卓越研发

研发技术
  • 刀具槽型结构设计技术
  • 刀具精密磨削技术
  • 刀具钝化处理技术
  • PVD涂层技术
  • CVD 涂层技术
  • 真空钎焊连接技术
  • 激光精密加工技术
研发流程
01
刀具切削仿真
  • 切削温度分析
  • 切削应力分布
  • 切屑流动状态
02
刀具磨削仿真
  • 砂轮轨迹规划
  • 磨削工艺优化
  • 刀具结构优化
03
刀具结构分析
  • 刀具结构分析
  • 表面微观形貌分析
  • 刀具刃口形貌分析
04
刀具磨削加工
  • 磨削工艺验证
  • 磨削参数调整
  • 刀具结构实现
05
刀具切削测试
  • 刀具磨损分析
  • 刀具寿命评价
  • 切削过程监测
研发设备
磨削中心
ANCA MX5 Linear 五轴数控刀具磨床
磨削中心
DMG MORI NVD 5000 α1A 数控加工中心
试切中心
FANUC α-D14MiB数控二轴加工中心
试切中心
MAKINO V33i Vertical 3-Axis牧野石墨加工中心
试切中心
Nidec OKK VM53RII OKK数控加工中心
磨削中心
Rollomatic 629XS六轴数控刀具磨床
磨削中心
Walter Helitronic Micro grinding machine五轴数控刀具磨床
涂层技术
3C钛合金涂层
  • 成分
    AlCrBN/AlCrN
  • 工艺
    电弧离子镀
  • 颜色
    灰黑色
  • 结构
    复合多层
  • 硬度
    38±3 GPa
  • 模量
    342±10GPa
  • 膜破力
    >100N
  • 粗糙度
    0.3
  • 摩擦系数
    0.4
  • 使用温度
    <1100℃

AlCrN/AlCrBN叠层纳米复合结构,有效防止裂纹扩展,多层界面可以吸收裂纹扩展的能量,从而提高涂层的韧性和抗裂纹性能

由于切削线速度的提高,切削温度会提高很多,我们引入了非晶相的BN,可以有效的隔 绝大部分热量,保护高温下的刀具,从而提 高刀具寿命

性能对比
GHHF
磨损
|
Wear: 37.85μm
排名
|
Rank: 1
TiB2
磨损
|
Wear: 55.76μm
排名
|
Rank: 2
AlCrN
磨损
|
Wear: 59.64μm
排名
|
Rank:3
TiSiN
磨损
|
Wear: 63.25μm
排名
|
Rank: 4
ZrN
磨损
|
Wear: 159.01μm
排名
|
Rank: 5
加工参数
Vc = 120 m/min
ae = 0.4 mm
F = 0.6 mm/min
20% 乳化液 | emulsion
ap = 7.58 mm
D6R1×4T×8D×55L

在连续高速铣削Ti6Al4V钛合金60min后,GHHF涂层刀具仍然拥有完整的刃口形貌。与TiB2系、AlCrN系、TiSiN系以及ZrN系涂层相比,无论是在稳定性还是耐磨 损性能上GHHF都具有明显的优势