硬質合金回收利用

在近年來的硬質合金回收利用實踐過程中,由於對環境保護的要求日益嚴格,一些回收工藝由於會帶來污染而停止使用。目前應用比較廣泛的是機械破碎法、鋅熔法和電化學選擇性電溶法。硬質合金的硬質相碳化鎢與粘結相鈷在一定的溫度下進行燒結形成了粉末冶金的組織結構。如何使緻密而堅硬的合金組織得以分解,重新使這些硬質相與粘結金屬分離開來是回收利用工藝所要解決的第一步也是關鍵的一步。

1.高溫處理法。硬質合金是在一定的溫度下經過保護性氣體進行燒結製成的。如果在高出燒結溫度下而置於保護性氣氛對合金進行加熱,硬質合金的體積將發生膨脹,作為粘結金屬的鈷等將液化沸騰,合金的體積就將變得疏鬆而多孔堅硬的合金就變得極易破碎加工,經過破碎和研磨,就可以得到與原來的硬質合金相同的碳化鎢和粘結金屬混合物。高溫處理法的原理就在於利用特製的高溫爐,在遠大於硬質合金的燒結溫度(1800℃)使站結金屬從合金結構得以解體。這種工藝處理得到的硬質合金再生原料由於得到了高溫處理,原先所含的微量其他金屬和非金屬雜質以及有害氣體被清除出去。

2.破碎法。對於一些含鈷量不高的硬質合金來說由於硬度相對較低,可以用手工或機械的辦法破碎到一定細度後裝入濕磨機中研磨一段時間,達到一定的粒度用於再制硬質合金。這種方法工藝簡單、流程短、能耗低、不污染環境,但往往在硬質合金手工破碎時,會由於工具的金屬材料碎屑帶入破碎料中產生污染,此外,由於含鈷量較高的硬質合金不易破碎,機械破碎法受到很大限制;成分複雜的硬質合金混合料用此法也很難保證再生產品的品質。

3.鋅熔法。鋅熔法處理硬質合金的機理是基於鋅與硬質合金中的粘結相金屬(鈷、鎳)可以形成低熔點合金,使粘結金屬從硬質合金中分離出來,與鋅形成鋅—鈷固溶體合金液,從而破壞了硬質合金的結構,緻密合金變成鬆散狀態的硬質相骨架。由於鋅不會與各種難熔合金金屬的碳化物發生化學反應,再利用在一定的溫度下鋅的蒸氣壓遠遠大於鈷的蒸氣壓,使鋅蒸發出來予以回收再利用。因此,鋅熔法獲得的碳化物粉末較好地保持了原有特性。

4.選擇性電化學溶解法。廢舊硬質合金的選擇性電溶法是以廢舊合金作為陽極,置於電介質——鹽酸溶液中.在一定的選擇極間電壓下,通入直流電,廢舊硬質合金碎料在直流電場的作用下,其中的粘結相金屬鈷在陽極上氧化成為二價陽離子進入溶液與氮離子結合生成氮化鈷溶液,合金中的碳化鎢逐步從合金主體中脫離下來以固體顆粒或片狀物形式留存於陽極槽或沉入電介液底部。通過回收電介質中的鈷和固相中的碳化鎢,進行硬質合金的再制。


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硬質合金槍鑽使用說明

1.在使用時,必須先選擇尺寸適合的導套,導套與硬質合金槍鑽頭部的間隙保持在0.003mm--0.008mm之內,使用槍鑽的機床主軸必須有較高的軸向和徑向剛性,導套和主軸要有較高的同軸度。在鑽孔過程中,被加工材料(特別是鑄件)鑽孔位置應沒有斷裂、氣孔及其他雜質,否則會造成崩刃,甚至掉頭。使用時應正確選取切削用量。一般情況下,切削速度:V=1.1-1.65 米/秒,進給量:s=0.015-0.03 毫米/轉,油壓:P=2.5-6.0Mpa,流量:Q=0.2-0.65 升/秒。 

