1 引言
2 试验方法和试验方案
- 试验方法
- 本次研究中所有高速铣削试验均在DMU 70eVolution 5轴加工中心进行,工件材料为马氏体不锈钢2Cr13 ,尺寸为150mm×35mm×45mm,硬度为30±1HRC。刀盘选用SANDVIC f50mm高效铣刀盘,刀片为R-245涂层硬质合金铣刀片,采用立式顺铣方式。刀柄选择SANDVIC f20mm高效立铣刀柄,HSK夹紧方式,刀片为涂层硬质合金铣刀片,规格为R390-11T304M。表面粗糙度指标选用Ra值。测量仪器使用时代TR40接触式表面粗糙度仪。
- 试验方案
- 为研究高速切削过程中切削用量对表面粗糙度的影响规律,首先选用析因试验设计,安排试验线路,以确定表面粗糙度影响因素中的重要效应因素;然后应用均匀设计试验方案U1553,集中研究高速切削条件下各重要效应因素对表面粗糙度的影响规律。试验过程中,在保证切削过程连续、前刀面积屑瘤尽可能小的前提下,沿已加工表面的圆周且平行于进给速度方向上随机选取五个测量面,采样长度0.8mm,测量其表面粗糙度Ra值,并取这五个测量值的算术平均值作为该表面粗糙度Ra值。为消除试验中随机误差的影响,各试验线路均以随机化方式决定试验次序。析因设计和均匀设计的试验参数分别见表1和表2。
图1 效应因素的正态概率图
(a)
(b)
(c)
图2 切削用量的析因分析结果
3 试验结果与分析
图3 表面粗糙度Ra回归数学模型的正态概率图
(a)
(b)
图4 表面粗糙度Ra与每齿进给量fz、铣削深度ap之间的特征关系
4 结论
- 高速铣削难加工材料中的马氏体不锈钢时,每齿进给量、铣削深度和两者之间的交互作用对表面粗糙度Ra值有统计学显著影响效应;
- 通过统计回归建立的表面粗糙度Ra值与切削用量之间的线性回归模型和非线性回归模型统计学可信;
- 为获得理想的加工表面质量,在确定每齿进给量时,需结合铣削深度进行选择,反之亦然。


