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2025-07-05 08:04:07
金剛石分布濃度的選擇
在一定范圍內,當金剛石濃度由低到高變化時,鋸片的鋒利性和鋸切效率逐漸下降,而使用壽命則逐漸延長;但濃度過高,鋸片會變鈍金剛石鋸片電鍍。
而采用低濃度、粗粒度金剛石工具電鍍,效率則會提高。利用刀頭各部位在鋸切時的不同作用,采用不同濃度(即在三層或更多層結構中中間層可采用較低濃度),鋸刀過程中刀頭工作上形成中間凹槽,有利于防止鋸片偏擺,從而改善石材加工質量。
金剛石砂輪有必要進行修整和鏟除
為了能夠包管工件的公役以及磨削過程中的準確性,金剛石砂輪有必要進行修整和鏟除。修整包含和修銳,是對砂輪的幾許尺度和同心度的優(yōu)化,而修銳是進步砂輪的切削才能金剛石鋸片電鍍,添加磨粒的凸出高度。在鏟除過程中把殘留的切屑從孔隙中鏟除,使該孔隙空間能夠再容屑而得到充分利用。
測定磨具硬度的方法,較常用的有手錐法、機械錐法、洛氏硬度計測定法和噴砂硬度計測定法。磨具的硬度與其動態(tài)彈性模量具有對應關系,這有利于用音頻法測定磨具的動彈性模量來表示磨具硬度。在磨削加工中,若被磨工件的材質硬度高金剛石磨盤電鍍,一般選用硬度低的磨具;反之,則選用硬度高的磨具。
立方氮化硼是人工合成的一種超硬材料
立方氮化硼是硬度僅次于金剛石的超硬材料。它不但具有金剛石的許多優(yōu)良特性,而且有更高的熱穩(wěn)定性和對鐵族金屬及其合金的化學惰性。它作為工程材料,已經廣泛應用于黑色金屬及其合金材料加工工業(yè)。同時,它又以其優(yōu)異的熱學、電學、光學和聲學等性能,在一系列高科技領域得到應用,成為一種具有發(fā)展前景的功能材料。
立方氮化硼微粉,用在精密磨削、研磨、拋光和超精加工,以達到的加工表面。適用于樹脂、金屬、陶瓷等結合劑體系,亦可用于生產聚晶復合片燒結體,還可用做松散磨粒、研磨膏。
CBN由于具有優(yōu)異的化學物理性能,如具有僅次于金剛石的高硬度、高熱穩(wěn)定性和化學惰性,作為超硬磨料在不同行業(yè)的加工領域獲得廣泛的應用,汽車、航天航空、機械電子、微電子等工業(yè)不可或缺的重要材料,也得到各工業(yè)發(fā)達國家的極大重視。
合成CBN除靜高壓觸媒法還有多種方法,如靜高壓直接轉化法、動態(tài)沖擊法、氣相沉積法等,其中有些方法如氣相沉積法發(fā)展很快。但迄今為止工業(yè)合成CBN主要方法還是靜高壓觸媒法,CBN的合成研究也主要集中于這方面。
使用電鍍金剛石磨頭時需要注意什么
由于電鍍金剛石磨頭成形修整法具有修整時間短、能修整出各種復雜型面、型面精度保持好、修整操作方便等特點,其使用效果已逐漸得到人們的認可,在生產中也得到了越來越廣泛的應用。但在電鍍金剛石磨頭的設計、制造與使用中應注意如下幾點:
(1)金剛石的粒度較被修整磨頭的粒度應粗一號,還要選擇金剛石顆粒尺寸接近一致,顆粒形狀近似球形,常用粒度為36#~100#。 (2)通常采用磨頭與磨頭接觸點處線速度方向同向、磨頭線速度與磨頭線速度之比(qd值)取+0.3~+0.7較好,不得超過+1;修整時磨頭切入量以磨頭每轉切入0.5~1μm為宜,每次修整磨頭的總量應為0.02~0.04mm;光修時間盡量壓縮。
(3)電鍍金剛石磨頭的制造誤差應小于工件公差的1/2左右,磨頭孔與安裝軸承的配合間隙為2~4μm.。
(4)可采用天然或人造金剛石,人造金剛石必須采用高強度等級鉆石,如磨鋼金剛石SCD或高強度金剛石SMD。
(5)磨頭制造時,一般精度的磨頭可用外鍍法和燒結法,和復雜型面磨頭應用內鍍法制造,同時進行磨削修整。
(6)電鍍金剛石磨頭修整磨頭時必須遵守快進(不能碰上磨頭)→慢進(按需要的切入速度進給)→光修→退出的動作程序,不得錯步,否則磨頭壽命難以保證。
導軌磨削磨頭的選擇
導軌磨削的主要問題是避免磨削時發(fā)熱而引起導軌變形。 所以選擇導軌磨削用的磨頭時要注意:
1. 磨頭的硬度不能過高:用磨頭端面磨選用磨頭 圓周磨用ZR^。
2.磨頭組織要疏松,或用大氣孔磨頭。
3.金剛石磨料用綠碳化硅(TL)或白剛玉(GB)均可。綠碳 化眭硬度高,磨粒尖銳,磨削痕跡深,不甚光潔,但刀花淸 晰、美觀;白剛玉金剛石磨料的磨削痕跡淺而平滑,易磨光表面,但 不耐磨。
4.磨頭的粒度要祖一些,一般是36??46%
卜用磨頭圓周面作組合磨削時,每片磨頭的硬*荽比較均勻,保持各片磨頭磨損均勻。
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