Почему ломаются сверла в мягких металлах и как с этим бороться
Частое разрушение режущего инструмента при работе с материалами с низкой твердостью связано не с прочностью заготовки, а с ошибками в выборе режима, геометрии и условий резания. Алюминий, латунь, медь и сплавы на их основе склонны к налипанию на режущую кромку, что резко увеличивает трение и температуру.
Если не скорректировать скорость и подачу, перегрев приведет к выкрашиванию режущей части или её оплавлению.
При работе с алюминием типичной проблемой становится залипание стружки в канавках. Это нарушает отвод тепла и увеличивает контакт с заготовкой.
В случае использования быстрорежущей стали без твердосплавного напыления, уже через 5–6 отверстий режущая кромка теряет остроту. Это особенно часто наблюдается при сверлении на высоких оборотах — свыше 2500 об/мин при диаметре 6–8 мм.
Избыток оборотов в сочетании с недостаточной подачей создает трение в зоне резания без удаления стружки. Мягкие сплавы плохо ломают стружку, особенно при угле наклона канавки менее 30 градусов.
Если угол заточки превышает 140°, инструмент просто трёт, а не режет. При этом осевая нагрузка возрастает и сверло выходит из строя по спирали, начиная с острия.
Для алюминия рекомендуется использовать сверла с углом заточки 118–120°, увеличенной канавкой (шириной не менее 0,2D) и зеркальной полировкой. Такие параметры минимизируют прилипание.
В случае с медью эффективнее работают варианты с увеличенным задним углом — до 16° и больше, что снижает площадь контакта и уменьшает трение.
Особенности латунных сплавов требуют более жесткой подачи — до 0,2 мм/об при диаметре 10 мм. Если уменьшить подачу, начинается трение вместо стружколома.
Из-за низкой прочности материала сверло "засасывает", и при неустойчивом закреплении оно закусывается. Особенно часто это случается при вертикальном сверлении без жесткой опоры или применении ручных дрелей.
Влияние геометрии канавки критично. В случае слишком узкого профиля происходит закупорка, что приводит к разрыву инструмента по длине, начиная от рабочей зоны.
Особенно подвержены такому разрушению сверла длиной более 5D, у которых недостаточная жесткость по продольной оси. При сверлении отверстий глубиной свыше 30 мм в латунных или медных деталях следует использовать промежуточный вывод для очистки от стружки и охлаждения.
Важно учитывать, что из-за высокой теплопроводности цветных металлов зона резания остаётся перегретой даже при визуально невысокой температуре детали. Это ведёт к местному отжигу кромки, особенно у инструментов из Р6М5 без дополнительного покрытия.
Для таких случаев целесообразно применение сверл с титановым или нитрид-алюминиевым слоем. Это увеличивает срок службы в 3–4 раза при сохранении точности обработки.
При сверлении отверстий диаметром до 3 мм нагрузка на торцевую часть особенно высока, и при неравномерном нажатии инструмент уходит в сторону. Малейшее боковое смещение вызывает скол кромки.
Поэтому при диаметрах до 2 мм оправдано использование центровочного предварительного сверла или пинов с фаской. В случае со сплавами меди такая мера снижает число поломок в 2 раза.
Скорость вращения должна быть адаптирована под конкретную марку. Для алюминия серии АД1 оптимальной считается частота 1000–1800 об/мин при диаметре 6–10 мм.
При работе с латунью Л63 — не более 1200 об/мин. При этом подача должна сохраняться на уровне 0,1–0,15 мм/об. Снижение подачи провоцирует трение, перегрев и залипание.
Ошибкой считается использование смазочно-охлаждающей жидкости в слишком большом объеме при работе с медью. Жидкость не успевает удаляться из зоны контакта, и стружка скапливается в канавках, вызывая заедание.
Рациональнее использовать масляный туман с подачей под углом 30–45° к оси вращения. Это снижает налипание и обеспечивает вымывание отходов.
