Al terminar este curso conocerás la historia y evolución tecnológica de las herramientas para corte de metal, así como sus propiedades en cuanto a dureza y tenacidad. También reconocerás los seis grupos principales de materiales de piezas mecanizadas y sus características, en cuanto a formación y arranque de viruta. Descubrirás un práctico resumen de la Clasificación de Material Coromant (CMC) y conocerás las particularidades del filo de corte y su importancia en las herramientas. Además realizarás un recorrido por los diferentes diseños de las plaquitas modernas y sus avances tecnológicos, encontrarás prácticas fórmulas para el cálculo de cortes y útiles aplicaciones para tener servicios adicionales en tu móvil.
Sandvik fue fundada por Göran Fredrik Göransson. Pionero mundial en el uso y mejora del método Bessemer para la producción de acero a escala industrial.
Su filosofía comercial continúa siendo válida:
Programas típicos de herramientas en acero rápido para torneado, fresado y taladrado.
Ejemplos de evolución de distintas herramientas de torneado, fresas de perfiles, fresas de ranurado, brocas espada y cañón
Distintas características en cuanto a formación y arranque de viruta.
Multitud de parámetros influyen en el proceso de corte.
Multitud de parámetros influyen en el proceso de corte.
Resumen de la Clasificación de Material Coromant (CMC)
Principales características de estos materiales
Características principales de estos materiales
Principales características de estos materiales
Características principales de estos materiales
Características principales de estos materiales
Características principales de estos materiales
La constante kc1 (N/mm2) es característica de cada material
El esfuerzo de corte específico es la fuerza (Ft) necesaria para cizallar una sección transversal de viruta específica, bajo unas condiciones definidas.
Este valor sirve para calcular el consumo de potencia necesario para la operación.
El esfuerzo de corte específico (kc) es una constante del material, que se expresa en N/mm2
El diseño del filo de corte y de la geometría de la plaquita es de vital importancia para la formación de la viruta y para la duración de la herramienta.
Secuencias típicas de rotura de viruta en vídeo de alta velocidad
El ángulo de desprendimiento, la geometría y el avance juegan un papel importante en el proceso de formación de viruta.
También la disipación de calor de la zona de corte mediante las virutas(80%) constituye una cuestión esencial.
El calor restante normalmente se distribuye por igual entre la pieza y la herramienta.
El redondeado de filo, ER (Edge Roundness), se efectúa antes de aplicar el recubrimiento y confiere su forma final al filo de corte (microgeometría). La proporción W/H depende de la aplicación.
El diseño del filo de corte y de la geometría de la plaquita es de vital importancia para la formación de la viruta y para la duración de la herramienta.
Ángulo entre la cara superior de la plaquita y el eje horizontal de la pieza.
Se eleva la temperatura hasta 1400 °C, durante 8 horas.
En este proceso se funde el cobalto, que actúa como aglutinante.
La plaquita se contrae un 18% en todas las direcciones durante el sinterizado, lo que corresponde a aproximadamente un 50% en volumen.
Chemical Vapour Deposition (Proceso de deposición química en fase vapor)
Los materiales actuales más corrientes para las capas de CVD son TiN, Ti(C, N) y Al2O3.
El TiCN proporciona resistencia al desgaste en incidencia.
El Al2O3 proporciona protección térmica (resistencia a la deformación plástica).
El TiN permite una fácil detección del desgaste y confiere buen aspecto.
Physical Vapour Deposition (Proceso de deposición física en fase vapor)
Principales fórmulas de datos de corte y definición de parámetros para torneado
Principales fórmulas de datos de corte y definición de parámetros para fresado
Principales fórmulas de datos de corte y definiciones de parámetros