数控刀具技术现状及发展
刀具自动化概述

刀具自动化概述刀具自动化是一个正在快速发展的领域,它结合了机械工程、制造技术和自动化科学的知识,致力于提高刀具的生产效率和质量。
随着工业化的不断发展,刀具在制造业中的重要性日益突出,因此研究和应用刀具自动化成为不可或缺的任务。
本文将对刀具自动化技术的现状和发展趋势进行概述。
一、刀具自动化的背景与意义刀具作为机械加工中不可或缺的工具,决定了产品的细节和质量。
过去,刀具生产一直以人工操作为主,工艺繁琐、效率低下,容易出现人为因素导致的误差。
而刀具自动化技术的引入,可以大大提高生产效率、减少人为误差,且具备更好的一致性和稳定性。
随着现代科技的发展,刀具自动化正成为加工行业的重要趋势,具备了重要的背景意义和推动力。
二、刀具自动化的技术体系刀具自动化技术体系主要分为刀具加工与刀具应用两个方面。
刀具加工是指通过自动化设备对刀具进行加工和制造,包括切削刃的研磨、刀柄的加工等。
而刀具应用则主要以自动化机床为基础,实现自动换刀、自动刀具磨损检测等功能。
这两个方面的结合,使得刀具自动化技术更加完整和实用。
刀具加工方面,常见的技术包括数控磨削、电火花加工和激光加工等。
数控磨削技术可以通过计算机编程实现高精度的磨削,提高刀具的加工质量和效率。
而电火花加工和激光加工则可以实现复杂形状和微细结构的制造,提高刀具的多功能性和适用性。
刀具应用方面,自动化机床是实现自动换刀的关键设备。
自动换刀系统可以根据工艺需要,在不同加工阶段自动更换刀具,提高生产效率并减少工人操作。
同时,自动刀具磨损检测技术可以通过感应、监测和分析刀具的使用情况,及时判定出刀具磨损程度,并自动报警或更换切削刃。
三、刀具自动化的发展趋势刀具自动化的发展趋势主要体现在以下几个方面:1. 智能化:随着人工智能和大数据技术的发展,刀具自动化将更多地依赖于智能化的设备和系统。
通过传感器和监测设备,实现对刀具磨损、温度、振动等参数的实时监控和分析,以达到刀具最佳使用状态的自动调整。
数控机床的现状与发展

数控机床的现状与发展
一、数控机床的现状
数控机床的迅猛发展与普及,使得数控加工已经成为当今机床加工的
主流,现代数控机床由传统机床加上计算机控制系统构成,可以用来进行
高精度、高效率的加工。
数控机床按加工类型可分为数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控切削机、数控刀具磨床等。
随着大规模集成电路技术和多轴控制技术的发展,数控机床技术的发
展也在加快,更多集成采用新型动力控制器,数控系统也有了质的飞跃,
而现有的传统机床工作方式也在被改变,使数控机床在机床行业受到越来
越多的重视。
数控机床可以大大提高加工效率,降低加工成本和加工质量,同时还
可以提高产品的精度和稳定性。
在数控机床上操作也更加简单、方便,并
且可以很容易实现多种不同规格的工件加工要求。
使用数控机床进行加工还可以实现定制化的加工需求,这在传统机床
无法实现。
根据用户的实际需求,可以进行个性化的定制,有效地满足用
户的加工要求。
二、数控机床的发展
随着控制系统的发展,数控机床的使用越来越广泛,更加专业化也更
加高级。
2023年国产数控刀具:多渠道同发展方能突破

2023/8/13
REPORT-沉默之健
Silent Health TEAM
CONTENT
目 录
PART
01
1.数控刀具多渠道拓展,合作共赢2.与供应商和研发机构合作,提升数控刀具的市场份额和竞争力
多渠道发展国产数控刀具
品质提升是关键
1.工艺改进
2.材料选择
3.质量控制
4.技术创新
技术创新助力市场拓展
1. 新材料应用
2. 刀具结构创新
3. 数字化刀具设计
4. 智能化刀具制造
5. 创新加工工艺
打造品牌,抢占市场份额
PART
04
市场调研及竞争分析
1. 市场需求分析
2. 竞争对手分析
3. 渠道分析
线下销售渠道
经销商
定制产品
加工企业
互联网
电子商务平台
品牌形象
售后服务
线上销售渠道
科技投入促进转型
1.科技投入是数控刀具转型发展的重要途径
2. 科技投入可以促进国产数控刀具的产品升级和创新。通过增加研发投入,可以开发出更适应市场需求的新型数控刀具,满足不同加工需求和工艺要求。同时,加强技术创新和知识产权保护,可以提高国产数控刀具的核心竞争力,实现从仿制到自主创新的转变。
2023/8/13
多渠道推广策略
合作伙伴和渠道拓展
1. 拓展经销商网络
2. 寻找新兴市场机会
3. 建立在线销售平台
PART
05
多渠道创新推进技术升级
1. 打造销售网络
2. 电子商务渠道
3.
