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金剛石電鍍磨頭廠家(查看)_金剛石工具電鍍

2021-02-19 09:06:49

優異的表面抗磨損改性膜近來有很多人用梯度膜來改良類金剛石膜的內應力,取得了良好的效果。DLC膜具有優異的耐磨性、低摩擦系數,是一種優異的表面抗磨損改性膜。DLC膜的低摩擦系數及超低磨損是由交界層的低剪

優異的表面抗磨損改性膜

近來有很多人用梯度膜來改良類金剛石膜的內應力,取得了良好的效果。DLC膜具有優異的耐磨性、低摩擦系數,是一種優異的表面抗磨損改性膜。DLC膜的低摩擦系數及超低磨損是由交界層的低剪切應力決定的,也被測試環境影響。DLC膜的摩擦系數值有很大跨度金剛石電鍍磨頭,這是由膜的結構和組成變化造成的金剛石工具電鍍

同時,膜的交界面有潤滑作用,通過加入氫能提高潤滑作用,而加入水或氧會限制潤滑。超高真空中發現,DLC膜中氫的含量超過40%門限時能獲得很低的摩擦系數,但過多的氫存在將降低膜與機體的結合力和表面硬度,使內應力增大。

金剛石鍍附鉆的構造

頂角從鉆頭的中心到邊緣有三個變化,這樣就減小了鉆頭外刃在鉆削時的軸向力,把CFRP材料分層降到了低金剛石鋸片電鍍。螺旋角和溝槽外形設計之間得到了優化處理,切削刃帶有三個頂角且長度得到了縮短處理;這種設計使鉆削深孔時的溫度得到了控制,不至于過高。

金剛石鍍附薄膜的表面。通過改善金剛石的微結構并對鍍附預處理技術進行優化,解決了金剛石鍍附薄膜和硬質基體很難結合在一起的問題。圖10所示為CRFP鉆削用SDC型鉆頭。加工出的孔質量準確、沒有分層和未切割纖維金剛石磨盤電鍍。金剛石鍍覆層耐磨性好,提高了工具壽命,實現了穩定鉆削。

如何選擇不同結合劑的金剛石磨頭

金剛石磨頭是以金剛石磨料為原料,分別用金屬粉、樹脂粉、陶瓷和電鍍金屬作結合劑,制成的中央有通孔的圓形固結磨具。每種不同的結合劑都有著不同的特性,那么我們應該如何選擇不同結合劑的金剛石磨頭呢?下面金剛石磨頭廠家金剛石工具就為您介紹:   1、樹脂結合劑金剛石磨頭結合強度弱,因此磨削時自銳性能夠好,不易堵塞、磨削、磨削力少、磨削溫度低,缺點是耐磨性較差、磨具損耗大,不適合重負荷磨削。   2、陶瓷結合劑金剛石磨頭耐磨性及結合能力優于樹脂結合劑,切削鋒利、磨削、不易發熱及堵塞、熱膨脹量少、容易控制精度、缺點磨削表面較粗、成本較高。

3、金屬結合劑金剛石磨頭結合強度高、耐磨性好、磨損低、壽命長、磨削成本低、能承受較大負荷,但銳性差,易堵塞。

4、磨料粒度對磨頭堵塞及切削量有一定影響,粗砂粒與細砂粒相比,切入深度大磨粒切刃磨損增大,反之磨頭易于堵塞。

5、磨頭硬度對堵塞影響較大,硬度高磨頭導熱系數高,不利于表面散熱,有利于提高加工精度及耐用度。

6、磨頭濃度選擇是重要特性,它對磨削效率及加工成本有很大影響,濃度過低影響效率,反之磨粒易脫落,但佳結合劑濃度范圍也佳。

金剛石磨頭磨損的原因有哪些?

金剛石磨頭磨損的原因并不是在每種情況下同時都相同。根據磨料、工件材料及磨削條件的不同,造成金剛石磨頭磨損的主要原因也會有所不同。下面金剛石工具來為大家介紹一下金剛石磨頭磨損的原因:

A.磨耗磨損

在工件材料中,往往含有多種高硬度的質點,在磨粒與工件相對滑擦過程中,會使磨粒發生機械磨損,從而使磨頭被磨損。

B.氧化磨損

常用 的磨料有氧化物、碳化物和氮化物。氧化物磨料在空氣中穩定,其他磨料的表面會在高溫下發生氧化作用,使其逐漸消耗。

C.擴散磨損

是指磨粒與被磨材料在高溫下接觸時,金剛石磨頭的元素相互擴散造成磨粒表層弱化而產生的磨損。兩種材料間元素的相互擴散與材料的化學成分密切相關。由于金剛石磨料中碳元素擴散溶解于鐵的能力 大于氮化硼磨料中元素擴散溶解于鐵的能力,故金剛石磨頭不宜磨削鋼料。

D.熱應力破損。

磨削過程中,磨粒的工作表面瞬間升至高溫 ,磨頭又在磨削液作用下急冷,其冷熱循環的頻率與磨頭的轉速相同,從而在磨粒的表面上形成很大的交變熱應力,使磨粒表面開裂破碎。熱應力破損主要取決于磨料的 導熱參數、線膨脹系數和磨削液的性能。導熱系數越小,線膨脹系數越大,磨削液的冷卻性能越好,則熱應力越大,越易使磨粒受熱沖擊而開裂破碎。各種磨料導熱 性能好壞的次序為,金剛石,立方氮化硼,碳化硅,剛玉。

E.塑性磨損

在磨削高溫作用下,磨粒會因塑性變形而磨損。塑性磨損主要取決于工件材料的熱硬度。 磨削時,若磨頭的切屑在磨粒前刀面上的熱硬度大于磨粒接觸區的熱硬度,則磨粒發生塑性磨損。

金剛石磨頭的選擇

選擇磨頭硬度時,還要考慮結合劑性能,在同樣的磨削條件 下,用樹脂結合劑磨頭比陶瓷結合劑磨頭的硬度要高1?2小級。

此外,在選擇超精加工、珩磨以及某些精細磨削所用的磨 具時,還要注意磨晷硬度的均勻性,就是金剛石磨頭各部分的硬度值 要均勻,否則會影晌加工質量。

不用冷卻液磨削時,工件容易發熱,應該比用冷卻液磨削 時的磨頭硬度軟1?2小級。

上面所說的磨頭硬度都是指靜止狀態下測定的。而磨削 時,磨頭是在旋轉狀態下切削工件。當工件的速度不變,磨頭 旋轉速度高時,每個磨粒所切下的切厝就薄,承受的切削力就

相對減小,這就是磨頭在運動情況下所獲得的“動力硬度”。 所以,磨頭旋轉速度高時,磨頭的硬度可選軟1?2小級。

同樣,磨頭硬度的選擇也與工件的速度有關。當其他條件 不變,工件速度低時,磨頭上每個磨粒切下的切厝薄,磨粒承 受的切削壓力小,磨頭的硬度可以選得軟些。例如,磨削螺距 為1?3毫米的螺紋,當工件轉速為1?5轉/分,磨頭硬度可 用 ZRa?ZR2。

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