硬質合金鑽頭在加工過程中的磨損情況 Ⅰ

1.鑽頭的磨損主要發生在切削刃部分(見圖1)

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圖1鑽頭在加工過程中的磨損

2.鑽頭在實際加工中受力的分析,其切削力主要集中在鑽頭的切削刃部分,其中切削刃受到的轉矩最大,橫刃部分軸向力較為集中(見表1、圖2)。

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表1 鑽頭加工中切削部分切削力的分佈

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圖2 切削刃的受力分析

(未完待續。本文分為2部分,這是第1部分。第2部分請參考鏈結:http://news.chinatungsten.com/big5/tungsten-information/79083-ti-10093

 

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硬質合金鑽頭的特點Ⅱ

本文第1部分論及硬質合金鑽頭所用硬質合金部分採用鎢鈦類(YG)、鎢鈦鈷類(YT)材料,比較有代表性的如W18Gr4V、YG6和YT14,而硬質合金麻花鑽在工業用刀具的發展過程中其基本形狀和結構並沒有太大改變。本文進一步講述硬質合金鑽頭的其他特點。

3.硬質合金麻花鑽切削刃的幾何角度之間具有一定的特點和關聯性。如圖2所示,主偏角為Kr,刃傾角為λs,前角為λs,後角為αf,鋒角為2φ(傳統為118°)。

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圖2 切削刃的幾何角度

其中,硬質合金鑽頭螺旋型結構具有如下特點:
(1)主偏角Kr在鋒角2φ確定後也隨之確定。
(2)由於鑽頭切削刃的刀尖(鑽頭直徑處)為切削刃的最低點,從結構可知鑽頭切削刃的刃傾角λs為負。
(3)在鑽頭螺旋槽形狀結構影響下,刃部前角λs由鑽頭外徑的韌帶處向鑽心方向逐漸變小。
(4)切削刃的前角主偏角λs,隨主偏角Kr的增大而隨之增大。

4.硬質合金麻花鑽的橫刃也是切削刃的重要組成部分。如圖2所示,橫刃的前角γom、後角αf、斜角φ,也隨著鑽頭切削刃的不同有著一定的變化。

(結束。本文分為2部分,這是第2部分。第1部分請參考鏈結:http://news.chinatungsten.com/big5/tungsten-information/79031-ti-10084

 

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硬質合金鑽頭的特點Ⅰ

1.鑽頭的材質分為高速鋼和硬質合金,高速鋼主要採用高速鋼W系、Mo系材料;硬質合金鑽頭採用鎢鈦類(YG)、鎢鈦鈷類(YT)材料。比較有代表性的如表1中所列W18Gr4V、YG6和YT14。图片锚文本

圖表 高速鋼和硬質合金材料的物理力學性能 

2.近年來,隨著中、小批量生產對生產效率、自動化程度以及加工中心性能要求的不斷提升,刀具磨鋒技術、多軸數控刀具刃磨設備的發展帶動了孔加工刀具的發展,但是硬質合金麻花鑽的基本形狀和結構並沒有太大的改變(見圖1)。

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圖1 鑽頭的基本結構

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鎢銅合金電極分類

按照具體工作用途分類,鎢銅合金電極具體可分為電阻焊電極、電火花加工電極以及高壓放電管電極等等。

1.電阻焊電極

電阻焊(resistance welding)是工件組合後通過電極施加壓力,利用電流通過接頭的接觸面及鄰近區域產生的電阻熱進行焊接的方法。電阻焊利用的是電流流經工件接觸面及鄰近區域產生的電阻熱效應將其加熱到熔化或塑性狀態,使之形成金屬結合的一種方法。電阻焊方法主要可分為四種,即點焊、縫焊、凸焊、對焊。電阻焊接電極材料的主要作用是用較高的壓力按住焊接部位、其次是在焊接部位提供大量的焊接電流、還有就是促進焊接部位的冷卻等等。

這也就要求電極材料要具備機械強度大(衝壓不變形)、耐高溫性優良(焊接發熱不變形)、熱傳導率高(發熱後及時冷卻)、導電率高(大電流流通也不易發熱)、與被焊材料不易形成合金(簡單來說就是不會加熱粘在一起)。鎢銅合金材料是較為符合上述標準的。此外,在日本電阻焊用銅合金電極材料標準(JIS Z 3234-1999)對其有相關描述與相關規定。
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鎢銅合金電極簡介

由於鎢銅合金電極是由高純度的鎢粉和純度高塑性好的高導電性銅粉結合,通過靜壓成型工藝和高溫燒結技術,熔融精製而成的複合金屬材料。因此,鎢銅合金電極同時具備了金屬鎢熔點高(熔點3410℃)、密度大(密度為19.34g/cm3)和銅的導電性能優越的全部優點,其他性能優點可見下表。
 

各項性能

密度(g/cm3

熱膨脹係數(10-3/℃)

熱導率(w/(m·k))

熱容(j/(kg·℃))

彈性模量(GPa)

泊松密度

熔點(℃)

強度(MPa)

鎢(W)

19.32

4.5

174

136

411

0.28

3410

550

銅(Cu)

8.96

16.6

403

385

145

0.34

1083

120


此外,鎢銅合金所具有的高耐熱性,高電氣/熱導率和低熱膨脹結合可部分運用於電阻焊或電器接觸。電火花加工和電化學加工是目前採用鎢銅合金電極最多的行業。

 

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硬質合金球V型槽研磨工藝

硬質合金精磨球所具有的高強度、高耐磨性以及耐高溫、腐蝕等優良的性能特點,正在一步步逐漸取代傳統的鋼球和不銹鋼球。它可以被廣泛應用於各個領域,如特種軸承、石油化工行業、測量行業、硬度測量儀(洛氏硬度儀)、管件內孔部件的加工、閥球密封以及機械定位等方面。因此,如果對硬質合金球的加工工藝進行進一步的優化改進,使得加工成本得到降低,那麼將及其有利於硬質合金球相關產品的推廣與使用。

而現如今,大多數的硬質合金球研磨設備原先都是以鋼球製造工藝的特點為基準設計的,設備相對簡單、體積較小,但是工作效率較低、不利於批量操作。所以需要結合相關硬質合金的生產工藝特點,將加工硬質合金球的尺寸規格範圍增大,才能進一步推廣並滿足客戶和市場的需求。簡單概括起來,硬質合金精磨球的加工工藝具體流程為:粗磨、精磨、粗研、精研、拋光、洗球、檢測、包裝。每一道工序都有具體的要求及先關參數,而相關的改進也就是在每個環節上爭取一定的參數優化和改進,已達到提高硬質合金精磨球生產效率的目的。

 

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鎢合金遮罩件工業用途 Ⅰ

地質鑽井

地質鑽井是一個勘探技術,主要用於石油和天然氣工業。它也被稱為鋼絲線記錄和井測井。伽瑪射線源,降低成井和輻射穿透岩層。然後,這些資料可以分析,以確定是否存在天然氣或石油。鎢合金常用於遮罩放射源,並作為γ射線准直儀。

檢查

輻射是用來檢查焊接和檢測管道裂縫的。伽瑪源安裝在一個遠端控制的輪式推車內用於內管長度傳播。一個鎢合金准直儀是用來直接輻射到目標,而鎢遮罩件是在放射源內安置的。

儲存和運輸放射性物質

雖然鉛長期以來被用來儲存和運輸放射性物質,但它造成了環境危害。此外,數額較大的鉛才具有效的遮罩。鎢合金都不具有這些缺點,因此,它們常被用在准直儀同位素海運集裝箱、伽瑪照相機、鈷遠隔治療機和核反應爐中。同時,他們是環保的,密度又比鉛高50%以上,能夠用更少的材料提供更有效的遮罩件。

 

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水庫大魚釣具配備

水庫大魚釣具匹配

1.釣竿。因為是在水庫博大魚,故一般用磯竿或手竿兩用竿,長度5.4~6.3米,中硬調就可以了,但要配一個好點的輪子。線容量要達到可裝100米直徑0.3毫米的釣線。

2.線。主線直徑0.3毫米,腦線直徑約為其一半,要求要非常柔軟,且不失強度。

3.鉤。要選用細鉤條、重量輕、銳利的伊勢尼、小磯等釣鉤,根據季節的不同,號數有大有小、一般取3~7號之間。

4.鎢合金漁墜選用10克左右,直接卷於線上即可。之所以要選擇鎢合金漁墜子,是因為鎢合金漁墜子的密度大,保證了重量,鎢合金漁墜子可以及時沉入水底並且抗風性強,這樣一來,可以提高水庫大魚的上鉤率。

