Vereenvoudig het frezen van spiebanen met TungMeister VVFH

Vereenvoudig het frezen van spiebanen met TungMeister VVFH

Een slimmer proces van boren tot nabewerken van de omtrek



Voor het bewerken van spiebanen in assen zijn gebruikelijke methoden onder meer hellend frezen (ramping) met een vingerfrees of het boren van een startgat voordat de sleuf met een vingerfrees wordt bewerkt.
Maar is die bewerkingsmethode wel echt optimaal?
Hellend frezen vereist vaak een lang gereedschapspad. Het gebruik van afzonderlijke boren en vingerfrezen vermindert de belasting op elk gereedschap, maar verhoogt het aantal gereedschappen en gereedschapswissels.
De multifunctionele VVFH-kop van TungMeister is een
driesnijder vingerfrees met verbeterde boorcapaciteit.
Deze kan direct op de startpositie boren, zijwaarts bewegen om de binnenkant van de sleuf te bewerken en vervolgens overgaan op hoekfrezen voor de nabewerking van de omtrek.
Met andere woorden, VVFH is niet zomaar een “vingerfrees die kan boren”. Het is een
gereedschap dat is ontworpen om het proces, de tooling en het gereedschapspad voor het bewerken van spiebanen volledig te herzien.

1. Zijn conventionele processen voor het bewerken van spiebanen de onbetwiste norm geworden?

Bij spiebanen, met name gesloten kamvormen, kan het gereedschap niet vanaf de zijkant binnendringen.
Daarom heeft de methode die wordt gebruikt om de vereiste bewerkingsdiepte te bereiken een aanzienlijke invloed op de bewerkingstijd en het aantal benodigde gereedschappen.
De volgende drie methoden worden veel gebruikt.

Methode 1: Hellend frezen (ramping) met een vingerfrees

De vingerfrees dringt onder een hoek het werkstuk binnen en snijdt geleidelijk tot de opgegeven diepte.
Vervolgens beweegt hij zijwaarts om de binnenkant van de sleuf te bewerken, gevolgd door hoekfrezen rond de omtrek voor de afwerking.
Hoewel deze methode het aantal gereedschapswissels beperkt, is er een voldoende grote intrede-afstand nodig om de bewerkingsdiepte te bereiken.
Bij diepe sleuven wordt het ramping-pad langer, wat een verkorting van de bewerkingstijd in de weg kan staan.

Methode 2: Herhaalde ondiepe sneden en zijwaartse voeding

De axiale snijdiepte wordt op een kleine waarde ingesteld en de binnenkant van de sleuf wordt bewerkt door herhaalde Z-as sneden en zijwaartse voedingsbewegingen.
Hoewel dit het gemakkelijker maakt om de belasting op het gereedschap te verminderen, verhoogt het het aantal bewerkingsgangen.
Wanneer ook de omtreknabewerking wordt meegerekend, wordt de benodigde bewerkingstijd per spiebaan meestal langer.

Methode 3: Een startgat boren en de sleuf bewerken met een vingerfrees

Er wordt een boor gebruikt om een startgat te maken tot de vereiste bewerkingsdiepte.
Vervolgens wordt het gereedschap gewisseld voor een vingerfrees, die de binnenkant van de sleuf bewerkt en hoekfrezen rond de omtrek uitvoert voor de afwerking.
Deze methode vermindert zowel de ramping-afstand als de intredebelasting op de vingerfrees, maar brengt de volgende uitdagingen met zich mee.

  • Zowel een boor voor het startgat als een vingerfrees zijn vereist
  • Gereedschapswissels zijn noodzakelijk
  • Er zijn meer gereedschapsposities en aangedreven gereedschapshouders nodig
  • Gereedschapsoffset en standtijdbeheer zijn vereist voor elk gereedschap
  • Gereedschapsvoorraad en instelwerk nemen toe

DILEMMA

Het verminderen van het aantal gereedschappen verlengt het gereedschapspad, terwijl het verkorten van het gereedschapspad het aantal gereedschappen verhoogt

VVFH lost dit compromis op.

2. VVFH verbindt boren met omtreknabewerking

VVFH is een driesnijder vingerfrees met boorsnijkanten die boren mogelijk maken.
Hij kan direct in de Z-richting boren op de startpositie van de bewerking.
Na het bereiken van de opgegeven diepte kan hij zijwaarts bewegen om de binnenkant van de sleuf te bewerken.
Daarna kan hij direct overgaan tot hoekfrezen rond de omtrek van de spiebaan voor de afwerking.

