一種適合加工銅鎳合金的新型鋼結硬質合金鑽頭的設計和製造Ⅲ

本文第2部分論及:文本討論的新型合金鋼結硬質合金鑽頭材料採用D3牌號的鋼結硬質合金,因為鋼結硬質合金的硬度比高速鋼更高,強度又比硬質合金大,綜合性能介於兩者之間,再加上鑽頭結構和角度上的調整,特別適合加工銅鎳合金管板。本章將討論該種鑽頭的結構設計要點。
 
三、鋼結硬質合金鑽頭的結構設計
鋼結硬質合金鑽頭加工銅鎳合金時,在提高切削效率和刀具壽命從而降低成本方面具有較大優勢,但由於其強度低於高速鋼刀具,如採用標準型式麻花鑽結構,則無法進行正常加工。為此,需對鑽頭結構和幾何角度作如下改進設計(見圖)。
 
2.1 增大鑽芯厚度K值:國家標準規定,鑽芯厚度K值每100mm增大1.4~2.0mm,現改為每100mm增大2.2~2.8mm。增大鑽芯厚度可提高鑽頭切削部分剛度。
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圖 Ø15mm鋼結硬質合金麻花鑽
 
2.2 減小螺旋角β:國家標準規定Ø15mm麻花鑽螺旋角b=30°,現改為β=25°。減小螺旋角有利於粘而硬的切屑順利排出。
2.3 主切削刃增開分屑槽:在兩個對稱的180°主切削刃上交叉開出三條月牙形分屑槽,以減小軸向切削力,同時可為排屑創造有利條件。
2.4 減小刃帶寬度f:國家標準規定Ø15mm麻花鑽刃帶寬度f=1.0mm,現減小f=0.75 mm。減小刃帶寬度可減小刃帶與孔壁的摩擦,減少刀具磨損。
2.5 修磨橫刃:鑽削軸向力的大小與橫刃的大小密切相關,為減小切削抗力,將橫刃寬度改為0.7~1.0mm(約為原橫刃寬度的1/3)。
 
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(本文分為6部分,這是第3部分;第2部分請參考鏈結:http://news.chinatungsten.com/big5/tungsten-information/78756-ti-10027,第4部分请参考:http://news.chinatungsten.com/big5/tungsten-information/78790-ti-10035
 
 

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什麼是伽瑪鎢輻射遮罩件

伽瑪輻射,也稱為伽瑪射線(用γ表示)屬於高頻電磁輻射(波長極短)。它們所生產的亞原子粒子的相互作用,如正負電子湮滅,中性π介子衰變,聚變,裂變或在天體物理過程的逆康普頓散射。因為伽瑪射線是電離輻射的一種形式因此它們會對健康造成危害。一個經典的伽瑪射線源的放射性衰變類型,稱為γ衰變激發態原子核放射出伽瑪射線幾乎會立即形成。然而,γ衰變,也可以描述的同分異構體的過渡,其中包括一個相對較長的半衰期抑制γ衰變。高密度和高原子序數的鎢是最有效的的伽瑪遮罩材料。

因為上述原因,我們知道伽瑪輻射是對人體有害的,所以需要鎢輻射遮罩件。為什麼現在流行使用鎢材質來作為伽瑪輻射遮罩件的原料呢?正如大家所知,鎢的密度高、機械性能、以及強度、無毒性緊密相關。伽瑪鎢輻射遮罩件,經常用於空間有限的地方,或者只要求吸收的社區域,故使用鎢伽瑪輻射遮罩件是最佳的選擇。

 

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無磁硬質合金球(二)

第一種通過嚴格控制碳量的方法,是發現無論是WC-Ni合金還是WC-Co合金,碳含量都是影響鎢(W)在粘結相中固溶量的重要影響因素,其變化的範圍約為10% - 31%之間。當W在Ni粘結相中固溶量超過17%,此時的硬質合金就呈現出無磁性。從本質上說,其就是通過降低碳含量的方法,使得W在粘結相的固溶量的到一定程度的提高,從而獲得無磁硬質合金。在實際的工作操作過程中,通常所採用的WC粉末的碳含量一般是低於理論碳含量的,或者是通過在混合料中加入鎢粉的方法來達到生產低碳合金的效果。然後,單靠利用控制碳量的方法來實現制取無磁合金是較為困難的。