4.
深化产学研联合提升创新力
深化产学研联合,促进创新力的提升,助力国家经济转型升级
浅谈数控技术的发展现状及趋势(1)

浅谈数控技术的发展现状及趋势摘要:随着计算机业的快速发展,数控技术也发生了根本性的变革,是近年来应用领域中发展十分迅速的一项综合性的高新技术,文章结合国内外情况,分析了数控技术的发展趋势。
数控技术是一门集计算机技术、自动化控制技术、测量技术、现代机械制造技术、微电子技术、信息处理技术等多学科交叉的综合技术,是近年来应用领域中发展十分迅速的一项综合性的高新技术。
它是为适应高精度、高速度、复杂零件的加工而出现的,是实现自动化、数字化、柔性化、信息化、集成化、网络化的基础,是现代机床装备的灵魂和核心,有着广泛的应用领域和广阔的应用前景。
关键字:数控技术现状趋势一、国内外数控技术的发展现状随着计算机技术的高速发展,传统的制造业开始了根本性变革,各工业发达国家投入巨资,对现代制造技术进行研究开发,提出了全新的制造模式。
在现代制造系统中,数控技术是关键技术,它集微电子、计算机、信息处理、自动检测、自动控制等高新技术于一体,具有高精度、高效率、柔性自动化等特点,对制造业实现柔性自动化、集成化、智能化起着举足轻重的作用。
目前,数控技术正在发生根本性变革,由专用型封闭式开环控制模式向通用型开放式实时动态全闭环控制模式发展。
在集成化基础上,数控系统实现了超薄型、超小型化;在智能化基础上,综合了计算机、多媒体、模糊控制、神经网络等多学科技术,数控系统实现了高速、高精、高效控制,加工过程中可以自动修正、调节与补偿各项参数,实现了在线诊断和智能化故障处理。
长期以来,我国的数控系统为传统的封闭式体系结构,CNC只能作为非智能的机床运动控制器。
加工过程变量根据经验以固定参数形式事先设定,加工程序在实际加工前用手工方式或通过CAD/CAM及自动编程系统进行编制。
CAD/CAM和CNC之间没有反馈控制环节,整个制造过程中CNC只是一个封闭式的开环执行机构。
在复杂环境以及多变条件下,加工过程中的刀具组合、工件材料、主轴转速、进给速率、刀具轨迹、切削深度、步长、加工余量等加工参数,无法在现场环境下根据外部干扰和随机因素实时动态调整,更无法通过反馈控制环节随机修正CAD/CAM中的设定量,因而影响CNC的工作效率和产品加工质量。
解析2024年数控刀具行业的竞争格局与技术发展

本文将围绕着2024年数控刀具行业的竞争格局和技术发展趋势展开讨论。
首先,介绍数控刀具行业的市场背景和发展前景;其次,分析竞争格局的演变和主要参与者;最后,探讨数控刀具技术发展的趋势及其对行业竞争的影响。
一、市场背景和发展前景随着中国制造业的快速发展和技术进步,数控刀具作为制造业的核心工具之一,在市场上扮演着重要角色。
2024年,随着国家“制造强国”战略的推进和制造业的升级转型,数控刀具行业将迎来新的发展机遇。
预计到2024年,中国数控刀具市场规模将进一步扩大,并呈现出较快的增长趋势。
二、竞争格局的演变和主要参与者传统大型企业的竞争在数控刀具行业中,传统的大型企业一直扮演着重要角色。
这些企业具有较强的技术实力和市场影响力,拥有广泛的客户资源和渠道优势。
然而,随着技术创新的推进和市场竞争的加剧,这些企业面临着来自国内外竞争对手的挑战。
因此,它们需要不断加大研发投入,提高产品质量和性能,寻求差异化竞争的突破口。
创新型企业的崛起随着技术的进步和市场需求的变化,一批创新型企业正在崛起。
这些企业通常具有较强的技术研发能力和敏锐的市场洞察力,能够及时抓住市场机遇。