Vergelijking van bewerkingsmethoden

Conventionele Ramping-methode

Ramping-intrede

Zijwaartse voeding in de sleuf

Omtrek-hoeknabewerking

Conventionele boor-en-vingerfreesmethode

Startgat boren

Gereedschapswissel

Sleufbewerking met vingerfrees

Omtrek-hoeknabewerking

Bewerken met VVFH

VVFH-boren

Zijwaartse sleufbewerking

Omtrek-hoeknabewerking


PUNT

VVFH is een gereedschap dat het gereedschapspad voor spiebanen transformeert

De waarde van VVFH beperkt zich niet tot het toevoegen van boorcapaciteit aan een conventionele vingerfrees.
Het grootste voordeel is de mogelijkheid om een proces gebaseerd op ramping of meerdere gereedschappen te vervangen door een
continue bewerkingsmethode bestaande uit boren, zijwaartse voeding en omtreknabewerking.

Voorbeeld van verbetering van de bewerkingstijd

Spiebaanbewerking op een S45C-as

Conventionele ramping:
240 seconden
→ Met VVFH:
75 seconden
(bron: interne documentatie)

3. Drie technologieën die stabiele VVFH-bewerking ondersteunen

Boren en sleufbewerking verschillen zowel in de richting van de belasting op het gereedschap als in de condities waaronder spaan wordt afgevoerd.
VVFH bevat technologieën die het mogelijk maken om deze verschillende bewerkingen met één enkel gereedschap uit te voeren.

Kenmerk 1: Drie boorsnijkanten voor boren


VVFH beschikt over drie boorsnijkanten.
Tijdens het boren zijn alle drie de snijkanten in actie, waardoor de belasting over de snijkanten wordt verdeeld.
Omdat de snijkanten functioneel blijven in het midden van het gereedschap, kan VVFH direct in de Z-richting binnendringen vanaf de startpositie en vervolgens overgaan op zijwaartse voeding.

Kenmerk 2: 150% spaankamervolume vergeleken met het conventionele ontwerp


Tijdens het boren wordt het gereedschap omringd door het werkstuk, waardoor de beschikbare ruimte voor het afvoeren van de geproduceerde spannen bijzonder belangrijk is.
VVFH maakt gebruik van grote spaanpockets en biedt
150% van het spaankamervolume van het conventionele ontwerp
(bron: interne productdocumentatie).
Deze structuur vermindert spaanophoping tijdens het boren en vergemakkelijkt een soepele overgang naar de daaropvolgende zijwaartse sleufbewerking.

Dit grote spaankamervolume is niet alleen gunstig voor het boren, maar
draagt ook aanzienlijk bij aan een verbeterde spaanafvoer tijdens het frezen van volledige sleuven.
Bij bewerkingen in de volle breedte, zoals het frezen van spiebanen, is de volledige gereedschapsdiameter in actie, waardoor er tegelijkertijd een groot volume aan spannen ontstaat.
Een groter spaankamervolume maakt het moeilijker voor spannen om zich in de pockets op te hopen en voorkomt een toename van de snijbelasting door het hersnijden van spannen.
Dit maakt
consistent stabiele bewerking mogelijk, van boren tot sleufbewerking.

Kenmerk 3: Trillingsweerstand met variabele spiraalgeometrie

Tijdens zijwaartse sleufbewerking is de volledige gereedschapsdiameter in actie, wat resulteert in hoge snijbelastingen en een grotere neiging tot trillingen.
VVFH maakt gebruik van een ontwerp met variabele spiraal.
De spaanafvoerprestaties en trillingsweerstand ondersteunen gereedschapspaden die overgaan van boren naar zijwaartse voeding bij het bewerken van spiebanen en kamers.

DRIE TECHNOLOGIEËN

Drie boorsnijkanten × Groot spaankamervolume × Variabele spiraal

Deze drie technologieën werken samen om één gereedschap in staat te stellen de twee verschillende bewerkingen van boren en sleuffrezen uit te voeren.

4. De juiste schacht selecteren om de VVFH-prestaties te maximaliseren

Bij het bewerken van spiebanen in assen is het niet alleen belangrijk om de juiste VVFH-kop te selecteren, maar ook om te zorgen voor voldoende stijfheid van de gehele gereedschapsassemblage, inclusief de schacht.
Tijdens het frezen van volledige sleuven en het nabewerken van de omtrek worden radiale belastingen op het gereedschap uitgeoefend.
Als basisprincipe moet de gereedschapsassemblage
zo kort en zo dik mogelijk zijn.