第二種方法是通過添加鉻(Cr)、鉬(Mo)、鉭(Ta)等元素來實現無磁硬質合金球的製造。高碳的WC-10% Ni (wt%重量百分比) 合金在常溫下呈鐵磁性,如果以金屬的形式添加0.5%以上的Cr、Mo和1%以上的Ta,可使高碳合金由鐵磁性轉變為無磁性。添加Cr,合金磁性與碳含量無關,Cr在合金粘結相中與W一樣大量固溶的結果。而添加Mo、Ta的合金只能在一定的碳含量下轉變為無磁合金。由於Mo、Ta在粘結相中固溶量較少,大部分Mo、Ta只是奪取WC中的碳形成了相應的碳化物或碳化物固溶體,所以合金成分向低碳側偏移,從而引起W在粘結相中的固溶量增加。也就是說,添加Mo、Ta的方法實際上還是通過降低碳含量來獲得無磁合金,雖然不如添加Cr容易控制,但比純WC-10%Ni合金在控制碳含量方面相對容易些,含碳量的範圍由5.8% - 5.95%拓寬至5.8% - 6.05%。

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一種適合加工銅鎳合金的新型鋼結硬質合金鑽頭的設計和製造Ⅱ

本文第1部分論及:銅鎳合金BFe30-1-1在海水、淡水和蒸氣中具有高的耐蝕性的特性使其多應用在冷凝器和恒溫器方面,但其較差的可切削性,使得研製新型的鋼結硬質合金鑽頭成為必要。這部分內容討論鑽頭合金材料的選擇。

二、 鑽頭合金材料的選用

本文所談及的新型鋼結硬質合金鑽頭材料選用株洲硬質合金廠提供的D3牌號鋼結硬質合金,只所以不選用單純的硬質合金材料,是因為硬質合金的硬度雖然很大,但是抗扭轉力的強度仍然不夠,在鑽削銅鎳合金BFe30-1-1時同樣容易產生積屑瘤,加速刀具老化和磨損,甚至折斷。而鋼結硬質合金材料很好地解決了這一難題。

鋼結硬質合金本是受硬質合金的生產過程啟發而發展出來的,也是用粉末冶金方法製備的高硬度材料。它由高速鋼粉末和硬質合金粉末混合後壓制、燒結而成。它與硬質合金的區別在於硬質相含量降低到50%以下,並且以鋼為黏結劑,獲得在鋼的基體上均勻分佈著大量細小合金碳化物顆粒的組織。鋼結硬質合金可以鍛造成形,便於製造不同形狀的工具,而且鍛造可以克服粉末冶金製品緻密度不夠高的缺點,改善了鋼結硬質合金的力學性能。鋼結硬質合金退火狀態下的硬度約在35~45HRC之間,仍然可以被切削加工。淬火、回火使鋼結硬質合金的基體強化,硬度和耐磨性進一步提高。由此可見鋼結硬質合金是一種介於硬質合金和工具鋼之間的工具材料,它有硬質合金所不具備的可加工性,可以用鍛造、焊接和切削加工方法製成不同形狀的工具,可以通過熱處理改變其性能以分別適應加工性和使用性能的要求。

D3牌號的鋼結硬質合金是一種相對新型的工具材料,的主要成分為W18Cr4V(70%)和WC(30%)。其使用性能介於硬質合金和高速鋼之間,其硬度高於高速鋼(熱處理硬度68~71HRC ) ,而強度高於硬質合金,用其製作的麻花鑽可在搖臂鑽床上對銅鎳合金管板孔進行鑽削加工。鋼結硬質合金鑽頭在結構及幾何角度上作了某些改進,較為顯著地提高了切削效率和刀具壽命,可以滿足加工要求。在Vc=26~30m/min, f=0.36~0.50mm/r條件下,刀具每刃磨一次可加工150~300個孔。

(本文分为6部分,这是第1部分;第2部分请参考链接:
 
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無磁硬質合金球

無磁合金,這也是在日常生產中被不斷提及的一個新名詞,它是指沒有磁性或者弱磁性的硬質合金材料。由於生產磁性材料的成型模具要求採用無磁性的材料,以往一直使用的是無磁鋼,其模具性能較差,硬度偏低、使用壽命較短,且使用一段時間過後模具的內壁已產生嚴重的拉毛、變形等問題,從而影響了磁性材料的尺寸精度和表面品質。採用無磁硬質合金球可以利用其優良的各項物理化學性能全面代替原本鋼球,可大幅度提高工作效率。

此外,無磁硬質合金材料的成功研發也是新型硬質合金發展的一個重要的里程碑,其可通過粉末冶金的方法進行。其中鎳(Ni)的居裏點較低為354℃,可利用一定的方法將其降低到室溫以下,而將鎳(Ni)作為粘結劑也是制取無磁硬質合金的必備條件之一。獲得WC-Ni無磁硬質合金的方法有嚴格控制碳含量、添加鉻(Cr)、鉬(Mo)、鉭(Ta)等元素以及添加NiB或AL等元素,下文將一一介紹幾種方法的優缺點及適用條件。
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