他们常常以技术创新为核心竞争力,通过推出新产品和解决方案来满足客户不断升级的需求。
在2024年,这些创新型企业有望在数控刀具行业中发挥更重要的作用。
外资企业的参与随着中国制造业的开放和全球化趋势的深入,越来越多的外资企业进入中国市场。
这些外资企业通常具有先进的技术和管理经验,能够带来新的竞争力和市场机遇。
在数控刀具行业中,外资企业的参与将进一步加剧市场竞争,激发本土企业的创新活力。
三、数控刀具技术发展的趋势高速切削技术的应用随着制造业对于高效生产的需求不断增加,高速切削技术成为数控刀具行业的一个重要发展方向。
通过提高切削速度和加工效率,高速切削技术能够实现更快速的生产周期和更低的生产成本,提升企业的竞争力。
智能化和自动化生产随着人工智能、物联网和大数据等新兴技术的发展,智能化和自动化生产将成为数控刀具行业的主要发展趋势。
数控刀具前景

数控刀具前景数控刀具是一种高精密、高效率的机械设备,其前景广阔。
随着制造业的转型升级和科技进步,数控刀具在工业生产中发挥着越来越重要的作用。
首先,数控刀具具有高精度和高效率的特点。
相比传统的机械加工,数控刀具能够更加精确地控制刀具的走向和切削量,达到更高的加工精度,提高产品质量。
同时,数控刀具的自动化程度高,能够实现连续、高速、长时间的加工,大幅度提高了生产效率。
其次,数控刀具具有灵活性和多功能性。
数控刀具能够轻松实现各种复杂的加工操作,如车削、镗削、铣削、钻削等。
只需简单的程序调整,就可以完成不同形状、尺寸和材料的加工任务。
这种灵活性和多功能性使得数控刀具适用于不同行业的制造工艺,如航空航天、汽车、船舶、电子、医疗设备等。
再次,数控刀具具有智能化的趋势。
随着物联网、人工智能、大数据等科技的快速发展,数控刀具正朝着智能化方向发展。
通过云计算和远程监控技术,数控刀具能够实现远程操作和故障诊断,提高设备的稳定性和工作效率。
同时,数控刀具还可以通过大数据分析,实现工艺参数的优化和生产过程的优化,进一步提高生产效益。
最后,数控刀具的前景还受益于国家政策的支持。
近年来,我国制造业正加快转型升级,提出了“中国制造2025”和“新一代人工智能发展规划”等战略。
数控刀具作为传统制造业向高端装备制造领域升级的关键技术之一,得到了政府的大力支持和扶持。
政策的推动将进一步促进数控刀具的发展和应用,推动传统制造业的转型升级。
总之,数控刀具作为一种高精密、高效率的机械设备,拥有广阔的前景。
在制造业转型升级和科技进步的推动下,数控刀具将在各个行业中发挥重要作用,提高工业生产的质量和效率。
随着智能化和自动化技术的发展,数控刀具还将朝着更加智能、高度自动化的方向发展,不断满足人们对高精度、高效率加工的需求。
国外数控发展现状及未来趋势分析

国外数控发展现状及未来趋势分析摘要:数控技术在国外的发展已经取得了显著成果,取得了广泛应用。
本文对国外数控发展现状进行了全面调查和分析,并对未来的趋势进行了预测。
文章从数控技术的应用领域、技术发展、市场需求和未来趋势等方面进行了探讨,为国内数控技术的发展提供了借鉴和参考。
一、引言数控技术是一种高效、精确、灵活的制造技术,已经在国外取得了广泛应用。
本文将对国外数控发展现状进行深入研究,分析其技术应用现状、市场需求以及未来发展趋势,旨在为我国数控技术的发展提供参考。
二、国外数控发展现状1. 技术应用领域的扩展数控技术的应用领域日益扩大,从传统的金属加工行业延伸到了航空航天、汽车制造、电子半导体等高科技领域。
