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2025-01-25 08:03:29
金剛石砂輪的形狀介紹
為了到達所需要的磨削工藝,金剛石砂輪有必要有適宜的磨削條件,這適用于兩方面,微觀布局上來看就是,而從微觀布局上看就是金剛石砂輪的描摹,很大程度上微觀布局決議了金剛石砂輪的磨削行動金剛石磨片電鍍。
切削力和切削溫度很大程度上由微觀布局決議金剛石工具電鍍,根據這些緣由,應該盡可能把砂輪修整好,在磨削過程中,因為不可避免的刀具磨損不只招致砂輪在微觀布局上的改變,并且在微觀布局上也發生了改變。
氣孔在磨削時對磨屑起容屑和排屑作用,并可容納冷卻液,有助于磨削熱量的散逸。為滿足某些特殊加工要求,氣孔內還可以浸漬某些填充劑,如和石蠟等金剛石鋸片電鍍,以改善磨具的使用性能。這種填充劑,也被稱為磨具的第四要素。
金剛石粉末沉積在400℃開始
一般在400攝氏度開始,甚至更低,這依靠沉積條件和膜中的摻雜物,由于成分組成的變化將使材料面積和屬性發生變化,限制了DLC在超400攝氏度環境中的應用金剛石磨盤電鍍。
DLC的熱穩定性一般是氫的釋放相關的,進而導致結構塌陷為更多的sp2鍵網絡,使材料石墨化。有報道說熱激發也誘發了taC膜的變化,使sp3鍵轉化為sp2鍵,釋放在低溫100攝氏度開始,在600攝氏度則完全釋放,熱釋放減少了taC膜的內應力,增加了它的電傳導性。
金剛石磨頭基本結構與應用范圍介紹:
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稱作金剛石磨頭(合金磨頭)。下面,我們就一起來了解一下金剛石磨頭基本結構與應用范圍。
金剛石磨頭基本結構:
金剛石磨頭結構一般由工作層、基體、過渡層三部分組成。工作層又稱金剛石層,由磨料、結合劑和填料組成,是磨頭的工作 部分。過渡層又稱非金剛石層,由結合劑、金屬粉和填料組成,是將金剛石層牢固地連接在基體上的部分。
基體,用于承接磨料層,并在使用時用法蘭盤牢固地夾持在磨床主軸上。一般金屬結合劑制品選用鋼材、合金鋼粉作基體;樹脂結合劑選用鋁合金、電木作基體。由鋁、鋼或電木加工而成,起支承工作層和裝卡磨具的作用。磨頭成型質量的好壞和使用精度的高低都與基體有很大關系。
金剛石磨頭應用范圍:
由于金剛石磨料所具有的特性(硬度高、抗壓強度高、耐磨性好),使金剛石磨具在磨削加工中成為磨削硬脆材料及硬質合金的理想工具,不但、精度高,而且粗糙度好、磨具消耗少、使用壽命長,同時還可改善勞動條件。因此廣泛用于普通磨具難于加工的低鐵含量的金屬及非金屬硬脆材料,如硬質合金、高鋁瓷、光學玻璃、瑪瑙寶石、半導體材料、石材等。
金剛石磨頭除了應用于低鐵含量的金屬及非金屬硬脆材料加工,還應用于玻璃、陶瓷、鐵氧體、半導體材料等硬脆性材料和金屬材料的研磨加工、硬質合金材料的外形加工、電解磨削加工,以及磨削加工中心用金剛石鉆頭的磨削等重負荷切割,大大提高了生產效率。
金剛石磨頭組織指的是什么?
金剛石磨頭組織是指金剛石磨頭中磨粒、結合劑、氣孔三者的體積關系, 目前有兩種關于金剛石磨頭組織的表示方法:一種是用金剛石磨頭體積中磨 粒所占的體積百分比,也就是通常用的磨粒率表示;一種是用 金剛石磨頭中氣孔的數量和大小,也就是用氣孔率表示。
從使用金剛石磨頭的角度來看,以金剛石磨頭中氣孔的數量和大小表示 共松緊程度,對磨削加工有更明確的槪念和更直接的意義。氣 孔增加,金剛石磨頭的組織就疏松,反之,就緊密。
在磨削過程中,金剛石磨頭中的氣孔可以容納切M,還可以將冷 卻液或空氣帶入磨削區域,因而可以大大降低磨削區域的溫 度,戚少工件的發熱變形和避免產生裂紋。例如,在磨削 機床導軌和硬質合金工具時,采用具有一定氣孔的磨頭磨削, 使導軌不易發熱變形,使硬質合金工具不易產生裂紋。
組織疏松的金剛石磨頭容易磨損,會增加磨頭磨削時的消耗。但 是,組織疏松的金剛石磨頭能大大改善磨削條件,磨頭不易磨鈍,從 而減少磨頭的修整次數。而磨頭在修整時的消耗卻避大大超過 磨削時的消耗的。所以,總的來說,松組織磨頭是可以降低砂 輪消耗的。當然,在成型磨削和精密磨削時,則要求金剛石磨頭組織 緊密,以利于保持磨頭的成型性和獲得較好的光潔度。
當被磨工件韌性大而硬度不高時,磨頭容M堵塞,磨頭的 組織則要選得松一些。例如,用大氣孔碳化硅磨頭磨橡膠輥和 皮革時,可獲得較好的效果。
此外,金剛石磨頭中的氣孔還有利于滲人其他物質以改善金剛石磨頭使 用性能,例如,滲入銀元素的磨頭(即滲銀磨頭)作電解磨削, 可以改善硬質合金的磨削效果。
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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