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2023-03-01 09:02:46
金剛石表面生成金屬化層有溫度要求
鎢未被氧化在較低溫度下,800℃左右金剛石鋸片電鍍,就能在金剛石表面形成WC層金剛石工具電鍍,但從實現金剛石表面預金屬化所用的工藝來看,需在真空條件下、 600℃以上加熱1小時才能得到理想的結合力。以目前常用的孕鑲金剛石切削工具的燒結條件來看,在非真空或低真空中不超過900℃加熱5分鐘左右,是不大可能使金剛石表面生成金屬化層的。
孕鑲式工具中金剛石的利用率較低
大部分孕鑲式工具中金剛石的利用率較低,大量昂貴的金剛石在工作中脫落流失于廢屑之中。林增棟等利用金剛石表面金屬化技術來賦予金剛石表面許多新的特性,如優良的導熱導電性、熱穩性好,改善其原有的理化性能,提高其對金屬或合金溶液的浸潤性等金剛石鋸片電鍍。
早在新石器時代,人類就已經開始應用天然的磨石來加工石刀、石斧、骨器、角器和牙器等工具了;1872年,美國出現了用天然磨料與粘土相結合燒成的陶瓷砂輪;1900年前后,人造磨料問世,采用人造磨料制造的各種磨具相繼產生,為磨削和磨床的快速發展創造了條件。此后,天然磨具在磨具中所占比例逐漸減少。
硬質合金砂輪主要用途
硬質合金砂輪具有一系列優良性能,用途十分廣泛金剛石磨盤電鍍,隨著時間推移用途還在不斷擴大,主要用途:
耐高壓高溫用腔體:的用途就是生產合成金剛石用的頂錘、壓缸等制品,頂錘、壓缸用硬質合金砂輪已占我國硬質合金砂輪生產總量的9%。
結合度表示結合劑保持磨粒的強度大小。按英文字母分為26類。對由耐熱鋼和高硬度的合金砂輪鋼制成的精密零件的精磨和終磨。這些零件用普通磨具時因磨具消耗或磨鈍過快而不能獲得很高的精度。
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。
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