VSSD-schacht met hoge stijfheid


 

VSSD maakt gebruik van een rechte schacht die groter is in diameter dan de schroefdraad van de kopverbinding, waardoor de stijfheid van de gehele gereedschapsassemblage toeneemt.
Het vermindert de uitbuiging van het gereedschap in toepassingen die onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen, zoals het frezen van volledige spiebanen en het bewerken van lange sleuven.
In een interne sleufbewerkingstest toonde het
trillingsvrije bewerking aan tot drie keer de snijdiepte van de volhardmetalen vingerfrees die ter vergelijking werd gebruikt.

Toepassingen waar VSSD effectief is:

  • Frezen van volledige spiebanen
  • Bewerken van lange sleuven
  • Bewerking met hoge belasting van materialen zoals SCM-staal
  • Toepassingen met trillingen of uitbuiging van het gereedschap
  • Toepassingen met onstabiele afmetingen tijdens de omtrek-hoeknabewerking

VER Geïntegreerde ER-spantangschacht


Deze schacht is effectief in omgevingen die gebruikmaken van ER-spantangen aan de machinezijde, waaronder draaibanken, multitaskingmachines en Swiss-type automatische draaibanken.
Het geïntegreerde ER-spantang-compatibele ontwerp verkort de uitsteeklengte van het gereedschap.
Het helpt uitbuiging en trillingen te onderdrukken in omgevingen waar stijfheid moeilijk te handhaven is, zoals aangedreven gereedschapshouders en compacte machines.
Compatibel met ER11, ER16, ER20 en ER25.

Richtlijnen voor schachtselectie

Korte uitsteeklengte is vereist op een draaibank of multitaskingmachine VER geïntegreerde spantangschacht
Grotere stijfheid is vereist tegen radiale belastingen tijdens sleufbewerking VSSD-schacht met hoge stijfheid
Er is geen interferentie en er kan een schacht met een grotere diameter worden gebruikt Geef prioriteit aan de kortst en dikst mogelijke configuratie

5. Praktijkvoorbeelden van klanten

De volgende praktijkvoorbeelden van klanten tonen de mogelijkheden van VVFH aan.
Zie hoe VVFH verbeteringen opleverde in
procesintegratie, standtijd en bewerkingsstabiliteit.

Case 1
SCM440 EV-motoras: Zes keer meer componenten door over te stappen van een HSS-vingerfrees

Toepassingsdetails

  • Component: Motoras voor EV- en HEV-aandrijfsystemen
  • Werkstukmateriaal: SCM440, 27–35 HRC
  • Machine: Draaibank / externe koelmiddeltoevoer
  • Bewerking: Spiebaanbewerking met een sleufbreedte van 10 mm, sleuflengte van 400 mm en diepte van 4,5 mm

Uitdagingen

  • De bestaande HSS-vingerfrees had een korte standtijd en moest worden vervangen na het bewerken van vijf componenten
  • De faalwijze was breuk van de snijkant, waardoor er behoefte was aan een langere standtijd
  • De sleuflengte van 400 mm resulteerde in een lange bewerkingsafstand

Vergelijking snijcondities

Conventionele HSS-vingerfrees VVFH + VSSD
Gereedschap en schacht ø8 HSS-vingerfrees, 2 snijkanten VVFH0800S03R04S05
VSSD10L055S05-S
Kopmateriaal en kwaliteit Gecoat HSS Hardmetaal AH715
Snijsnelheid Vc 23 m/min 23 m/min
Snijdiepte ap 4,5 mm 4,5 mm
Voedingssnelheid 45 mm/min 45 mm/min
Overhang 20 mm 20 mm
Bewerkte componenten per kop 5 componenten 30 componenten, 6 keer meer
Faalwijze Breuk van de snijkant Vrijloopvlak-slijtage
Oppervlaktekwaliteit Gelijk aan het conventionele gereedschap Goed
Gereedschapsstabiliteit Gelijk aan het conventionele gereedschap Goed

PUNT

Hardmetalen constructie en een schacht met hoge stijfheid veranderden de faalwijze van breuk naar stabiele slijtage

De HSS-vingerfrees werd vervangen door een hardmetalen AH715 VVFH-kop met behoud van dezelfde snijsnelheid, snijdiepte en voeding.
Er werd ook een VSSD-schacht met hoge stijfheid gebruikt.
Als resultaat,
veranderde de faalwijze van plotselinge snijkantbreuk naar stabiele vrijloopvlakslijtage,
en nam het aantal bewerkte componenten toe van vijf naar 30.
Ook de oppervlaktekwaliteit verbeterde.

