Hvordan styrer vi CNC-bearbejdning, når værktøjet altid hopper og skærer for meget?
1.
Almindelige problemer med overskæring af fjederfræsere ved bearbejdning
Ved bearbejdning er det almindeligt at støde på fænomenet overskæring på grund af værktøj, der hopper i hjørnepositionen. Hvis der anvendes rimelige skæreværktøjer og bearbejdningsmetoder, kan chancen for værktøjet hoppe ned.

Fjederværktøjsposition og bearbejdning over skæring
2.
Problemanalyse og modforanstaltninger
Som vist i nedenstående figur viser figur A værktøjets tilstand, når en relativt flad position behandles. Ved bearbejdning til B-position og forberedelse til omvendt bearbejdning vil værktøjet på grund af inertieffekten deformeres, hvilket får værktøjet til at hoppe over og skære i den mere lige kropsposition i B-positionen.

Kuglekniv diagram
Forholdet mellem værktøjsdeformation:

Fra ovenstående formel kan vi se, at der er tre hovedfaktorer, der påvirker værktøjsdeformation:
L - Værktøjslængde
D - Værktøjsdiameter
P - Kraften, der virker på værktøjet
L - Værktøjslængde
Ifølge formlen er deformationen af værktøjet relateret til længden af værktøjet til tre potens. For værktøjer med samme diameter, når længden af det lange værktøj fordobles, vil dets deformation øges med tre gange.
Under bearbejdningen skal du forsøge at forkorte værktøjslængden så meget som muligt for at reducere risikoen for værktøjet hopper.
D - Værktøjsdiameter
Ifølge formlen er deformationen af værktøjet relateret til værktøjsdiameteren i potensen 4. For værktøjer af samme længde, når værktøjsdiameteren reduceres med én gang, vil deformationen stige med fire gange.
Ved bearbejdning skal du om muligt vælge værktøj med større diameter eller bruge forstærket værktøj for at reducere risikoen for værktøjsbrud. (Som vist på figuren til højre: A bruger en varm wire og konisk halsskærer, mens B bruger et værktøj med et forstærket håndtag til bearbejdning)

P - Kraften, der virker på værktøjet
Ifølge formlen er deformationen af værktøjet direkte proportional med den kraft, det modtager under bearbejdningen. Reduktion af kraften på værktøjet kan reducere risikoen for, at værktøjet hopper. Følgende metoder kan bruges til at reducere kraften på værktøjet under bearbejdning.
Analyse af reduceret kraft:
Skæring er en proces med forskydningsdeformation, og hvert materiale har sin egen styrke( σ), For at adskille materialer skal den ydre styrke være større end materialets egen styrke.
σ = F/S
σ : Materialets styrke
F: Kraft
S: Kontaktområde
Fra ovenstående formel kan det ses, at kraften, der virker på værktøjet (F), er direkte proportional med dets kontaktareal (S) med emnet. For at reducere kraften, der virker på værktøjet, er det nødvendigt at reducere kontaktområdet mellem værktøjet og emnet.
Eksempel 1 på reduktionskraft:
Brug værktøjsbanedrejningsfunktionen eller øg R-positionen for at reducere belastningen på værktøjet i vendepositionen, og derved reducere sandsynligheden for værktøjet hopper.

Eksempel 2 på reduktionskraft:
Ved bearbejdning af dybere positioner kan mindre tilspændingshastigheder og finere R-vinkelværktøjer bruges til at reducere den kraft, der virker på værktøjerne under bearbejdningen og reducere risikoen for værktøjsstød.
Følgende figur viser sammenligningen af kontaktpositionen med formmaterialet, når der bruges D50R6 og D50R0.8 skæreværktøjer til at behandle den samme dybde. Det kan ses, at brug af fine R-vinkel skæreværktøjer til at behandle dybe emner kan reducere skærekraften mere effektivt end at bruge store R-vinkel skæreværktøjer.

Resumé:
Ved en omfattende anvendelse af de tre relevante faktorer, der påvirker værktøjsdeformation (værktøjslængde, værktøjsdiameter og skærekraft), kan sandsynligheden for værktøjsspring reduceres, bearbejdningstiden kan forbedres, og der kan opnås bedre bearbejdningsnøjagtighed og overfladeruhed.

