硬质合金刀具磨削特点
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- 发布于 2015年6月09日 星期二 16:09
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硬质合金刀具继承了硬质合金材料的硬度高,脆性大,导热系数小等特点,使得硬质合金刀具的磨削具有很大困难,硬质合金刀具磨削特点主要有以下两个方面。
首先,硬质合金刀具磨削特点表现在对硬质合金刀具的刃磨,既要求砂轮有较好的自砺性,又要有合理的刃磨工艺,还要有良好的冷却,使之有较好的散热条件,减少磨削裂纹的产生。
其次,硬质合金刀具磨削特点表现在金刚石砂轮则由于磨削效率高、磨削力较小、自砺性好、金刚石刃口锋利、不易钝化以及磨削接触区表面局部温度较低(一般在400℃左右)等优点被广泛应用于硬质合金刀具的磨削加工中。但在硬质合金刀具的金刚石砂轮磨削过程中,由于磨削余量很大,加工方法、金刚石工具特性和磨削制度如果选择不当,也会造成刀具磨削接触区表面局部瞬时温度偏高,从而产生磨削裂纹。
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如何保养钨合金镀金金蛋
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- 发布于 2015年6月09日 星期二 15:10
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钨合金镀金金蛋是通过粉末冶金工艺将钨,镍,铜等粉末混合压制烧结后,在其表面进行磨光,抛光等加工后再进行镀金刻字等工艺,而最终成为时尚钨合金镀金金蛋礼物,纪念品及手工艺品等。
钨合金镀金金蛋保养方式:
1.切勿将钨钢/钨合金镀金金蛋置于高温处,否则镀金层会因温度而产生变形。
2.洗洁精的化学物质会改变镀金层的色泽,因此需避免镀金金蛋接触到这类洗洁精。
3.保管时用绒布包好再放进首饰盒,避免互相摩擦损坏。
4.拿取钨钢/钨合金镀金金蛋时需戴手套,不可用手直接触碰。
5.切勿撞击、敲打镀金金蛋,避免破坏镀金层。
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钨合金镀金金蛋优点
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- 发布于 2015年6月09日 星期二 15:07
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钨合金镀金金蛋是将制成蛋型的钨合金制品进行镀金加工后而成的手工艺品或纪念品,钨合金镀金金蛋加工性好,可刻字且密度高达18.5g/㎝³,接近真金的密度。作为钨合金镀金制品其中一种,可用做礼物,商业礼品,纪念品及展示品等。
钨合金镀金金蛋优点:
高密度:高达18.5g/㎝³,接近真金密度19.3g/㎝³。
耐磨性:钨合金不易磨损,可长期留存。
性价比高:与真金相比较廉价,有价格优势。
加工性好:可加工不同形状,定制小尺寸,便于携带,还可在金蛋上刻字。
耐腐蚀:耐汗渍,抗氧化,可永久保存。
环保:绿色无毒,可安全贴身携带。
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硬质合金立铣刀刀柄形状
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- 发布于 2015年6月09日 星期二 13:39
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直柄硬质合金立铣刀可细分为简易型,侧面锁紧型,后端螺纹型以及复合型。一般地,在实际应用中,简易型使用最为广泛。如若立铣刀的外径超过50mm,使用条件较为苛刻或许运用于重切削加工,则侧面锁紧和复合型的直柄刀具较为适用。
锥柄刀具的两个典型类别包括莫式锥柄以及布朗标准锥柄,其刀柄后端为扁尾或是带螺纹。在实际应用中,考虑到右刃右螺旋刀具的切削力方向是沿着刀具从夹中拔出的方向,所以需采用带拉紧螺纹的立铣刀而不是扁尾铣刀。在加工时,为了提高相应的刚度,大直径立铣刀可使用国家标准锥度为7/24的锥柄,直接安装在机床上。
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硬质合金立铣刀刃数
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- 发布于 2015年6月09日 星期二 13:22
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在切削工作中,硬质合金立铣刀的刚性以及相应的容屑槽大小都对工件的切削效果和刀具的使用情况有着重要的影响。
一般情况下,硬质合金立铣刀的容屑槽随着刀具刃数的减小而增大,且随着容屑槽的增大,其排屑效果也得到相应的提升,但刃数减小的同时,它的截面积减小,伴随着刚性降低,极易导致切削时刀具发生弯曲现象。
在 进行较深的沟槽加工时,如若立铣刀容屑槽偏小,则可能由于切削过程中切屑排出不顺畅造成阻塞,导致切削扭矩增大,产生刀具折断的情况。对比2刃立铣刀和4 刃立铣刀,2刃立铣刀由于刃数少,容屑槽大,它的截面几率小,相应的整体刚性较之4刃铣刀更差。因此对于沟槽切削和钻孔切削,由于它们对容屑槽要求多于刚 性要求的,2刃立铣刀是较优的选择。
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硬质合金螺旋立铣刀螺旋角与切削阻力
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- 发布于 2015年6月09日 星期二 13:20