Применение универсальных сверл, предназначенных для сталей, приводит к повышенному износу при контакте с мягкими металлами. У таких инструментов избыточный угол при вершине и недостаточный задний, из-за чего кромка работает в режиме микроскрежета.
Это характерно при резке дюраля толщиной более 3 мм, где недостаток стружколома приводит к завихрению и сколу.
Сложности вызывает и наличие легирующих примесей в мягких металлах. При обработке алюминия марки Д16 с содержанием меди выше 4% резко возрастает абразивность.
Такие сплавы требуют инструмента с повышенной твердостью — HRC не ниже 64. В случае обычной быстрорежущей стали теряется до 60% ресурса за первые 10 минут работы.
Допустимое биение сверла по ГОСТ 10903–77 не должно превышать 0,03 мм для диаметров до 10 мм. При превышении значения усилие на кромку распределяется неравномерно, вызывая локальный перегрев и выкрашивание.
Из-за этого при использовании дешевых патронов с некачественным зажимом происходит микроскачок при контакте. Для устранения нужно использовать цанги ER с биением не выше 0,01 мм.
Неправильный угол наклона сверла к заготовке при ручном вводе приводит к излому. Особенно это критично при работе с листовыми деталями толщиной менее 2 мм.
В таком случае инструмент выламывает металл, а не режет, и происходит заклинивание. Рационально начинать сверление с предварительного накернения керном диаметром 1–1,5 мм, что снижает риск ухода инструмента и преждевременного износа.
При глубоком сверлении — от 8 диаметров и более — необходимо использовать инструмент с дополнительным каналом подачи СОЖ или спиральные сверла с покрытием DLC. Для латуни это позволяет снизить температуру на 60–70°C, что исключает выкрашивание.
При отсутствии такой возможности следует выводить сверло каждые 5–7 мм в глубину для очистки.
Оптимальная твердость сверла для работы с медью и её сплавами — HRC 62–66. При меньших значениях наблюдается деформация кромки, а при превышении — хрупкость.
Именно из-за этого часты случаи поломки у китайских сверл с твердостью 68 и выше, рассчитанных на абразивные материалы, но не пригодных для мягких.
На срок службы влияет и точность балансировки. При дисбалансе свыше 0,01 гмм наблюдается вибрация, приводящая к преждевременному разрушению.
При сверлении вручную для устранения этого следует использовать короткие сверла до 3D длиной. Это снижает вероятность изгиба под нагрузкой.
Применение недопустимо: сверл с микротрещинами, даже если они незаметны. При скорости выше 1000 об/мин они переходят в продольный раскол.
Особенно это часто происходит при использовании повторно заточенного инструмента без шлифовки фаски. Допустимая потеря длины кромки после заточки не должна превышать 10% от первоначального значения.
- На главную
-
Категории
-
Пластины твердосплавные
-
Пластины токарные
-
Пластины для внутреннего и наружного точения
-
Пластины резьбовые
-
Пластины резьбовые ISO
-
Пластины резьбовые NPT (дюймовая коническая резьба c углом профиля 60 град. и конус 1:16)
-
Пластины резьбовые BSPT (Британский стандарт) полного профиля, угол 55 град.
-
Пластины резьбовые UN (Американский стандарт) полного профиля, угол 60 град.
-
Пластины резьбовые для нарезания трубной резьбы Whitworth, правые
-
Пластины резьбовые неполного профиля, угол 55 или 60 град.
-
Пластины резьбовые трапецеидального профиля, угол 30 град.
-
Пластины резьбовые Pg (Панцирная трубная резьба 80 град.)
-
Пластины резьбовые ACME (Американская трапецеидальная резьба 29 град.)
-
Пластины резьбовые SAGE (Упорная резьба 30 град.)
-
Пластины резьбовые треугольного закругленного профиля
-
Пластины резьбовые RD (Круглая резьба 30 град.)
