Лицьовий родій
Торцеві фрези можна використовувати як торцеві. Однак, оскільки його вхідний кут становить 90 градусів, на додаток до основної сили різання, інструмент в основному має радіальну силу, яка легко спричиняє відхилення та деформацію тримача інструменту, а також легко викликає вібрацію, що впливає на ефективність обробки. .

Родій на бічній стінці
Більшість заготовок, придатних для обробки торцевими фрезами, мають одну або кілька бокових поверхонь, перпендикулярних до нижньої поверхні (яка паралельна шпинделю фрезерного верстата), що створює проблему, якої немає при торцевому фрезеруванні: проблема форми бічної стінки та точність.
На малюнку 3-3 показано поверхню бічної стінки, утворену окружними зубами кінцевої фрези. Можна побачити, що поверхня бічної стінки виконана з кількох дуг. Подібно до нижньої поверхні, утвореної галтям пластини торцевої фрези, площинність цієї оболонки пов’язана як з діаметром інструменту, так і з подачею на зуб, а також з радіальним круговим биттям зубів фрези. Якщо частина ріжучої кромки не знаходиться на циліндрі окружної кромки різця, ця бічна стінка буде неправильної форми. Деякі змінні кінцеві фрези мають цю проблему, яка буде обговорюватися в розділі про змінні кінцеві фрези цієї глави, розділ 3.3.

3-3
Проблема фрезерування по сходах і звичайного фрезерування обговорювалася в розділі 13 глави 1 цієї книги, і це також стосується торцевого фрезерування. У той же час, оскільки торцеве фрезерування часто використовує менші діаметри та довші виступи для обробки бічних стінок, фрезерування підйомом і звичайне фрезерування призведе до змін у точності оброблених поверхонь бічних стінок. На малюнках 3-4 і 3-5 показано схематичну діаграму сил, що діють на кінцеву фрезу під час фрезерування бічної стінки кінцевої фрези. Важливо відзначити радіальну складову сили різання. Ефект цього компонента полягає в тому, щоб притягнути заготовку до інструменту, а сила реакції на інструмент притягує інструмент до заготовки (не зображено на діаграмі сил). Результатом цієї дії та нависання інструменту є те, що інструмент має тенденцію «залізати», що призводить до явища «заїди» (також відомого як «підріз», див. рис. 3-6a) на корінь боковини заготовки.

3-5
Однак радіальна складова сили різання при фрезеруванні по сходах має протилежний ефект. Радіальна складова сили різання під час фрезерування з підйомом призводить до того, що заготовка має тенденцію залишати інструмент, а сила реакції заготовки на інструмент також штовхає інструмент від заготовки. Результатом цієї дії та виступу інструмента є те, що корінь бічної стінки заготовки відносно відокремлений від інструменту, що призводить до явища «підрізу» (див. рис. 3-6b).
Отже, якщо для виготовлення шліца використовується торцева фреза, будь то наскрізна фреза чи фреза із закритою шпонкою, якщо ширина канавки дорівнює діаметру фрези, тобто обидві сторони прорізаються одночасно , він повинен бути фрезерований вгору з одного боку та звичайний фрезерний з іншого боку, а зусилля з обох сторін і виступ інструмента відхиляють інструмент, що призводить до надрізу з одного боку та підрізання з іншого, як показано на малюнку 3-6c.

а) надріз б) підріз в) сторони відповідно надрізи та підрізи
Типи торцевих фрез для обробки з ЧПК
Існує чотири основних типи кінцевих фрез для обробки з ЧПУ:






