硬質合金刀片磨損原因

雖然硬質合金刀片的各項性能都很良好,但是加工必然會有磨損,那麼導致硬質合金刀片磨損都有哪些因素呢。
1.刀具材料
刀具材料是決定刀具切削性能的根本因素,對加工效率、質量、成本和使用壽命都有很大影響。刀具材料硬度越高,耐磨性越好,沖擊韌性越低,脆性越大。硬質合金刀片的硬度有89~93HRA,在800~1000℃還能進行切削加工。
2.刀具的幾何角度
硬質合金刀片在加工時應該選擇合適的幾何角度,有助於減小刀具的振動,這樣刀片也不容易崩缺。
3.刀具的塗層
如果硬質合金刀片采用金剛石塗層,那麼會綜合擁有天然金剛石的硬度和硬質合金的強度及斷裂韌性。
4.刀具刃口的強化
刀具刃口鈍化技術是一個十分重要的問題。金剛石砂輪刃磨後的硬質合金刀片刃口,存在不同程度的微觀缺口。如果有金剛石塗層的硬質合金刀片,塗層前必須經過刃口的鈍化,才能保證塗層的牢固性和使用壽命。刃口鈍化能夠解決刃磨後的微觀缺口等缺陷,降低磨損,提高使用壽命。
 
 
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硬質合金刀片性能要求

硬質合金刀片是一種在生產制造業中的切削常用的刀具。通常應用在切削速度極快的數控機床中,所以對其性能要求較高。
1.耐磨性和硬度
耐磨性表示刀具抗機械摩擦和抗磨料磨損的能力。硬質合金刀片的硬度高,耐磨性好,切削部分抗磨損的能力也強。此外,硬質合金刀片對工件材料的抗黏附能力越強,耐磨性也會越好。一般情況下,刀具材料的硬度應大於工件材料的硬度,硬質合金刀片在加工常用金屬材料都能滿足要求。 
2.強度和韌性
由於刀具在切削過程中需要承受較大的切削力、沖擊和振動,所以要求刀具必須具有足夠的抗彎強度和沖擊韌性,以免刀具在切削過程中產生斷裂和崩刃。 
3.耐熱性和化學穩定性
耐熱性是指刀具在高溫下保持其硬度、耐磨性、強度和韌性的能力。硬質合金刀片的耐熱性很好,允許的切削速度很高。另外,刀具在高溫下應該有抗氧化、抗粘結和抗擴散的能力,因此要求硬質合金刀片具有良好的化學穩定性。
4.良好的工藝性和經濟性
硬質合金刀片采用刀片和刀體的焊接,更換時只需更換刀片即可。此外硬質合金刀片切削速度快,加工效率高,使用壽命長,具有良好的工藝性和經濟性。
硬質合金刀片本身性能好,能夠滿足切削要求,只要掌握正確的機床操作方法和較好的切削技巧即可。
 
 
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硬質合金刀片刃磨技巧

硬質合金刀片硬度高、脆性大、導熱性差、熱收縮率大,通常應采用金剛石砂輪進行刃磨。但由於金剛石砂輪價格昂貴,磨損後不易修複,所以很多生產廠家采用普通砂輪進行刃磨。由於普通砂輪的硬度沒有硬質合金刀片高,導致砂輪的磨粒極易鈍化,劇烈的摩擦使刀片表面產生局部高溫,引起熱變形和熱裂紋。裂紋的產生會直接影響硬質合金刀片的使用壽命和加工質量,所以應該采取必要的措施。
主要有以下幾種方法:1.負刃刃磨法。2.用二硫化鉬浸潤砂輪。3.合理選用磨削用量。4.選用合適的砂輪,采用合理的磨削工藝。
 
 
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硬質合金刀片焊接方法

通常硬質合金刀片的焊接方法有兩種:
先對刀體進行熱處理,再對硬質合金刀片進行高頻焊接。這種方法適用於對焊接部位刀體硬度沒有特殊要求的刀具,如硬質合金鑽頭、銑刀、鉸刀、車刀等。這種方法的缺點是焊接時會造成焊接部位刀體硬度降低。
2.先對硬質合金刀片進行高頻焊接,再對刀體進行熱處理,這種方法適用於對刀體硬度有特殊要求的刀具,如硬質合金滾刀、拉刀等焊接長度較小的刀具。這種方法的缺點是淬火時刀體變形量較大,硬質合金刀片容易產生裂紋。
 
 
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硬質合金刀片

硬質合金刀片是一種采用粉末冶金法制造而成的機械加工刀具。與傳統的鋼材刀具不同,硬質合金的脆性較大,難以制成形狀複雜的整體刀具,所以通常制成不同形狀的刀片,再采用焊接、粘接、機械夾持等方法安裝在刀體使用。而且這樣可以節省材料,刀具磨損或損壞時,只需要更換硬質合金刀片即可,刀體可重複使用。硬質合金刀片有著硬度高、熱硬性好、耐磨性好、切削速度塊、使用壽命長等優良性能。
硬質合金刀片在生產制造業中的切削應用廣泛,能夠滿足不同行業的生產加工要求。
 
 
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硬質合金棒在紡織業應用

硬質合金棒主要適用於鑽頭、立銑刀、絞刀、切割、沖壓和測量工具等。不僅如此,由於硬質合金棒的性能優越,所以應用領域極為廣泛。硬質合金棒易於焊接、耐磨性高和耐沖擊性高,在紡織業內主要用於引線器。用於引線器的硬質合金棒主要采用硬質合金空心棒,也稱為硬質合金管。將紡織機的線通過它再到達紡織機加工部位,起到一個定位和引導的作用。由於硬質合金棒的耐磨性和熱導性很高,所以相當適用於高速運轉、不斷磨耗的紡織機引線器。
 
 
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硬質合金棒之鉸刀坯

硬質合金棒的一種類型——鉸刀坯,是一種軸向兩端帶有中心定位孔的硬質合金棒。主要采用牌號K10F的硬質合金棒。根據後續加工的鉸刀尺寸的不同有多種標准規格,一般直徑4~22mm,長度75~105 mm,也可依照具體用途制定尺寸。
壓制而成的硬質合金棒采用中心孔定位,進行外圓精磨加工,從而形成鉸刀坯。在加工成鉸刀之後,如果刀具使用損壞,中心孔還可用於頂尖定位鉸刀進行複磨。
 
 
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納米碳化鎢粉材質硬質合金解決強度與硬度之間矛盾

普通碳化鎢粉材質的硬質合金耐磨性和韌性相互排斥,協調這一矛盾一直是研究硬質合金原材料的焦點。研究發現,在硬度合金粘結相含量一定的情況下,當碳化鎢粉晶粒度減小到0.8μm以下時,不僅合金的硬度提高,而且強度也有提高,隨著晶粒度的進一步減小,提高幅度更加明顯,可見,選用納米晶粒度的碳化鎢粉作為原材料製作硬質合金可以解決強度與硬度之間的矛盾。

納米碳化鎢粉用以製作硬質合金,制得的成品兼有高硬度和高強度,這是其他顆粒度的碳化鎢粉所不可比擬的優越性能。在加工硬而脆的材料時,能很好的突出這一優異的使用性能,可滿足現代加工工業以及特種應用領域對新材料加工要求的能力大幅度提高。

20世紀90年代以來,圍繞制取納米碳化鎢粉材質硬質合金的研究開發已經成為世界硬質合金技術領域的一大熱點,這一研究的實現具有劃時代意義的重大突破。
 

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生產技術提高碳化鎢粉製造鎢合金發展潛力凸顯

在碳化鎢粉中,碳原子嵌入鎢金屬晶格的間隙,並不破壞原有金屬的晶格,形成間隙固溶體,因此也稱填隙(或插入)化合物,硬度與金剛石相近,為電、熱的良好導體,以此特性,被廣泛地應用於生產硬質合金。

隨著生產技術提高以該原料生產出來的硬質合金二次加工製成的鎢合金刀具硬度達到維氏10K,僅次於鑽石。正因該成品具有不易被磨損的特性而且質脆堅硬不怕退火常被裝到普通銑床上加工一些比較硬不複雜的熱處理材料。

含碳化鎢粉的合金是優良的接觸材料,可用作電鍵、刀形開關、斷路器及點焊電極等。且可用以製成不冷卻噴管,製成的成品能耐3127℃的高溫和承壓高壓、高熱應力。

碳化鎢粉作為原材料,經久耐用。
 

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軍用新材料-鎢合金

軍用新材料是新一代武器裝備的物質基礎,也是當今世界軍事領域的關鍵技術。而軍用新材料技術則是用於軍事領域的新材料技術,是現代精良武器裝備的關鍵,是軍用高技術的重要組成部分。世界各國對軍用新材料技術的發展給予了高度重視,加速發展軍用新材料技術是保持軍事領先的重要前提。

鎢的熔點在金屬中最高,其突出的優點是高熔點帶來材料良好的高溫強度與耐蝕性,在軍事工業特別是武器製造方面表現出了優異的特性。在兵器工業中它主要用於製作各種穿甲彈的戰鬥部。鎢合金通過粉末預處理技術和大變形強化技術,細化了材料的晶粒,拉長了晶粒的取向,以此提高材料的強韌性和侵徹威力。我國研製的主戰坦克125Ⅱ型穿甲彈鎢芯材料為W-Ni-Fe,採用變密度壓坯燒結工藝,平均性能達到抗拉強度1200兆帕,延伸率為15%以上,戰技指標為 2000米距離擊穿600毫米厚均質鋼裝甲。目前鎢合金廣泛應用于主戰坦克大長徑比穿甲彈、中小口徑防空穿甲彈和超高速動能穿甲彈用彈芯材料,這使各種穿甲彈具有更為強大的擊穿威力。


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