-
-
Пластины отрезные и канавочные
-
-
Пластины фрезерные
-
Пластины для сверл
-
Пластины для резьбофрез
-
Пластины для червячного зуба 40°
-
Пластины со вставками PCBN
-
Пластины для фрезерования канавок
-
-
Фрезы
-
Метчики
-
Сверла
-
Ленточные пилы по металлу
-
Державки токарные
-
Державки проходные
-
CCLNR/CCLNL
-
CKJNR/CKJNL
-
CRDNN
-
CSDNN
-
CSKNR/CSKNL
-
CSRNR
-
CTJNR/CTJNL
-
DCBNR/DCBNL
-
DCKNR/DCKNL
-
DCLNR/DCLNL
-
DCMNN
-
DDJNR/DDJNL
-
DDPNN
-
DDQNR/DDQNL
-
DKJNR/DKJNL
-
DSBNR/DSBNL
-
DSDNN
-
DSKNR/DSKNL
-
DSSNR/DSSNL
-
DTFNR/DTFNL
-
DTGNR/DTGNL
-
DVJNR/DVJNL
-
DVVNN
-
DWLNR/DWLNL
-
ECLNR/ECLNL
-
EDJNR/EDJNL
-
EVJNR/EVJNL
-
EWLNR/EWLNL
-
MCBNR/MCBNL
-
MCKNR/MCKNL
-
MCLNR/MCLNL
-
MCMNN
-
MDJNR/MDJNL
-
MDPNN
-
MDQNR/MDQNL
-
MRDNN
-
MRGNR/MRGNL
-
MSBNR/MSBNL
-
MSDNN
-
MSKNR/MSKNL
-
MSSNR/MSSNL
-
MTENN
-
MTFNR/MTFNL
-
MTGNR/MTGNL
-
MTJNR/MTJNL
-
MTQNR/MTQNL
-
MVJNR/MVJNL
-
MVQNR/MVQNL
-
MVUNR/MVUNL
-
MVVNN
-
MWLNR/MWLNL
-
PCBNR/PCBNL
-
PCLNR/PCLNL
-
PDJNR/PDJNL
-
PDNNN
-
PDNNR/PDNNL
-
PRACR/PRACL
-
PRDCN
-
PRGCR/PRGCL
-
PSBNR/PSBNL
-
PSDNN
-
PSKNR/PSKNL
-
PSSNR/PSSNL
-
PTFNR/PTFNL
-
PTGNR/PTGNL
-
PTTNR/PTTNL
-
PWLNR/PWLNL
-
SCACR/SCACL
-
SCLCR/SCLCL
-
SDACR/SDACL
-
SDJCR/SDJCL
-
SDNCN
-
SRACR/SRACL
-
SRDCN
-
SRGCR/SRGCL
-
SSBCR/SSBCL
-
SSDCN
-
SSSCR/SSSCL
-
STFCR/STFCL
-
STGCR/STGCL
-
SVABR/SVABL
-
SVACR/SVACL
-
SVHBR/SVHBL
-
SVJBR/SVJBL
-
SVJCR/SVJCL
-
SVQCR/SVQCL
-
SVVBN
-
SVVCN
-
SWACR/SWACL
-
WTENN
-
WTJNR/WTJNL
-
WTQNR/WTQNL
-
WWLNR/WWLNL
-
-
Державки расточные
-
S...-DCLNR/S...-DCLNL
-
S...-DDUNR/S...-DDUNL
-
S...-DWLNR/S...-DWLNL
-
S...-MCKNR/S...-MCKNL
-
S...-MCLNR/S...-MCLNL
-
S...-MDQNR/S...-MDQNL
-
S...-MDUNR/S...-MDUNL
-
S...-MDZNR/S...-MDZNL
-
S...-MSKNR/S-...MSKNL
-
S...-MTFNR/S...-MTFNL
-
S...-MTJNR/S...-MTJNL
-
S...-MTQNR/S...-MTQNL
-
S...-MTUNR/S...-MTUNL
-
S...-MTWNR/S...-MTWNL
-
S...-MVQNR/S-...MVQNL
-
S...-MVUNR/ S-...MVUNL
-
S...-MVWNR/S...-MVWNL
-
S...-MVXNR/S...-MVXNL
-
S...-MWLNR/S...-MWLNL
-
S...-PCKNR/S...-PCKNL
-
S...-PCLNR/S...-PCLNL
-
S...-PDSNR/S...-PDSNL
-
S...-PDUNR/S...-PDUNL
-
S...-PSKNR/S...-PSKNL
-
S...-PTFNR/S...-PTFNL
-
S...-PWLNR/S...-PWLNL
-
S...-SCKCR/S...-SCKCL
-
S...-SCLCR/S...-SCLCL
-
S...-SCLPR/S...-SCLPL
-
S...-SDQCR /S...-SDQCL
-
S...-SDUCR/S...-SDUCL
-
S...-SDWCR/S...-SDWCL
-
S...-SDZCR/S...-SDZCL
-
S...-SSKCR/S...-SSKCL
-
S...-SSSCR/S...-SSSCL
-
S...-STFCR/S-...STFCL
-
S...-STFPR/S...-STFPL
-
S...-STUCR/S-...STUCL
-
S...-SVJCR/S-...SVJCL
-
S...-SVQBR/S...-SVQBL
-
S...-SVQCR/S...-SVQCL
-
S...-SVUBR/S...-SVUBL
-
S...-SVUCR/S-...SVUCL
-
S...-SVWCR/S-...SVWCL