尤其是在航空航天业,数控技术的应用使得零件的制造更加精确且安全,大大提高了生产效率。
2. 技术创新的不断推动国外在数控技术方面的研发投入巨大,不断进行技术创新。
尤其是在控制系统、刀具技术、仿真技术和人工智能等方面,取得了显著的进展。
这些技术创新有效地提高了数控机床的精度和加工效率,满足了用户对更高质量产品的需求。
3. 市场需求的不断增长随着制造业的发展,国外对数控设备的需求不断增长。
尤其是在高端制造领域,对数控机床和数控系统的需求非常大。
产业升级和自动化需求的提高推动了数控技术的快速发展。
三、未来趋势预测1. 智能制造将成为主要趋势随着人工智能和大数据技术的发展,智能制造将成为未来数控发展的主要趋势。
智能化的数控机床将具备自主学习、自主诊断和自主决策的能力,实现生产过程的智能化管理。
2. 个性化定制将成为市场需求的主流随着消费者需求的个性化和多样化,对产品的个性化定制需求越来越高。
数控技术的灵活性和自动化特性使其能够满足个性化定制的需求,未来个性化定制将成为数控技术发展的重要方向。
3. 高速、高精度加工技术的不断创新随着科技的进步,高速、高精度加工技术将得到进一步发展和创新。
新一代的数控机床将具备更高的加工精度,更快的加工速度和更长的使用寿命。
关于数控车床的现状和发展前景探析

关于数控车床的现状和发展前景探析数控车床是一种通过预设程序控制刀具和工件相对运动关系来进行加工的机床。
它具有高精度、高效率和灵活性等优点,在制造业中得到广泛应用。
本文将就数控车床的现状和发展前景进行探析。
一、数控车床的现状1. 技术水平目前,数控车床的技术水平不断提高,已经实现了多轴联动控制、高速高精度加工等功能。
随着工业4.0的推进,数控车床正在向智能化、柔性化方向发展,实现了自动化程度的大幅提高。
2. 应用领域数控车床的应用领域也在不断拓展,除了传统的金属加工领域,还在航空航天、汽车制造、军工等领域得到了广泛应用。
它能够加工出各种高精度、复杂形状的零部件,满足了现代制造业对质量和效率的要求。
3. 市场需求随着制造业的快速发展,数控车床的市场需求也在不断增加。
尤其是在汽车、航空航天、电子等行业,对精密零部件的需求越来越大,这为数控车床的发展提供了巨大的市场空间。
4. 产业发展中国作为世界制造业大国,数控车床产业也在不断壮大。
许多国内外知名企业都加大了对数控车床的研发投入,并取得了一系列科研成果。
国内数控车床厂商也在技术上不断创新,产品性能不断提升。
5. 国际竞争在国际竞争中,中国数控车床在技术水平和市场占有率上已经占据了一定的优势。
在高端数控车床领域,国外企业的技术领先依然存在,这对中国数控车床产业构成了一定挑战。
二、数控车床的发展前景1. 智能化随着人工智能技术的不断进步,将在数控车床中得到广泛应用。
通过人工智能技术,数控车床能够实现智能化的操作,提高生产效率和产品质量。
2. 柔性化未来的数控车床将更加注重生产的柔性化,能够适应不同工件的加工需求。
新型数控车床将具有更强的适应性,能够迅速调整加工参数,适应不同类型、不同规格的零部件加工需求。
3. 精密化在未来,数控车床将越来越注重加工的精密度。
随着科技的发展,加工精度要求越来越高,数控车床需要不断提升自身的加工精度,以满足这一需求。
4. 环保化未来的数控车床将更加注重节能环保。
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数控刀具技术现状及发展【论文摘要】本文简介现代数控刀具科普性知识和近几年来在刀具材料、结构科技领域里的现状及发展趋势。