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一般地,随着螺旋角度数的增大,切削阻力相应减小。同时切削阻力的轴向分力也与螺旋角成相应的比例。
对 于有螺旋容屑槽的硬质合金螺旋立铣刀,其径向切削阻力较小,为了提高切削加工的效果,可匹配相应的较大径向的吃刀量以及进给速度。但需注意的是当螺旋角越 大时,它的切削阻力的轴向分力也增大,而过大的轴向分力不仅可能造成立铣刀从刀夹中被拔出,也容易使得工件脱离工作台表面。此现象对于薄壁类零件加工特别 明显,当工件从工作台表面抬起极易引起振动。
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焦绿石相氧化钨的制备
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- 发布于 2015年6月09日 星期二 09:11
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焦绿石相氧化钨是一类具有多维孔道的化合物,它的通式是M2B2O6O’。它是一种特殊形态的氧化钨,由于它具有分子筛的网状结构和介稳性,它的化学物理特性发生了明显的变化。不仅导电性能、吸附性能增强,而且在催化、传感、电致变色和燃料电磁等领域都得到了广泛的应用。制备焦绿石相氧化钨的方法有:软化学合成法和水热合成法。软化学合成法制备焦绿石相氧化钨是通过温和条件下无机功能材料的合成。它在中低温或溶液中使反应物在分子尺寸上均匀混合,进行可控的一步步反应,经过生成前驱或中间体,最后生成具有组成、结构和形貌的材料。而水热合成法是在高温条件下,水或者其他溶液处于临界或超临界状态,反应活性提高,物质在溶液中的物性和化学反应性能均发生很大变化,是反映异于常态。
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特殊形貌的氧化钨
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- 发布于 2015年6月09日 星期二 09:09
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氧化钨的制备方法很多,如已广泛应用放热固相法、液相法、化学沉积法、凝胶-凝胶法、微乳液法、水热合成法等。而采用不同的方法又能制备出不同结构的氧化钨离子,常见的有立方晶系、四方晶系、六方晶系、三斜晶系、正交晶系等。苏子和研究的深入,一系列非整比和介稳价态氧化钨化合物相继出现,研究者将他们分别称之为青铜相和焦绿石相的氧化钨。这些特殊形态的氧化钨在物理化学性质方面发生较大的变化。例如焦绿石型氧化钨是一类多维孔道结构的化合物,由于它具有分子筛的网状结构和介稳性,焦绿石型的氧化钨的物理化学性质发生了明显的变化,不仅导电性、吸附性能挣钱,而且在催化、传感、电致变色、燃料电池等领域得到广泛的应用。而这也引起了广泛关注,使得研究者们继续对一些特殊形态的氧化钨进行研究和发展。
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三氧化钨气致变色的结构水分子模型(3)
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- 发布于 2015年6月09日 星期二 09:08
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经实验发现结构水分子能够较好的解释气致变色的着色过程,同样它也能解释气致变色的褪色过程。气致变色的着色和褪色过程是一个燃烧的放热过程,WO3和Pt颗粒当催化剂的作用。其褪色过程的描述如下:当着色的纳米线在空气或者是氧气的条件下,吸附在表面的O2分子同样在Pt纳米颗粒表面发生了离化和转移,转移到WO3纳米线表面的O原子首先与吸附在表面的H反应形成羟基。然后随着O原子的不断转移,O原子在纳米线表面通过捕获自由的电子形成O2-。随着纳米线内载流子浓度的减少,局域在氧空位附近施主能级上电子变得不稳定。当这些施主能级上的电子被吸附氧原子俘获并局域在纳米线表面时,与氧空位链接的W原子的价态会从W5+重新变成W6+,从而引起局域在附近的结构水分子的不稳定。最后,结构水分子分解成H+和O粒子。一方面,H+扩散到纳米线的表面与表面吸附的O离子结合形成水分子,吸附到空气中。另一方面,O离子填补了氧空位,使材料物质结构回复到了着色前的WO3结构,完成了三氧化钨纳米线薄膜的褪色过程。
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三氧化钨气致变色的结构水分子模型(2)
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- 发布于 2015年6月09日 星期二 09:07
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研究者发现在双注入模型的基础上,注入的电子在被氧空位捕捉后形成色心是引起材料变色的起源,但是经过研究发现注入的氢也会对材料的变色起作用。因此研究者们建立了结构水分子模型,且这通过热重质谱联合技术可证实在三氧化钨纳米线薄膜内存在结构水分子。而三氧化钨气致变色的水分子结构能很好的解释三氧化钨纳米线的着色过程。在WO3纳米线薄膜内气致变色的着色过程可以描述为,吸附在Pt纳米颗粒表面的H2分子被离化成为H原子,H原子通过溢出机制转移到了WO3纳米线表面。氢离子和电子双注入到WO3晶格内,然后氢离子与晶格中的O形成结构水分子。该结构水分子在热扰动或者光照的情况下,容易脱落其原先的位置,导致氧空位的出现。该结构水分子在常温条件下依然留在晶格内部,并不会排出纳米线体外。另一方面,注入的电子填充到由氧空位的出现而引起的导带底局域态中,从而引起W价态的改变。(从W5+变成W6+)。
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