemieszcza się przez materiał (posuw stołu).

Dlaczego to ważne: Prędkość, którą naprawdę czujesz na hali produkcyjnej. Szybsze posuwy kończą pracę szybciej, ale zwiększają siłę skrawania, ciepło i obciążenie narzędzia.

Prędkość powierzchniowa

Ustawiane
m/min / ft/min

Prędkość krawędzi skrawającej podczas przesuwania się przez materiał (prędkość skrawania, Vc).

Dlaczego to ważne: Ustalana przez materiał i powłokę narzędzia — to główny czynnik wpływający na ciepło skrawania i żywotność narzędzia. Razem z średnicą narzędzia definiuje prędkość wrzeciona.

Prędkość wrzeciona

Ustawiane
rpm

Jak szybko obraca się wrzeciono.

Dlaczego to ważne: Pochodzi z prędkości powierzchniowej i średnicy narzędzia. Ogranicz to, jeśli twoja maszyna ma optymalny punkt lub maksimum, które musisz respektować.

Moc wrzeciona (średnia)

Ustawiane
kW / hp

Średnia moc, którą cięcie pobiera z wrzeciona.

Dlaczego to ważne: Musi mieścić się w tym, co twoje wrzeciono maszyny może zapewnić. Obniżenie limitu utrzymuje cięższe cięcia w zasięgu mniejszych maszyn.

Moment obrotowy wrzeciona

Ustawiane
Nm /ft lb

Siła skręcająca przy wrzecionie.

Dlaczego to ważne: Najważniejsze w przypadku ciężkich cięć przy niskiej prędkości obrotowej, gdzie moment obrotowy, a nie moc jest limitującym czynnikiem. Utrzymuj to wewnątrz krzywej momentu obrotowego twojej maszyny.

Prędkość posuwu rampy

Wartość
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0