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경제적이며 효율적인 엔드밀 가공을 위해서는 피삭재의 형상, 가공능률, 가공정도등을 고려하여 적당한 엔드밀을 선택 사용하여야 하며, 엔드밀의 직경, 날수, 날길이, 비틀림각, 재질 등이 중요한 요소로 고려되어야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※ 건식절삭의 경우 계산치의 70%로 하향조정하여 적용한다.
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가공능력에 절대적 영향을 미치는 이송속도는 잇날 한개당 이송량에 의하여 결정된다.
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=================== 한국 osg 자료 ===================================================
엔드밀이란? KS B0137 용어 설명을 보면 "외주면 및 끝면에 절삭날을 갖는 생크타입 밀링 커터"라고 정의되는데, 다시 말하면 외주날로 가공물의 측면을 깎고, 끝면의 절삭날, 즉 바닥날로 가공물의 윗면을 깎을 수 있는 공구이다. |
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1) 공구의 형상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2) 공구재종 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 하이스 엔드밀 : 범용의 공구재질로 널리 사용됨 ① 용해 하이스 엔드밀 (코발트 하이스 엔드밀) : 내열성이 우수한 코발트 8~10% 함유 ② CPM 엔드밀 : 내마모성을 향상시킨 엔드밀 ③ XPM 엔드밀 : 난삭재의 가공에 유리하며 하이스 엔드밀중 경도가 가장 높음 (2) 초경 엔드밀 : 경도가 높아 내마모성이 좋고, 고온경도도 높아 내열성도 우수 (3) 써멧 엔드밀 : 인성은 약하지만 내용착성, 내마모성이 우수하여 고속 경절삭에 유리 (4) CBN 엔드밀 : 내마모성과 내열성이 우수한 CBN 팁을 브레이징 한 것 (5) 다이아몬드 엔드밀 : 비철금속이나 알루미늄 합금, 동합금, 수지류에 적용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 날수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 날수는 엔드밀의 성능을 좌우하는 중요한 요소로 일반적으로 날수가 적은 것은 칩룸이 크고 칩의 배출을 좋으나 반면에 공구의 단면적은 적고 강성이 떨어지므로 절삭중에 휨이 생길 가능성이 많다. 반대로 날수가 많으면 공구의 단면적이 증가하고 강성이 증대되지만 칩배출이 어렵게 된다. ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 날길이의 영향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 절삭성능도 향상 δ= P ·L^3 / 3 E ·I 여기에서 δ : 엔드밀의 휨량 P : 절삭저항 L : 엔드밀의 돌출길이 E : 엔드밀의 종탄성계수 I : 단면의 2차 모멘트 (I = πD^4 / 64 ) (D : 엔드밀의 상당환봉직경) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 홈 비틀림각 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 절삭저항은 비틀림각의 증가와 함께 감소 (2) 축방향의 절삭저항은 비틀림각에 거의 비례하여 증가 (3) 비틀림각이 작으면 적은 마모량에도 절삭성이 저하되거나 진동이 발생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 코팅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1) 회전수 |
