《金属学与热处理》
钢的含碳量对切削加工性能有一定的影响。低碳钢中的铁素体较多,塑性韧性好,切削加工时产生的切削热较大,容易粘刀,而且切屑不易折断,影响表面粗糙度,因此切削加工性能不好。高碳钢中渗碳体多,硬度较高,严重磨损刀具,切削性能也差。中碳钢中的铁素体与渗碳体的比例适当,硬度和塑性也比较适中,其切削加工性能较好。一般认为,钢的硬度大致为240HB 时切削加工性能较好。
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《金属切削原理与刀具》
钻削的工艺特点
钻削属于内表面加工,钻头的切削部分始终处于一种半封闭状态,切屑难以排出,而加工产生的热量又不能及时散发,导致切削区温度很高。浇注切削液虽然可以使切削条件有所改善,但由于切削区是在内部,切削液最先接触的是正在排出的热切屑,待其到达切削区时,温度已显著升高,冷却作用已不明显。钻头的直径尺寸受被加工工件的孔径所限制,为了便于排屑,一般在其上面开出两条较宽的螺旋槽,因此导致钻头本身的强度及刚度都比较差,而横刃的存在,使钻头定心性差,易引偏,孔径容易扩大,且加工后的表面质量差,生产效率低。因此,在钻削加工中,冷却、排屑和导向定心是三大突出而又必须重视的问题。尤其在深孔加工中,这些问题更为突出。
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综上所述高碳钢钻削的特点是:硬度过高,严重磨损刀具,钻削工艺性能很差,应选用较高硬度的道具以抗磨,同时最好对工件进行退火处理后再钻,另外对钻头进行修磨,对于麻花钻修磨前刀面。这种修磨是改变前角的大小和前刀面形式,以适应不同材料的加工。加工硬脆材料时,为保证切削刃的强度,可将靠近外缘处的前刀面磨平一些以减小前角.