2.硬質合金槍鑽使用的切削液比較講究,它直接影響到被加工孔的精度。一定要選擇專用的槍鑽油。一般槍鑽用切削液應有極壓添加劑,以保證在高壓下形成油膜,防止產生幹磨。切削液的粘度與鑽孔直徑有關,直徑越小,粘度越低。送往槍鑽切削區的切削油和一般機械加工相比具有壓力大、流量大、過濾精度高的特點。流量應隨孔深的增大而增大,以保證切削油有更大的流速,達到通暢排屑的目的。


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硬質合金槍鑽

硬質合金槍鑽也叫深孔鑽,代表著先進、高效的孔加工技術。它不但可用來加工深孔(徑長比1:250),而且也可用來加工淺孔(徑長比1:1)。它由鑽柄、鑽杆、鑽頭三部分焊接在一起,中間有一通孔,適用於鑽削鑄鐵、碳鋼、銅、鋁合金、合金鋼等。槍鑽將鑽孔、鏜孔、鉸孔一次完成,一次走刀便可加工出高精度(IT6-8級)、精直線度(0.16-0.33mm/1000mm)、低粗糙度(Ra3.2-Ra0.1)孔。其鑽削速度達到30-100米/分以上。目前國內外在造船、汽車、發動機、機車、化工機械、油嘴油泵、礦山機械及液壓件等行業得到廣泛應用。 

槍鑽磨損後,需及時正確的刃磨,刃磨時必須在萬能刃具磨床或專用刃磨機床上將槍鑽裝在專用夾具上進行刃磨,可選用粒度120左右的樹脂金剛石砂輪進行刃磨,每次刃磨只修磨內外角的後刃面。必須保證正確的幾何角度和刃尖位置。


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梯度硬質合金基體的製備

要獲得性能良好的塗層梯度硬質合金產品,塗層基體的製備是一個非常關鍵的問題。塗層必須與合適的基體結合才能達到預期的性能。具有梯度結構的表面富鈷合金基體則使塗層切削刃強度更高,提高了塗層抗裂紋擴展能力,提高了基體與塗層的結合強度以及刀具的抗彎強度。硬質合金刀片劃痕強度實驗表明:基體成分相同情況下,梯度結構塗層刀片的基體與塗層結合強度比無梯度結構塗層刀片的基體與塗層結合強度大。硬質合金刀片的切削實驗也表明:基體和塗層成分相同的情況下,有梯度結構塗層硬質合金刀片的切削性能比無梯度結構塗層硬質合金刀片的切削性能優良。

梯度硬質合金基體可通過分段燒結工藝製備。第一階段預燒結,將試樣在氮氣保護下升溫(升溫速度為5℃/min),升溫到400℃時保溫1h脫蠟;溫度到1380℃時,保溫1h使合金緻密化後,冷卻至室溫。第二階段梯度燒結,在真空狀態下,將預燒結後試樣由室溫升至燒結溫度並保溫2h後隨爐冷卻至室溫。

含氮硬質合金梯度燒結是在真空氣氛中進行的,合金內部的氮活度大於表面氮活度,內部的氮原子向表面進行擴散。而N原子與Ti原子之間存在很強的熱力學耦合,所以,在液相燒結溫度下,合金內部氮原子通過液相粘結劑向表面擴散的同時,表面的Ti原子也通過液相粘結劑向內部擴散,擴散將會導致合金表面的TiC、TiN、(Ti,W)(C,N)等立方相碳化物、氮化物以及碳氮化物發生分解。向合金內部擴散的金屬原子與內部的碳,氮等原子發生反應生成一些硬質相碳化物、氮化物以及碳氮化物。由於金屬原子向合金內部擴散導致在合金的表層形成體積空位,從而,液相粘結劑流向合金的表層,在合金的表層形成具有梯度結構的表層韌性區域,這樣製備出梯度硬質合金基體。