-
S...-SVXBR/S..-SVXBL
-
S...-SVXCR/S..-SVXCL
-
S...-SVZCR/S...-SVZCL
-
-
Державки резьбовые
-
Державки отрезные, канавочные
-
Держатели отрезного лезвия
-
Лезвия отрезные
-
Мини-резцы твердосплавные
-
Внутренняя канавка (прямая)
-
Внутренняя канавка (радиусная)
-
Обратное растачивание
-
Продольное и профильное растачивание
-
Продольное растачивание
-
Продольное растачивание (упорное)
-
Профильное растачивание
-
Резьбовые
-
Торцевая канавка левая (прямая)
-
Торцевая канавка левая (радиусная)
-
Торцевая канавка правая (прямая)
-
Переходные втулки для мини-резцов
-
-
-
Оснастка для фрезерных станков
-
Фрезерные патроны
-
BT
-
BT-ER (для цанг ER)
-
BT-FMB (для насадных фрез)
-
BT-MTA (конус Морзе с лапкой)
-
BT-MTB (конус Морзе с резьбовым отверстием)
-
BT-SLN (Weldon)
-
BT-OZ(EOC) (для силовых цанг OZ)
-
BT-SC (для цилиндрических цанг SC)
-
BT-TER (патроны с осевой компенсацией по длине для цанг ER)
-
BT-GT (для резьбовых цанг GT12/24/42)
-
BT-APU
-
BT-SF
-
BT-DC (высокоскоростные патроны для цанг DC)
-
BT-SCA (для дисковых фрез)
-
BT-PHC (гидропластовые патроны)
-
BT-WFE
-
BT-D (тестовые оправки)
-
-
BBT
-
SK
-
SK-ER (для цанг ER)
-
SK-FMB (для насадных фрез)
-
SK-MTA (конус Морзе с лапкой)
-
SK-MTB (конус Морзе с резьбовым отверстием)
-
SK-SLN (Weldon)
-
SK-SC (для цилиндрических цанг SC)
-
SK-TER (патроны с осевой компенсацией по длине для цанг ER)
-
SK-GT (для резьбовых цанг GT12/24/42)
-
SK-APU (сверлильные быстрозажимные патроны)
-
SK-SF (патроны термозажимные)
-
SK-OZ(EOC) (для силовых цанг OZ)
-
SK-HY (гидропластовые патроны)
-
-
NT
-
Конус Морзе MTA/MTB
-
Цилиндрический хвостовик
-
HSK
-
-
Цанги
-
Гайки для цанг
-
Прихваты, прижимы, упоры
-
Боковые регулируемые высокопрофильные прижимы
-
Боковые регулируемые низкопрофильные прижимы
-
U-образные прижимы
-
Прижимы с цилиндрическим хвостовиком
-
Низкопрофильные установочные позиционные блоки
-
Установочные позиционные блоки
-
Позиционные регулируемые упоры
-
Многофункциональные V-блоки вертикальные
-
Многофункциональные V-блоки правые
-
Многофункциональные V-блоки левые
-
Домкраты с магнитным основанием
-
Домкраты с многоцелевой опорой
-
Позиционные плиты-адаптеры
-
Установочные цилиндрические опоры
-
Цилиндрические опоры с уступом
-
-
Штревели
-
Системы нулевого базирования и комплектующие
-
Тиски станочные
-
Силовые высокоточные VQC
-
Multitasking
-
Трехкулачковые NBK
-
Гидравлические DCV
-
Модульные двойные ZQ83
-
С регулируемым усилием зажима HPAC
-
Самоцентрирующиеся SC-I
-
Модульные ART.1
-
Модульные GT
-
Глобусные HHY
-
Лекальные QGG