(1) 회전속도와 절삭속도(주속)의 관계 V = π · D · N / 1000 (m/min) 여기서 V : 절삭속도 D : 엔드밀의 외경 (mm) N : 회전수 (rpm) (2) 절삭속도의 결정요인 ① 엔드밀의 종류 및 재질 ② 엔드밀의 외경 ③ 피삭재 (경도, 피삭성) ④ 사용기계와 홀더의 강성 ⑤ 가공물의 형상 ⑥ 가공정도 ⑦ 절입량 ⑧ 절삭유의 종류 |
2) 이송속도 |
테이블의 이송속도가 빠르면 가공능률이 향상되지만 그만큼 공구의 수명도 짧아지게 되므로 적절한 이송속도가 요구되며 결정조건은 회전수와 유사하다. fz = F / Z · N : 한날당 이송량 (mm/tooth) fr = F / N = fz · Z : 1회전당 이송량 (mm/rev) 여기서 F : 테이블 이송속도 (mm/min) Z : 날수 N : 회전속도 (rpm) 공구수명이나 가공정도를 고려하는 경우, 일반 엔드밀은 한날당 이송속도, 라핑엔드밀이나 니크가 붙은 엔드밀에 의한 중절삭용 에드밀에는 1회전당 이송속도를 기준으로 한다. |
3) 절입량 |
2날 엔드밀의 경우는 공구직경 1/2 정도의 절삭깊이, 4날인 경우는 1/4 정도의 절삭깊이로 홈을 가공한다. 상세한 내용은 절삭가공 조건표 참조 |
4) 절삭유 |
(1) 절삭유의 작용 ① 냉각작용 : 절삭열 제거 ② 세정작용 : 칩을 씻어냄 ③ 윤활작용 : 가공면과 마찰을 줄임 ④ 방청작용 : 엔드밀의 녹을 방지 (2) 종류 : 수용성 / 불수용성 절삭유가 있다. 상세한 내용은 절삭가공 조건표 참조 |
문제 | 원인 | 대책 |
날 이 빠짐 | 이송속도가 빠름 절입시의 이송 빠름 기계, 척의 강성 부족 척의 죔 부족 날끝각이 너무 작음 가공물의 고정강성 부족 엔드밀의 강성 부족 상향절삭 절삭유제의 급유 |
이송속도 낮춤 절입시 이송 줄이기 절삭조건 변경 공구 척킹을 확실히 확인 여유각,경사가 줄이고 마진 넣기 고정강성 높이기 날길이 짧은 것 사용 하향절삭 검토 절삭조건 변경 또는 건식절삭 |
급격한 마모 | 칩의 감김 1날당 이송 지나치게 적음 상향절삭 절삭속도 부적당 외주경사각 부적당 절삭유제의 급유 |
날당 이송 변경하고 에어로 불기 1날당 이송량 증가 하향절삭검토 절삭속도 변경 적정경사각으로 수정 절삭조건의 변경 또는 건식절삭 |
절삭중의 파손 | 이송속도 빠름 절입 큼 돌출량 과대 절삭날 파손 큼 |
이송속도 낮춤 절입을 줄임 엔드밀을 짧게 척킹 조기에 재연삭 |
절삭성 불량 | 절삭날 마모 큼 특수 피삭재 |
조기에 재연삭 외주경사각 변경 |
절삭중의 떨림, 진동 | 절삭속도, 이송속도 빠름 기계, 척의 강성 부족 외주이번각 큼 공작물 세팅 강성 부족 |
절삭조건 변경 절삭조건 변경 외주이번각을 줄이고 마진주기 공작물을 확실히 세팅 |
칩의 차임 | 절삭량이 많음 칩룸 적음 |
이송속도, 절입량 조정 날수 적은 엔드밀 사용 |
표면조도 불량 | 이송속도가 빠름 절삭속도가 느림 절삭날 마모 큼 칩의 감김 |
이송속도 낮춤 절삭속도를 높임 조기에 재연삭 절입을 줄이고 에어로 불기 |
절삭면의 기울어짐 | 이송속도 빠름 절입큼 척 밖으로 나온 부분 과다 |
이송속도 낮춤 절입을 줄임 엔드밀을 짧게 척킹 |
사상치수 정도 불량 | 절삭조건 과대 기계, 척의 정도불량 기계, 척의 강성부족 날수가 적음 |
절삭조건 낮춤 기계, 척의 수리 절삭조건 변경 날수가 많은 것 사용 |
사상면의 지느러미 발생 | 외주이번각 큼 외주이번의 환경마모 큼 절삭조건의 부적당 외주경사각의 부적당 |
조기에 재연삭 실시 조기에 재연삭 실시 절삭조건 변경 적정한 경사각으로 수정 |
첫댓글 좋은 자료 갑사 합니다..꾸벅!!