Case 2
SCM420/430 Spiebaan in as: Teruggebracht van drie processen naar twee en van drie gereedschappen naar één

Toepassingsdetails

  • Component: As, ruwe spiebaanbewerking
  • Werkstukmateriaal: SCM420 / SCM430
  • Machine: Draaicentrum met een aangedreven spindel
  • Spiebaanbreedte: 8 / 10 / 12 / 16 mm

Uitdagingen met de conventionele methode met drie processen

  • 1. Startgat boren met een vlakboor
  • 2. Ruwe sleufbewerking met een viersnijder ruwvingerfrees
  • 3. Omtreknabewerking met een viersnijder nafrees
  • Er waren drie gereedschappen nodig, wat resulteerde in een aanzienlijke werklast voor gereedschapswissel en gereedschapsbeheer

VVFH-bewerkingscondities

  • Boren: Vc = 60 m/min, fz = 0,03 mm/z
  • Zijwaartse sleufbewerking: ap = 3,5 mm, Vc = 100 m/min, fz = 0,07 mm/z
  • Goede resultaten bij zowel boren als zijwaartse voedingsbewerking

Verbeteringsresultaten

Conventioneel VVFH + VSSD
Gereedschap en schacht ø9 ruwvingerfrees, 4 snijkanten VVFH1000S03R04S06 AH715
VSSD12L065S06-S
Voeding per tand fz 0,05 mm/z 0,07 mm/z
Overhang 20 mm 15 mm
Materiaalafnamehoeveelheid 22,28 cm³/min 23,4 cm³/min
Aantal processen 3 processen 2 processen, voorbewerken + nabewerken
Aantal benodigde gereedschappen 3 gereedschappen 1 gereedschap
Oppervlaktekwaliteit Minder Goed
Gereedschapsstabiliteit Goed

PUNT

Boren en ruwbewerken geconsolideerd in één enkel VVFH-gereedschap

Met behoud van het omtreknabewerkingsproces,
werden de vlakboor en de ruwvingerfrees geconsolideerd in één enkel VVFH-gereedschap.
Het aantal processen werd teruggebracht van drie naar twee, en het aantal benodigde gereedschappen van drie naar één.
De uitsteeklengte werd ook verkort van 20 mm naar 15 mm, wat een hogere voeding mogelijk maakte terwijl de oppervlaktekwaliteit verbeterde.

Case 3
S45C Spiebaan in as: Bewerking in één proces en langere standtijd gelijktijdig bereikt

Toepassingsdetails

  • Component: As voor een dieselmotor
  • Werkstukmateriaal: S45C
  • Machine: Draaibank met een aangedreven gereedschapsspindel / externe koelmiddeltoevoer
  • Bewerking: ø8 spiebaanbewerking, 5 mm snijdiepte en 58 mm bewerkingslengte

Uitdaging

  • De conventionele methode bestond uit twee processen: startgat boren met een ø8 boor, gevolgd door sleufbewerking met een ø8 vingerfrees van een concurrent
  • Hogere productiviteit door procesintegratie was vereist

Vergelijking snijcondities

Conventioneel gereedschap van concurrent VVFH + VSSD
Gereedschap en schacht ø8 vingerfrees, 4 snijkanten VVFH0800S03R04S05
VSSD10L055S05-S
Kwaliteit AlCrN AH715
Snijsnelheid Vc 60 m/min 60 m/min
Snijdiepte ap 5 mm 5 mm
Voeding per tand fz 0,01 mm/z 0,03 mm/z
Voedingssnelheid 95 mm/min 215 mm/min
Bewerkte werkstukken per kop 126 werkstukken 160 werkstukken
Materiaalafnamehoeveelheid 3,82 cm³/min 8,59 cm³/min
Aantal processen 2 processen, boren + sleufbewerking Geconsolideerd in 1 proces
Oppervlaktekwaliteit Goed Goed

PUNT

Optimaliseer de voeding in plaats van deze simpelweg te verlagen

VVFH, met zijn boorcapaciteit, werd voorgesteld om de processen te integreren.
Aanvankelijk trad er chippen van de snijkant op bij bewerking met dezelfde lage voeding als gebruikt voor het gereedschap van de concurrent.
Echter, door
de voeding te optimaliseren naar de aanbevolen waarde van fz = 0,03 mm/z,
nam het aantal bewerkte werkstukken toe van 126 naar 160.
De materiaalafnamehoeveelheid werd meer dan verdubbeld, wat zorgde voor
zowel procesintegratie als een langere standtijd
en resulteerde in een succesvolle gereedschapswissel.

