Metoden for å bore hull i faste materialer med spiralbor kalles boring. Dimensjonsnøyaktigheten til dreiebenkboringsbehandling er lav, når vanligvis tTll-IT12, og overflateruhetsverdien er R. Over 12. Spm, den tilhører omfanget av grov bearbeiding, og krever vanligvis etterfølgende bearbeiding.
Egenskaper og sliping av spiralbor Spiralbor er ofte brukte skjæreverktøy for bearbeiding av indre hull. Dreiebenken består av en arbeidsdel og et skaft.
l) Geometrien til arbeidsdelen av spiralboret Arbeidsdelen av spiralboret er vanligvis laget av høyhastighetsstål og har høy hardhet. 1) Spiralspor. Arbeidsdelen av spiralboret har to symmetriske spiralformede spor, som danner to symmetriske fremre og bakre skjærekanter, og er kanaler for sponutslipp og kjølevæskeinjeksjon.
Vinkelen mellom den ytterste spiralen på spiralsporet og aksen er spiralvinkelen etter at den er ekspandert til en rett linje. Siden spiralvinkelledningen til samme borkrone er festet på dreiebenken, varierer spiralvinkelen ved forskjellige diametre med diameteren. Jo nærmere sentrum, jo mindre helixvinkel. Den nominelle spiralvinkelen på borkronen refererer til spiralvinkelen ved diameteren d på ytterkanten, og spiralvinkelen til standard borkroner er mellom 180-300.
2) Foran. Refererer til den spiralformede sporoverflaten nær skjærekanten som dannes av det spiralformede sporet, som er den første overflaten på boret som sponene kommer i kontakt med når de strømmer ut.
3) Hovedbaksiden. Refererer til den spiralformede koniske overflaten av boretoppen, og overflaten til borkronen motsatt av overgangsflaten til arbeidsstykket.
4) Hovedskjær. Det er de to skjæringslinjene som dannes av de to frontene og de to baksidene, som er ansvarlige for hovedskjæringsarbeidet.
5) topvinkel (2K,). Toppvinkelen er vinkelen mellom de to hovedskjærekantene på boret. Endringer i den medfølgende vinkelen på dreiebenken vil påvirke rettheten til hovedskjæret. Toppvinkelen til et standard spiralbor er vanligvis 1180. De to hovedskjærekantene på albuen er rette linjer; når apex-vinkelen er større enn 1180, er de to hovedskjærekantene konkave kurver; når apex-vinkelen er mindre enn 118', er de to hovedskjærekantene konvekse kurver.
Det påvirker også skjæretilstanden. Når spissvinkelen er stor, vil det føre til at rakevinkelen øker, noe som gjør kutting arbeidsbesparende. Men fordi hovedskjæreggen er kort og sentreringskraften er dårlig, er diameteren på borehullet lett å utvide. Derfor er skjærediameteren vanskeligere. Når du skjærer materialet, kan apex-vinkelen økes passende; og når skjærediameteren er mindre og det mykere materialet med høyere presisjon kreves, kan spissvinkelen reduseres passende.
6) Fremre hjørne. Frontvinkelen er vinkelen mellom fronten og basen. Den største innflytelsen på dreiebenkens skråvinkel er skruevinkelen. Jo større helixvinkelen er, desto større rakevinkel. Siden spiralvinkelen endres med størrelsen på den målte diameteren, er skråvinkelen til et hvilket som helst punkt på hovedskjærekanten grunnplanet som går gjennom dette punktet. Den inkluderte vinkelen mellom frontene, så, ved diameteren til ytterkanten, desto større er spånevinkelen, og den negative spånvinkelen ved 1/3 av borediameteren ved denne g/medium -30' til 3002, og øker gradvis, Variasjonsområdet er omtrent -30. , 30. Den ~ ~.