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塗層梯度硬質合金

近年來,隨著功能梯度材料概念的提出,功能梯度硬質合金正在發展成為當前硬質合金領域的重要研究內容之一。為了提高硬質合金切削工具的切削性能和使用壽命,可在合金的表面塗上薄層高硬度耐磨材料。由於不同材料的熱膨脹係數不同,塗層材料在冷卻過程中可能因熱應力而產生裂紋。由於塗層材料的脆性通常裂紋更容易在塗層表面產生並向基體中擴展。為了盡可能防止由於裂紋擴展而導致的材料失效,並有利於獲得高性能的硬質合金切削工具材料,可對基體進行梯度處理,使在基體表面區域形成缺立方相碳化物和碳氮化物的韌性區域,此區域的粘結劑含量高於基體的名義粘結劑含量。當塗層中形成的裂紋擴展到該區域時,由於其良好的韌性,可以吸收裂紋擴展的能量,因而能有效地阻止裂紋向合金內部擴展,提高硬質合金切削工具的使用性能。

塗層梯度硬質合金刀具具有優異的使用性能,應用領域大,前景十分廣闊。要獲得性能良好的塗層梯度硬質合金產品,除選好塗層材料和控制好塗層工藝外,梯度合金基體的製備是一個非常關鍵的問題。目前國內外研究者對梯度硬質合金塗層基體製備過程的熱力學和梯度形成機理進行了一些有益的研究和探索,但這些研究還只是初步的,尚存在一定的局限性,有待進一步深入研究。


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超硬刀具專用機床的類型

1.PCD刀具刃磨機床
該刃磨機床可利用陶瓷結合劑金剛石砂輪的鋒利性和一定的磨削壓力實現對PCD、PCBN及天然金剛石刀具的刃磨,其特點是機床剛性好,帶有投影測量裝置,是目前國外應用最廣泛的超硬刀具專用刃磨設備。目前,PCD刀具刃磨技術不斷改進,如將以彈簧產生的恒壓力改為氣動壓力,並可在0~300N範圍內調整,以適應不同的磨削物件。為便於控制磨削尺寸,刃磨機上的刻度均帶有數顯裝置。

2.數控電火花PCB刀具成形機床
該機床採用電火花線切割加工PCD、PCBN刀具,由於採用了先進的數控系統,加工出的多刃刀具的跳動可控制在 0.001mm,刀具表面粗糙度可達Ra0.4µm。該機床有六個數控軸、兩個手動軸,特別適合帶柄階梯鑽、銑刀、鋸片等多刃刀具的加工,一次輸入程式即可切割出階梯刀具、曲線刀具的刃、背、內折線等幾何形狀,自動化程度及加工精度均很高。不足之處是切割表面粗糙度稍遜於磨削表面,此外機床價格較為昂貴。

3.超精金剛石刀具研磨機
該設備可對航空航太、軍工等行業用的超精加工直線刃金剛石刀具進行研磨,刀具表面粗糙度Ra≤0.01µm, 刀具刃口半徑r≤0.1µm。該設備採用空氣靜壓主軸,精度0.1~0.2µm,研磨盤端面跳動0.1~0.2µm/ø300mm。


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焊接:氣體保護電弧焊

以電弧作為熱源﹑利用氣體保護熔池的焊接方法。氣體的作用主要是保護熔化金屬不受空氣中氧﹑氮﹑氫等有害元素和水分的影響﹐但它同時對電弧的穩定性﹑熔滴過渡形式和熔池的活動性有一定影響。因此﹐採用不同的氣體會產生不同的冶金反應和工藝效果。氣體保護電弧焊的主要特點是電弧可見﹐熔池較小﹐易於實現機械化和自動化﹐生產率高。20世紀70年代迅速發展的焊接機器人主要就是用於電阻點焊和氣體保護電弧焊。氣體保護電弧焊適用於鋼鐵﹑鋁和鈦等金屬的焊接﹐廣泛應用於汽車﹑船舶﹑鍋爐﹑管道和壓力容器等產品的製造﹐特別是其中要求品質較高或全位置焊接的場合。氣體保護電弧焊按電極類型可分為鎢極惰性氣體保護焊和熔化極氣體保護焊。 

鎢極惰性氣體保護焊 簡稱 TIG焊。用鎢棒作為電極﹐用氬或氦作為保護氣體。電弧熔化母材形成接頭﹐必要時還可加入填充焊絲鎢極惰性氣體保護焊的特點是電弧穩定﹐輸入能量易於控制。因此多用於焊接尺寸精度要求較高﹑材料易於過熱脆化和在空氣中易於氧化的工件。

