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供應:新金剛石工具電鍍_新金剛石工具電鍍工廠(認證企業)

2022-07-15 09:03:40

金剛石鋸片的選擇參數標準金剛石鋸片粘結相的選擇:鋸片的性能并不僅僅取決于金剛石,而是取決于金剛石與粘結劑恰當配合構成的刀頭這種復合材料的整體性能。對于大理石等軟質石材,要求刀頭的力學性能相對低些,可選

金剛石鋸片的選擇參數標準

金剛石鋸片粘結相的選擇:鋸片的性能并不僅僅取決于金剛石,而是取決于金剛石與粘結劑恰當配合構成的刀頭這種復合材料的整體性能。對于大理石等軟質石材,要求刀頭的力學性能相對低些新金剛石工具電鍍,可選用銅基粘結劑金剛石工具電鍍。但銅基粘結劑燒結溫度低,強度、硬度較低,韌性較高,與金剛石結合強度低。

磨具的硬度主要取決于結合劑加入量的多少和磨具的密度,磨粒容易脫落的表示磨具硬度低;反之,表示硬度高。硬度的等級一般分為超軟、軟、中軟、中、中硬、硬和超硬七大級,從這些等級中還可再細分出若干小級。

金剛石鋸片組合使用就成了組鋸

磨料磨具中金剛石鋸片在使用時既可以單片使用,也可以多片成組使用金剛石鋸片電鍍,稱為組鋸。一般情況下成組的鋸片的規格尺寸一致,如果為了實現某種切割效果,而采用不同規格的基體組成一組,就構成了復合鋸。

不論是組鋸還是復合組鋸都對鋸片基體的性能有嚴格的要求,并且要求每組鋸片基體的性能指標一致。磨料磨具中金剛石圓鋸片制作方法有熱壓——焊接法、冷壓——燒結法以及預壓——熱壓法等,目前用得較多是前兩種方法金剛石磨盤電鍍

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。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。金剛石鍍覆層耐磨性好,提高了工具壽命,實現了穩定鉆削。

金剛石磨頭的制作方法

目前,用于加工石材的鉆頭有圓柱形、錐形、三角形、棱形、片形、鋸形等多種多樣;但只是分別具有加工孔、槽或切割的單一功能鉆頭。沒有既可加工槽又可同時加工暗藏槽、既可加工孔又可加工不透孔的鉆頭。本實用新型就是在充分參考、總結現有鉆頭基礎上,為解決現有各種鉆頭存在的不足,而研制的一種新型鉆頭金剛石磨頭。

實用新型內容本實用新型的目的是提供一種金剛石磨頭,從而達到如下目的1、同時既可加工槽又可加工暗藏槽;2、既可加工孔,又可加工不透孔;3、既可在被加工物體的邊緣開始進行加工,又可在被加工物體的任何部位開始進行加工而被加工物體的四周不留任何痕跡;4、應用本實用新型進行加工可同時完成多種工序;不象應用已有鉆頭,加工完一道工序后再更換另一種鉆頭加工下一道工序;從而有效地減少繁瑣的無功勞動、提高勞動效率,同時還可明顯地提高加工質量。

所述磨頭為倒置的蘑菇形結構、或為倒置的三角形結構、或為圓板形結構、或為任何幾何形結構。

所述凹溝為旋溝形結構、或為順時針方向旋溝形結構、或為逆時針方向旋溝形結構。

所述底溝為十字溝形結構,所述十字溝形結構的底溝為十字溝的中心部位細、隨十字溝向外延展漸粗的溝形結構。

所述磨柱、磨頭是由金剛石材料制成的磨柱、磨頭。

金剛石磨頭的用途

金剛石磨頭是由許多細小的磨粒用結合劑粘結而成的一種磨削工 具。就它的切削作用來看,每一顆磨粒好象一把小刀,所以, 金剛石磨頭廠可以把金剛石磨頭看成是由無數小刀組成的一種多刃刀具。

用磨削加工的方法可以使零件的加工表面獲得很高的光潔 度和精度,可以加工淬火鋼和用金屬刀具不能加工的其他高硬 度材料,同時,磨削加工的佘量小,可以節省大量材料。因 此,在機械制造和其他金屬加工工業中,金剛石磨頭是一種不可缺少 的工具。此外,金剛石磨頭還廣泛地應用于其他生產部門,如糧食加 工和坡璃、陶瓷、塑料、橡皮及木材等各種非金屬材料的加工。

但不是每一種金剛石磨頭都可以磨削各種零件的。金剛石磨頭的選擇是 要根據工件材料、磨削方式及對磨削表面質量(光潔度、精 度)和生產率的要求來決定的;所選出的加工某零件的金剛石磨頭, 它的特性即金剛石磨料、粒度、硬度、結合劑、組織、形狀和尺寸等 方面,都應該適應所完成的工序的要求,否則就不會獲得質量 優良的加工效果,甚至會使加工無法進行。

金剛石磨頭刀片將成為加工高硬度閥門密封面的刀具

" 隨著現代技術的不斷發展,閥門行業也在不斷的自我突破,越來越多的閥門種類出現。但相比較國外的閥門行業,國內的閥門整體質量還是有一定的差距。國內的閥門在使用中常出現的問題有兩種:(1)是閥門質量不好引起外漏;(2)四閥門密封面質量不好引起內漏。閥門內漏是影響閥門質量重要的因素,閥門密封面的質量一定程度上反映了制造企業的技術水平,因此提高閥門密封面的質量是眾企業關注的一點。

也正是因為如此,越來越多的企業采用堆焊或噴焊等工藝來制造和修復閥門密封面,以便于提高閥門密封面的質量。常見的工藝有埋弧自動焊,等離子粉末堆焊,藥芯焊絲的自動堆焊等。根據閥門所要求的性能不同,堆焊的材質和硬度也不同。

但經過堆焊后的閥門密封面由于硬度高的問題,在加工過程中出現一些阻礙。之前常用的傳統刀具已不能滿足企業的質量要求。剛開始很多企業在對閥門密封面進行堆焊后會采用退火的方式,將硬度降低,之后進行車削,車削之后再熱處理提高閥門密封面的硬度,之后進行研磨,達到圖紙要求精度和尺寸公差。

但如此一來加工工藝變的更為復雜,而且時間拉長,導致效率得到很大的降低,在閥門堆焊過程中適當的熱處理可以消除堆焊過程中產生的焊接應力,對提高閥門質量和使用壽命是十分必要的。但反復的進行熱處理不見得有好處。

但不降低閥門密封面堆焊層的硬度,傳統刀具加工效果不理想,而且閥門企業找不到更好的刀具代替傳統刀具加工閥門密封面。很多制造業并不知道超硬刀具的存在或者超硬刀具的用途。一部分原因在于超硬刀具企業品牌的宣傳不利,一部分是制造業找不到刀具企業,做刀具的找不到用戶,對接不上。

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