5.浮漂。此釣法採用的是定點底釣,傳統雞毛製作的七星漂不明顯,且易受風浪影響,不易觀察,而用台釣立漂效果非常好,用中低檔巴爾衫木、蘆葦短身長尾漂即可,要多帶幾支,其浮力小於和大於鉛墜的都要有。

在釣組的組裝上,其實和台釣大同小異,只不過是一款笨重的台釣而已。也是定點釣,也用台釣支架,只不過竿換成了磯竿,主線穿上4粒太空豆,中間加上一個大號 漂座,主線末端拴一個連接環,將鉛皮裹於連接環上即可。腦線兩頭各拴一鉤,可一長一短,也可兩鉤齊平。但要保證最長的腦線不超過12釐米,最短也不可短於5釐米。

 

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硬質合金鑽頭刃口鈍圓及其半徑的測量Ⅵ

本文第5部分論及,用最小二乘法計算刃口的鈍圓半徑時,先對圓形輪廓進行多點測量,得出函數後求解,再使用Matlab中最小二乘法的非線性擬合函數對所測得的資料進行擬合,擬合得到的圓和刀具刃口輪廓符合度很高,擬合圓的半徑值能反映刀具的真實鈍圓半徑值。到此為止,本文提出的硬質合金鑽頭刃口鈍圓及其半徑的測量的優化方法已經解決。本章節將作出最後結論。

六、結束語

刀具刃口鈍圓能增強刀具切削性能、提高刀具的使用壽命,因此準確地測量鈍圓半徑值顯得尤為重要。本文提出了基於ZOLLER測量儀對刃口輪廓進行掃描,獲得二維輪廓曲線圖,採用最小二乘法擬合的資料處理方法,獲得硬質合金鑽頭刃口輪廓的最佳逼近圓弧,得出曲率半徑R即為鈍圓半徑。與傳統的測量法相比,採用該方法得出的資料精確,是一種較理想的刃口鈍圓半徑測量法,對於研究硬質合金鑽頭刃口鈍圓半徑對加工性能的影響有重要意義

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(結束。本文分為6部分,這是第6部分。第5部分請參考鏈結:http://news.chinatungsten.com/big5/tungsten-information/78996-ti-10073

 

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硬質合金鑽頭刃口鈍圓及其半徑的測量Ⅴ

本文第4部分論及:硬質合金鑽頭刃口鈍圓半徑測量方法有多種,無論直接測量法還是間接測量法都有其不可避免的誤差從而影響準確性,而本文提出用最小二乘法擬合生成的資料處理方法是基於 ZOLLER檢測儀掃描刃口輪廓獲得的二維輪廓曲線,來建立最小二乘法的數學模型,最後得到更精確的刃口鈍圓半徑。本部分將討論最小二乘法計算刃口鈍圓半徑。

五、最小二乘法計算刃口鈍圓半徑
對圓形輪廓進行多點測量,當圓心不在直角坐標原點時,其測量方程為:
( xi-a)2+(zi-b )2=R2+εi
式中的i=1,2,3……n,n>3,εi—n 個相互獨立且服從同一正態分佈的隨機變數, 如圖1所示。
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圖中:xizi—圓形輪廓各點的實際測量值,圓弧曲線的各測量值所回歸出的最小二乘圓弧的圓心座標為 O(a,b),半徑為R。

由於原方程本身是非線性方程,其測量方程、誤差也將是非線性函數,這樣就難以求出符合最小二乘原理的唯一最佳解。因此,對非線性函數先將其線性化,然後再按線性函數求解。有的文獻中對圓方程用近似於最小二乘的方法求之,它的缺點是存在原理誤差。通過變數變換的方法,將直角坐標系中的圓方程轉換為二元線性方程,可在避免原理誤差的前提下用Matlab最小二乘法求出a、b、R。

將(1)式展開並整理得:

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(未完待續。本文分為6部分,這是第5部分。第4部分請參考鏈結:http://news.chinatungsten.com/big5/tungsten-information/78936-ti-10061;第6部分請參考鏈結:http://news.chinatungsten.com/big5/tungsten-information/78999-ti-10074

 

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