-
Лекальные QKG
-
Модульные составные ZQ84
-
Гидравлические CHV
-
Самоцентрирующиеся двойные SMC
-
Гидравлические YQ
-
Гидравлические VSP
-
Поворотные QM
-
Аксессуары и запчасти для тисков
-
-
Столы вакуумные
-
Столы электромагнитные
-
3D-тестеры и щупы
-
Кромкоискатели
-
Центроискатели
-
Ключи гаечные
-
Приспособления для оправок
-
Наборы прижимов
-
Магнитные захваты
-
Поворотные столы
-
Защитные вставки
-
Приспособления для очистки конуса шпинделя
-
Устройство привязки инструмента по оси Z
-
Делительные головки
-
Расточные наборы
-
Угловые фрезерные головки
-
Клин для конуса Морзе
-
-
Оснастка для токарных станков
-
Токарные патроны
-
Патроны цанговые
-
Цанги для АПТ
- Инструментальные блоки BOT
-
Инструментальные блоки BMT
-
Инструментальные блоки VDI
-
Центры токарные вращающиеся
- Центры вращающиеся
- Центры вращающиеся усиленные M11
- Центры вращающиеся облегченные
- Центры вращающиеся со сменными вставками
- Центры вращающиеся высокоскоростные
- Центры вращающиеся с твердосплавной вставкой
- Центры вращающиеся с удлиненной вершиной
- Центры вращающиеся усиленные
- Центры вращающиеся высокоточные
- Центры вращающиеся грибковые
-
Держатели осевого инструмента
-
Приспособления для расточки кулачков
-
Центры токарные упорные
-
Переходные втулки
-
Сухари для токарных патронов
-
Барпуллеры
-
-
Измерительный инструмент
-
Станки
-
Ленточнопильные станки по металлу
-
Лазерные граверы (маркировщики) по металлу
-
Токарные станки
-
Фрезерные станки
-
Заточные станки
-
Резьбонарезные манипуляторы
-
Электроэрозионные станки
-
-
Проволока, СОЖ, запчасти для электроэрозионных станков
-
Промышленная мебель
-
Запасные части для державок, резцов и фрез
-
Развертки
-
Упаковка
-
Зенковки
-
Инструмент для снятия заусенцев
-
Мерч CNC66
-
- О нас
- Услуги
-
Сервисы
- Расчет двигателя для оси с ЧПУ
- Расчет перемещения по зубчатой рейке за один оборот шестерни
- Расчет максимальной скорости вращения винта ШВП
- Расчет числа шариков в гайке ШВП
- Расчет числа шариков в килограмме (единице веса)
- Расчет КПД шарико-винтовой пары
- Расчет параметров Motor tuning для Mach3
- Расчет максимальной осевой нагрузки на приводной винт ШВП станка с ЧПУ
- Перевод крутящего момента в силу
- Блог
- Акции
- Бренды
- Контакты
Металлорежущий инструмент, оснастка и станки
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта и персонализации. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор, обработку cookie-файлов и пользовательских данных с помощью Яндекс.Метрика, в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
