{"id":3950,"date":"2019-12-14T01:05:43","date_gmt":"2019-12-14T01:05:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mcctcarbide.com\/?p=3950"},"modified":"2020-05-06T01:56:05","modified_gmt":"2020-05-06T01:56:05","slug":"what-is-the-tool-development-trend-in-present-machining-industry","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.meetyoucarbide.com\/es\/cual-es-la-tendencia-de-desarrollo-de-herramientas-en-la-industria-de-mecanizado-actual\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1l es la tendencia de desarrollo de herramientas en la industria actual de mecanizado?"},"content":{"rendered":"
La reducci\u00f3n de las emisiones de gases de efecto invernadero de CO2 se ha convertido en el objetivo del mundo, y ahora muchos lugares est\u00e1n discutiendo la imposici\u00f3n de un impuesto a las emisiones de CO2. Debido a la aparici\u00f3n de nuevos campos, y la gente tiene que adaptarse a los campos existentes, los requisitos anteriores tambi\u00e9n tienen un impacto considerable en la investigaci\u00f3n y el desarrollo de herramientas de mecanizado. Esto se debe a que, m\u00e1s que nunca, existe la necesidad de reemplazar unidades, actualizar materiales m\u00e1s livianos y ahorrar energ\u00eda y recursos. El personal de I + D ve un gran potencial para las modificaciones de dise\u00f1o de herramientas, nuevos recubrimientos, nuevas estrategias de mecanizado y soluciones digitales que respondan en tiempo real a una variedad de condiciones dentro del marco existente.<\/p>\n\n\n\n
La tendencia actual es utilizar estos materiales en nuevas aleaciones ligeras de aluminio y litio, que pronto superar\u00e1n a las herramientas de corte tradicionales y ocupar\u00e1n una ventaja absoluta. Por lo tanto, la demanda de herramientas especiales de alto rendimiento para este tipo de aplicaciones seguir\u00e1 aumentando. Por ejemplo, las piezas de aviones fabricadas con aleaci\u00f3n de aluminio se suelen procesar hasta 90%. De acuerdo con la geometr\u00eda requerida de la pieza, es necesario fresar muchas ranuras y cavidades en el metal para garantizar la estabilidad y reducir el peso. Para producir piezas de alta calidad de manera econ\u00f3mica y eficiente, se necesita corte de alta velocidad (HSC) para procesar las piezas, y la velocidad de corte puede alcanzar hasta 3 000 M\/min. Los par\u00e1metros de corte demasiado bajos dar\u00e1n lugar a la acumulaci\u00f3n de virutas, lo que provocar\u00e1 un desgaste r\u00e1pido y un cambio de herramienta frecuente. Debido al largo tiempo de funcionamiento de la m\u00e1quina herramienta, el costo es alto. Por lo tanto, los operadores de m\u00e1quinas herramienta que se especializan en el procesamiento de aluminio tienen buenas razones para exigir que sus herramientas de corte obtengan datos de corte y una vida \u00fatil superior al nivel promedio, as\u00ed como tambi\u00e9n una confiabilidad de mecanizado extremadamente alta.<\/p>\n\n\n\n
We have shown how to deal with these complex requirements. The 90 \u00b0 milling cutter is equipped with a new type of indexable blade. It uses a new PVD coating, manufactured using the “hipims method.”. Hipims stands for “high power pulsed magnetron sputtering”, a technology based on magnetron cathode sputtering. The unique feature of this physical coating process is to form a very dense and smooth PVD coating, which can reduce the friction and the tendency of chip accretion. At the same time, this method improves the stability of the cutting edge, and increases the resistance of the back face wear, thus achieving the maximum metal removal rate. Field tests have shown that hipims indexable blades have advantages over standard types. Tool life increased by 200%. The demand for high-performance cutting tools for processing aluminum alloy is growing, especially in the aviation industry and automobile industry.<\/p>\n\n\n\n
Muchas industrias (especialmente la industria de suministros) enfrentan la presi\u00f3n de mejorar la estabilidad del procesamiento, acelerar la velocidad del procesamiento, reducir el costo del procesamiento y garantizar la calidad del procesamiento. Al mismo tiempo, los requisitos de confiabilidad de mecanizado y rentabilidad tambi\u00e9n son estrictos para la calidad de la superficie y la estabilidad dimensional. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n crece la demanda de materiales ligeros o resistentes al calor. Sin embargo, debido a estas propiedades, estos materiales de los grupos de materiales ISO m e ISO s suelen ser dif\u00edciles de procesar con precisi\u00f3n. El fresado din\u00e1mico proporciona soluciones para este campo, al tiempo que garantiza la eficiencia de la producci\u00f3n y la fiabilidad del mecanizado, raz\u00f3n por la cual cada vez m\u00e1s empresas de procesamiento de metales conf\u00edan en este m\u00e9todo.<\/p>\n\n\n\n
La diferencia entre el corte de alto rendimiento (HPC) y el corte de alta din\u00e1mica (HDC) es el movimiento y la fuerza de la fresa. En el proceso de corte de alto rendimiento, cuando la herramienta de fresado se mueve, la profundidad de corte es relativamente peque\u00f1a; en el proceso de corte de alta din\u00e1mica, el sistema de control CAD\/cam controla a lo largo de la trayectoria de la herramienta durante el procesamiento de la forma de la pieza de trabajo (Figura 1). Esto previene o al menos reduce el tiempo de no corte. Adem\u00e1s, la profundidad de corte del corte de alta din\u00e1mica es mucho mayor que la del corte tradicional de alto rendimiento, es decir, la distancia de carrera se reduce porque se puede utilizar toda la longitud de la herramienta.<\/p>\n\n\n\n