Velocidad de corte
En general, al aumentar la velocidad de corte se elevan la temperatura de corte y se desarrollar el desgaste de la herramienta además se reduce la vida útil de la herramienta.
Contrariamente, al reducir la velocidad de corte disminuye la temperatura de corte, se prolonga el desarrollo de desgaste en la herramienta, alargando la vida útil de la herramienta.
Esto también aplica a los end mill de manera que la velocidad de corte debe fijarse en un punto donde la vida útil de la herramienta y la eficiencia del maquinado queden equilibrados.
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Velocidad de corte de puntas esféricas
La velocidad de corte para end mills sólidos esféricos se ajusta de acuerdo con la profundidad de corte, el material de la pieza, material de la herramienta y el diámetro. Usualmente la profundidad de corte es menor que el radio del end mill esférico.
Como se ve en la imagen, en el caso de maquinar una inclinación, la velocidad máxima de corte cambia de acuerdo a la profundidad de corte.
La velocidad máxima del corte se obtiene de la fórmula (1) para superficies de nivel y de la fórmula (2) para las inclinaciones.
En el caso del mecanizado de inclinación pronunciada
Como lo muestra la figura inferior, en el caso de maquinar una inclinación pronunciada, la posición donde la velocidad de corte llega a su máximo se ubicará cerca de la periferia indicando que la velocidad de corte y la velocidad de avance no pueden incrementarse demasiado. Sin embargo, con una inclinación poco profunda, la posición de corte se ubicará cerca del centro y por lo tanto la velocidad de corte debe ser incrementada y la velocidad de avance puede incrementarse considerando la eficiencia del maquinado.
La velocidad de corte en los end mills esféricos indexables, se ajusta de acuerdo con el grado del inserto y el material de la pieza al igual que los end mills con inserto indexable cuadrado. La velocidad de corte de algunos end mills esféricos con inserto indexable se ajusta considerando el método de maquinado y diámetro.
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