Wat de drie gevallen gemeen hebben

Herzie het proces, de schacht en de snijcondities samen in plaats van alleen het gereedschap te vervangen

In alle drie de gevallen werd de bestaande vingerfrees niet simpelweg vervangen door VVFH.
De resultaten werden bereikt door een combinatie van een
materiaalverandering van HSS naar hardmetaal,
verbeterde gereedschapsstijfheid met een VSSD-schacht met hoge stijfheid,
kortere uitsteeklengte van het gereedschap,
en
voedingscondities die geschikt zijn voor VVFH.
Samen maakten deze maatregelen zowel procesintegratie als een langere standtijd mogelijk.

6. Gebruik verschillende condities voor boren, sleufbewerking en omtreknabewerking

VVFH kan meerdere bewerkingen uitvoeren met één enkel gereedschap, maar dit betekent niet dat elke bewerking dezelfde snijcondities moet gebruiken.
Het is belangrijk om voor elke bewerking geschikte condities in te stellen.

Boren

  • Snijsnelheid tijdens het boren
  • Z-as voeding
  • Boordiepte
  • Of stapsgewijze voeding (pecking) vereist is
  • Koelmiddeltoevoer
  • Condities voor spaanafvoer

Sleufbewerking

  • Feed per tooth
  • Axiale snijdiepte
  • Sleufbreedte
  • Bewerkingslengte
  • Condities voor spaanafvoer
  • Trillingen of abnormaal geluid
  • Toestand van gereedschapsschade

Omtrek-hoeknabewerking

  • Toegift voor omtreknabewerking
  • Radiale snijdiepte
  • Feed per tooth
  • Spiebaanbreedte
  • Hoekafmetingen
  • Vereiste hoekradius
  • Toestand van het bewerkte oppervlak

BELANGRIJK

Stel optimale condities in voor elke bewerking

De richting en grootte van de belasting op het gereedschap verschillen tussen boren, sleufbewerking en omtreknabewerking.
De VVFH-prestaties kunnen worden gemaximaliseerd door
snijcondities individueel in te stellen voor elke bewerking.

Samenvatting: VVFH verandert de conventionele aanpak voor het bewerken van spiebanen in assen

Dit artikel introduceerde de uitdagingen bij het bewerken van spiebanen in assen en de oplossingen die TungMeister VVFH biedt.
De belangrijkste punten zijn hieronder samengevat.

  1. Het bewerken van spiebanen in assen vormt een dilemma tussen “aantal gereedschappen versus lengte van het gereedschapspad”:
    hellend frezen, boor-en-vingerfreesbewerking en herhaalde ondiepe sneden hebben elk hun voor- en nadelen.
  2. VVFH verbindt boren, sleufbewerking en omtreknabewerking met één enkel gereedschap:
    drie boorsnijkanten maken directe Z-as intrede mogelijk, gevolgd door zijwaartse voeding.
  3. Drie technologieën maken stabiele bewerking mogelijk:
    drie boorsnijkanten, 150% spaankamervolume en variabele spiraalgeometrie.
  4. Schachtselectie heeft direct invloed op de prestaties:
    kies tussen de VSSD-schacht met hoge stijfheid en de VER geïntegreerde spantangschacht, afhankelijk van de toepassing.
  5. Optimaliseer de snijcondities voor elke bewerking:
    stel individuele condities in voor boren, sleufbewerking en omtreknabewerking.
  6. Bewezen in praktijktoepassingen van klanten:
    resultaten omvatten een vermindering van 69% in bewerkingstijd, minder trillingen, minder gereedschappen en minder gereedschapswissels.
  7. Ontwerp met verwisselbare kop verlaagt de operationele kosten:
    de schacht kan worden hergebruikt.

Als u uw proces voor het bewerken van spiebanen in assen wilt verbeteren, nodigen wij u uit om VVFH te proberen.