指出拉削、滚压、搓挤刀具和复合(组合)孔加工数控刀具的创新成果往往会引起机加工观念上的巨大变革,再集成刀具材料及特种数控机床领域的创新科技成果,会产生巨大的社会效益和经济效益。
近年来,快速发展的数控机加工工艺技术促进了数控刀具结构基础科研和新产品的研发。
世界各大厂商生产的数控机床用刀具种类、规格繁多,数量庞大,往往令人眼花缭乱,不得要领。
现将有关数控刀具科普性知识和近几年来数控刀具材料、结构、应用等领域的新产品、科技现状及发展趋势就其精要,在此简要分述,以便了解掌握相关数控刀具新产品信息的要点。
一、数控刀具分类简要二、数控刀具材料新产品科技近况与发展趋势1、概述:近年来,数控刀具材料基础科研和新产品的成果集中应用在高速(超高速)、硬质(含耐热、难加工)、干式、精细(超精)数控机加工技术领域。
刀具材料新产品的研发在超硬材料(金刚石、表面改性涂层材料、TIC基类金属瓷、立方氮化硼、Al203、Si3n4基类瓷),W、CO类涂层和细颗粒(超细颗粒)硬质合金基体及含Go类粉末冶金高速钢等领域进展速度较快。
2、超硬材料领域:金刚石(钎焊聚晶、单晶)各类刀具已迅速应用于高硬度、高强度、难加工有色金(合金)及有色金属-非金属复合材料零部件的高速、高效、干(湿)式机械切削加工行业中。
其概况分述如下:汽车、摩托车行业:聚晶、人造单晶金刚石面铣刀、镗刀、车刀、铰刀、复合(组合)孔加工等数控刀具等正大量应用于高强度、高硬度Si--Al合金零部件自动生产线上;竹木地板、傢具行业:聚晶、CVD厚膜沉积金刚石(复合片)立铣刀、三面刃成形铣刀、面铣刀等类刀具正大量应用于高硬度复合竹木地板、傢具及门窗…等零部件自动生产线上;航空、航天、汽车及电子信息技术行业:金刚石CVD薄膜涂层数控刀具(以整体WCO类硬质合金刀具为主)多应用于铣削、车削、钻削、铰削及锪削加工高强度铝合金(铸、锻)、纤维-金属层板、碳纤维热塑性复合材料、镁合金、石墨、瓷…等零部件,满足高速、高寿命、干式机加工技术要求。
各厂商正不断地改进金刚石涂层工艺技术,提高金刚石薄膜与刀具基体的结合牢度和致密度;精细(超精)机加工技术领域:单晶天然、人造金刚石刀具应用于各种精密仪器透镜、反射镜、计算机磁盘、复印机(录像机)磁鼓…等工件的精细(超精、纳米级)车削加工;单晶金刚石刀具还被应用于眼科角膜手术精细切割和印刷制板精细雕刻…等行业。
各厂商正在不断改进金刚石各类刀具的刃磨工艺技术、刃磨精度及刃磨效率。
●表面改性涂层材料主要有:TiN、TiCN、TiALN、ALTiN、Al2O3、CrN、ZrC、MoS2、WS2…等,采用计算机控制PVD、PCVD、CVD涂层工艺技术,将上述涂层材料用于对立铣刀、铰刀、钻头、复合(组合)孔加工刀具、齿轮滚刀、插齿刀、剃齿刀、成形拉(推)刀及各种机夹可转位刀片的表面改性涂层处理(基体为高速钢、WCo类硬质合金、Ti基类金属瓷),满足高速、高寿命切削加工高强度、高硬度铸铁(钢)、锻钢、不锈钢、钛合金、镍合金、镁合金、铝合金、粉末冶金、竹木…等材质工件的生产技术不同要求。
刀具表面改性涂层工艺技术对于大幅度提高数控刀具的切削性能,具有成本低、见效快的特点,该工艺技术可根据各种切削加工技术要求,机动灵活地变换涂层材料,工艺技术较优。
各厂商正在不断提高涂层工艺技术、改进涂层材料及开发纳米级多功能涂层材料,旨在不断提高涂层结合牢度、耐磨性、抗冲击韧性等,尽力扩大应用围。