熔化極氣體保護焊用連續送進的焊絲作為電極﹐用氬﹑二氧化碳或混合氣體作為保護氣體。與鎢極惰性氣體保護焊相比﹐這種保護焊生產率較高﹐應用較廣﹐僅次於手工電弧焊和埋弧焊﹐有進一步發展的趨勢。焊絲可用實心焊絲﹐也可用藥芯焊絲。熔化極氣體保護焊按保護氣體種類不同又可分為惰性氣體保護焊﹑二氧化碳氣體保護焊和混合氣體保護焊。 

①熔化極惰性氣體保護焊﹕用氬或氦作為保護氣體。惰性保護氣體不參與熔池的冶金反應﹐適用於各種品質要求較高或易氧化的金屬材料﹐如不銹鋼﹑鋁﹑鈦﹑鋯等的焊接﹐但成本較高。
②二氧化碳氣體保護焊﹕以二氧化碳作為保護氣體。二氧化碳在高溫下會分解出氧而進入熔池﹐因此必須在焊絲中加入適量的錳﹑矽等去氧劑。這種保護焊的主要優點是成本較低﹐但只能用於碳鋼和低合金鋼焊接。 

③混合氣體保護焊﹕保護氣體以氬為主﹐加入適量的二氧化碳(15~30%)或氧(0.5~5%)。與二氧化碳氣體保護焊相比﹐這種保護焊焊接規範較寬﹐成形較好﹐品質較佳﹔與熔化極惰性氣體保護焊相比﹐熔池較活潑﹐冶金反應較佳。


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如何提高硬質合金鋸片的使用壽命?

硬质合金锯片的使用寿命比碳素钢、高速钢的使用寿命大大延长,但在使用中有些问题还是要引起重视。硬质合金的锯齿刚修磨好是很锋利的,以后渐渐地磨损。

我们把磨损情况分为三个阶段,刚刃磨的硬质合金有个初始磨损阶段,以后进入正常磨阶段,当磨损到一定程度会发生急剧磨损。我们希望在急剧磨损发生前进行修磨,这样修磨数量最小,能延长锯片的寿命。用户千万不要“拼”锯片。


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如何鑒別優質的硬質合金鋸片?

硬質合金鋸片由鋸板和硬質合金鋸齒兩部部組成。

優質鋸片所用的合金顆粒較厚、較大,因為這樣的合金鋸齒可經多次刃磨,使用壽命長,硬質合金的焊接品質也十分重要,焊縫要薄並且均勻,這樣鋸齒上能承受更大的切削力。

鋸片鋸板的品質是十分重要的。因為鋸片調整旋轉,它既要傳遞切削力又要保持工作的穩定性。優良的鋸片不僅具有靜態幾何尺寸和精確度,更重要的是它的動態特性。當鋸片連續切削時,合金鋸齒切削所產生的熱會傳導給鋸板,使鋸板的溫度升高,優質的鋸板在這種情況下還能保持表態的精度,而質差的鋸片就會發生鋸板翹曲,影響鋸切精度。鋸板的動態穩定性對於幾片鋸片成組使用的精況尤為重要。當多片鋸設備使用一組不穩定的鋸片又如何能保證縱向開料的品質。鋸板和刀頭是優質鋸片不可分割的組成部分。


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手工電弧焊接有哪些安全技術要求?

1.電焊機的外殼和工作臺,必須有良好的接地。
2.電焊機空載電壓應在60~90V之間。
3.電焊設備應使用帶電保險的電源刀閘,並應裝在密閉箱內。
4.焊機使用前必須仔細檢查其一、二次導線絕緣是否完整,接線是否絕緣良好。
5.當焊接設備與電源網路接通後,人體不應接觸帶電部分。
6.在室內或露天現場施焊時,必須在周圍設擋光屏,以防弧光傷害工作人員的眼睛。
7.焊工必須配備合適濾光板的面罩、乾燥的帆布工作服、手套、橡膠絕緣和清渣防護白光眼鏡等安全用具。
8.焊接絕緣軟線不得少於5m,施焊時軟線不得搭在身上,地線不得踩在腳下。
9.嚴禁在起吊部件的過程中,邊吊邊焊。
10.施焊完畢後應及時拉開電源刀閘。


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