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为了将切割器锁定到位,刀具系统的小插件被放置在切割器的韦尔登型平面上。插入件的底部剖面与韦尔登型平面相匹配,且其外露的螺纹与PG筒夹的内部螺纹相匹配。用户将插入件保持原位,同时将工具滑至夹头。夹头被旋转以便它的螺纹与插入件吻合,然后想尽一切办法将工具拧紧到夹头上。该切割器的夹头组件被压入到一个powRgrip刀具系统中,并且一个特殊的外部螺母拧紧到托架上,以增加拔出的安全性。

据麦克亨利说,航空航天工厂一直在研究,希望使得刀具寿命变得更长。当为涡轮叶片加工特殊材料时,例如,得到了额外的几分钟切割时间,或者甚至使用一个切割工具可以多加工出一个零部件,可能看起来像是不起眼的收益,但这些都意味着成本的显著减少,并且节约了时间。此外,许多用于航空航天领域的刀具价格都很昂贵,而且常常在变钝后不能重新被磨快,所以在这些情况下较长的刀具寿命可以降低工具的成本。

采用如今的先进刀具来实现寿命的zui大化在很大程度上取决于它们连接到机床主轴的刀柄。由于在航空航天工厂里机床主轴转速和进给率持续增加,所以刀柄的减振能力成为更重要的因素。如果刀柄控制得更好或者能更好地减振,那么刀柄的TIR则会更紧。而刀柄的TIR更紧,将会有助于提高工具的寿命,以及提高零件的精度和表面光洁度。

机械刀具夹紧系统可以提供低至大约几微米的TIR等级。例如powRgrip刀具可确保同心度(TIR),工具长度达到3xD(直径)时其偏差低于3μ(0.0001"),并且长度在调整前其重复精度小于10μ(0.0004")。

由于刀柄和夹头之间具有功能性的接触面,将会实现更大的减振效果。这种刀具要比非机械系统如热缩刀具拥有更好的吸振功能。

振动产生于切割工具,或者甚至来自于获取加工零件的夹具系统——通过切割工具,进入刀柄系统,再到机床主轴,zui后回来进行工件表面光洁度的加工。振动得以发生是由于沿主轴刀架接口的任何地方都不能吸收振动。

刀具系统通过创建麦克亨利所提到的材料断裂来吸收振动。吸收振动的过程始于一个切割工具,其主要由高速钢、硬质合金和钴制成,且每一种材料都有其固有的振动频率或谐波。切割工具被固定在一个夹头中,该夹头也是由一种特殊类型的钢制成,然后将切割工具插入到一个由一种不同类型的钢制成的刀架中。Applied Ceramics 91-00306A

Watson Johnson 1127, 083231-000

Varian 07882001

IPEC Speedfam AD2194B1

AMAT 1400-00142 

National BJJ2-15-32

National BJJ2-15-31 

Opto 22 PB-24HQ 

AMAT 0021-06809

Fuji Electric FA E.L. Circuit Breaker EG32AC

AMAT 0021-18754

AMAT 0040-07275

AMAT 0140-01099 

AMAT 0040-00515

Kalrez AS-568A 

AMAT 0140-38140

AMAT 0140-00768

AMAT 0140-01099

AMAT 0140-02963

Koganei A180-4E1 

AMAT 0140-03306 

AMAT 1270-01242

AMAT 0020-34055

AMAT 1270-01681

AMAT 0020-41283

Elco J15-12 

Fuji Electronic EGa52A

IPEC Speedfam Novellus 960539

AMAT 0150-18055, A346342

THK BNT2005-2.6ZZ

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AMAT 3700-01847

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