●Ti基类金属瓷(TiCN系)各种机夹可转位车刀、镗刀、铰刀、铣刀、复合(组合)孔加工数控刀具及整体式立(球头)铣刀、铰刀等数控刀具正在应用于高强度、高硬度铸铁(钢)合金、锻钢合金、淬火钢合金、耐热合金、粉末冶金零部件自动生产线上,以满足高速、高效、硬质、干(湿)式精细机加工技术要求。
各厂商正采用添加不同的微量元素及烧结工艺技术,研发新型金属瓷材料产品,旨在不断提高其抗弯强度、抗冲击韧性、耐磨性。
日本的金属瓷刀具已经占硬质合金刀具总量的30%~40%。
世界上,该类刀具应用面也呈迅速扩大的趋势。
●立方氮化硼聚晶复合片铣刀(面铣刀、玉米齿立铣刀、球头立铣刀)、镗刀、车刀、铰刀、复合(组合)孔加工等数控刀具(钎焊、机夹可转位两种结构形式)大量应用于高强度、高硬度铸铁(钢)合金、锻钢合金、淬火钢合金、粉末冶金等零部件自动生产线上,满足高速、高效、硬质、精细机加工技术要求。
●Al203、Si3N4基类瓷(晶须增韧类)各种机夹可转位车刀、铣刀等数控刀具应用于高强度、高硬度、耐磨铸铁(钢)、锻钢、高锰钢、淬火钢、粉末冶金、工程塑料、耐磨复合材料等零部件生产线上,满足高速、高效、硬质、干式机加工技术要求。
目前,各厂商通过对Al203、Si3N4基类瓷材料添加不同微量元素及创新生产工艺技术,研发新型中、细颗粒瓷材料和功能梯度(多相)瓷材料产品,旨在不断提高其抗弯强度、抗冲击韧性。
3、W、CO类涂层和细颗粒(超细颗粒)硬质合金材料领城:W、CO类细(中)颗粒硬质合金基体材料为适应各种表面改性涂层材料的涂覆工艺技术要求添加各种微量元素,满足于各种机加工工艺技术对可转位刀片切削性能的要求而发展的;超细颗粒硬质合金基体材料研发和应用分两个方面:在电子、信息技术产业用于加工纤维-金属复合层板材料工件的微型钻头、立铣刀,其基体材料向着高韧性方向发展,表面涂覆金刚石薄膜,以增加刀具表面硬度和耐磨性;模具行业、飞机、汽轮机、汽车…等制造行业,用于切削加工高强度、高硬度铸铁(钢)、锻钢、铝合金(铸、锻)、粉末冶金材料工件的整体式立(球头)铣刀、专用挤压刀具、铰刀(Φ30mm<直径>Φ4mm)、钻头、复合(组合)孔加工刀具…等数控刀具,其基体材料向着高硬度、高韧性方向发展。
一般不涂层,多次重磨使用。
4、含Co类粉末冶金高速钢材料领城:以改进制粉、热压工艺、添加微量元素创新的粉末冶金高速钢(含Co类)材料,制成各种成形拉刀(整体式、组合式)、高速滚刀、剃(插)齿刀、丝锥、波纹刃立铣刀、成形立铣刀及滚(挤、碾压)压刀具,大量应用于轿车、摩托车、航空发动机、汽轮机…等制造行业,加工高强度、高硬度铸铁(钢)合金、合金结构钢(锻)、耐热合金钢、不锈钢、整体铝合金(热锻)、高Si--Al合金材料工件。
根据切削加工技术不同的要求,其表面分别配涂TiN、TiCN、TiALN、CrN、MoS2、ZrC…等涂层材料,满足高速、高效、硬质精密机加工技术要求。
数控刀具材料是较活跃的材料科技领城,其每一新产品的面市,会使机加工技术跃上一个新台阶,各厂商历来十分重视该领城的研发科技。
三、数控刀具新结构、新品种科技发展近况与趋势1、概述:近年来,数控刀具的科技成果主要体现在研发一刀多切削功能、提高其刀刃切削性能方面,适应高速(超高速)、硬质(含耐热、难加工)、干式、精细(超精)切削及高效率数控机加工切削技术要求。
随着零件毛坯制造技术进步,零件毛坯几何尺寸及切削余量控制较为精确,数控刀具新结构、新品种的研发主要集中在轻、中负荷切削围,并以专用孔加工、拉削、滚(挤、碾压)压、铣削及车削等五类刀具的变革较为活跃,配套研发其相应刀片断屑槽形。
2、数控工具系统:近几年国际上出现了以"HSK"工具系统逐步替代各厂商研发的其它各类工具系统的发展趋势。
欧州发达国家沿用德国DIN69893-1号HSK工具系统标准,国际标准化组委会为其制定了ISO/DIS标准。
HSK工具系统具有动、静刚度高、定位(迥转)精度好、充许转速高(≤150000p.r.m)等特点。
既便于规笵工具管理,又总体上节约了工具费用、降低生产成本。
其首先应用于加工中心、数控镗铣床,逐渐扩大到各类车床(车削中心)、磨床(磨削中心)、数控专机及数控加工自动生线上,使用围几乎覆盖所有刀具领域。
3、孔加工刀具类:在刀具门类中,孔加工刀具是一大家族,其小改小革层出不穷,在此就其主要突出的新结构、新品种简要分述如下:●数控钻头:整体式钻头:钻尖切削刃由对称直线型改进为对称圆弧型(r=1/2D),以增长切削刃、提高钻尖寿命;钻芯加厚,提高其钻体刚度,用"S"型横刃(或螺旋中心刃)替代传统横刃,减小轴向钻削阻力,提高横刃寿命;采用不同顶角阶梯钻尖及负倒刃,提高分屑、断屑、钻孔性能和孔的加工精度;镶嵌模块式硬质(超硬)材料齿冠;油孔冷却及大螺旋升角(≤40°)结构等。
最近研制出整体式细颗粒瓷(Si3N4)、Ti基类金属瓷材料钻头。
机夹式钻头:钻尖采用长方异形专用对称切削刃、钻削力径向自成平衡的可转位刀片替代其它几何形状、钻削力径向总体合成平衡的可转位刀片,以减小钻削振动,提高钻尖自定心性能、寿命和孔的加工精度。
●复合(组合)孔加工数控刀具:集合了钻头、铰刀、扩(锪)孔刀及挤压刀具的新结构、新技术,整体式、机夹式、专用复合(组合)孔加工数控刀具研发速度很快。
总体而言:采用镶嵌模块式硬质(超硬)材料切削刃(含齿冠)及油孔冷却、大螺旋槽等结构是其目前发展趋势。
●数控铰刀:大螺旋升角(≤45°)切削刃、无刃挤压铰削及油孔冷却的结构是其总体发展方向,最大铰削孔径己达φ≤400mm。
●镗刀:单刃微调精密镗刀正被多刃扩(锪)孔刀、铰刀及复合(组合)孔加工专用数控刀具替代。
国外研制出采用工具系统部推拉杆轴向运动或高速离心力带平衡滑块移动,一次走刀完成镗削球面(曲面)、斜面及反向走刀切削加工零件背面的数控智能精密镗刀,代表了镗刀发展方向。
●丝锥:研发出大螺旋升角(≤45°)丝锥,其切削锥视被加工零件材料软、硬状况,设计专用刃倾角、前角等。
●扩(锪)孔刀:多刃、配置各种数控工具柄及模块式可调微型刀夹的结构形式是目前扩(锪)孔刀具发展方向。
4、数控铣刀类:整体式立铣刀:硬质合金立铣刀侧刃采用大螺旋升角(≤62°)结构,立铣刀头部的过中心端刃往往呈弧线(或螺旋中心刃)形、负刃倾角,增加切削刃长度,提高了切削平稳性、工件表精度及刀具寿命。
适应数控高速、平稳三维空间铣削加工技术的要求。
机夹式立铣刀:由各类机夹立铣刀的由可转位刀片(往往设有三维断屑槽形)组合而成的侧齿、端齿与过中心刃端齿(均为短切削刃),可满足数控高速、平稳三维空间铣削加工技术要求。
数控铣刀均已采计算机辅助设计、切削摸拟仿真及数控加工技术成形制造。
机夹式数控面铣刀:刀体趋向于用轻质高强度铝、镁合金制造,切削刃采用大前角、负刃倾角,可转位刀片(几何形状多种)带有三维断屑槽形。
数控铣刀、专用复合孔加工刀具均应用了高速迴转体动平衡及安全夹固技术,一些高速迴转刀体上还应用空气动力学原理,利用旋风冷切削刃,在干式切削加工时降低切削刃的温度,提高刀具寿命。