硬质合金涂层内冷钻头介绍

硬质合金涂层内冷钻头,是一种孔加工工具。与普通硬质合金钻头不同的特点是,其从柄部到切削刃有2个按麻花钻导程旋转的螺旋孔,在切削加工中通过压缩空气、油或切削液穿过,起到冷却刀具的作用。除冷却作用外,还可以冲走切屑,降低刀具的切削温度,增加刀具的使用寿命。加上内冷涂层钻头表面TIALN涂层,更增加钻头的耐用度和加工尺寸的稳定,因此该硬质合金涂层内冷钻头比普通硬质合金钻头更具有优良的切削加工性能,特别适合用于深孔加工以及难加工材料。带内冷却孔的钻头是为了减少钻头高速加工时的高热带来的对钻头和产品外观的损伤,带双冷孔的钻头有效地解决这一问题。
 
硬质合金涂层内冷钻头
 
 
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硬质合金镗刀使用方法

硬质合金镗刀安装时,要特别注意清洁。镗孔刀具无论是粗加工还是精加工,在安装和装配的各个环节,都须注意清洁度。刀柄与机床的装配,刀片的更换等,都要先擦拭干净再进行安装或装配。
 
刀具进行预调,其尺寸精度和完好状态须符合要求。可转位镗刀、除单刃镗刀外,一般不采用人工试切的方法,因此加工前的预调就尤其重要。预调尺寸必须精确,要调在公差的中下限,并考虑因温度的因素,进行修正、补偿。刀具预调可在专用预调仪、机上对刀器或其他量仪上进行。
 
硬质合金镗刀安装后应进行动态跳动检查。动态跳动检查是一个综合指标,它主要反映的是机床主轴精度、刀具精度以及刀具与机床的连接精度。这个精度如果超过被加工孔要求的精度的1/2或2/3就不能进行加工,需找出原因并消除后才能继续进行。
 
应通过统计或检测的方法,确定硬质合金镗刀各部分的寿命,以保证加工精度的可靠性。对于单刃镗刀来讲,这个要求可低一些,但对多刃镗刀来讲,这一点特别重要。可转位镗刀的加工特点是:预先调刀,一次加工达到要求,必须保证刀具不损坏,否则会造成不必要的事故。

硬质合金镗刀
 
 
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硬质合金锥度铰刀介绍

硬质合金锥度铰刀包含:1:50锥度铰刀;1:10锥度铰刀;1:30锥度铰刀。
锥度铰刀标准:GB4248-84 GB1136-84 GB1137-84
硬质合金锥度铰刀用于相同锥度定位销孔的铰削。例如1:50、1:30、1:10锥度定位销孔的铰削。
 
硬质合金锥度铰刀的几何角度
①主偏角
加工钢等韧性材料一般取=15°;加工铸铁等脆性材料一般取=3°~5°;粗铰和铰盲孔时一般取=45°;手用铰刀一般取=0.5°~1.5°。
②前角
铰孔时一般余量很小,切屑很薄,切屑与前刀面接触长度很短,故前角的影响不显著。为了制造方便,一般取均=0°。加工韧性材料时,为减小切屑变形,可取=5°~10°。
③后角
铰刀系精加工刀具,为使其重磨后径向尺寸不致变化太大,一般铰刀后角取=6°~8°。
④刃倾角
一般铰刀的刃倾角=0°。但刃倾角能使切削过程平稳,提高铰孔质量。在铰削韧性较大的材料时,可在铰刀的切削部分磨出=15°~20°刃倾角,这样可使铰削时切屑向前排出,不致于划伤已加工表面。在加工盲孔时,可在这种带刃倾角的铰刀前端开出一较大的凹坑,以容纳切屑。

硬质合金锥度铰刀
 
 
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硬质合金刀具操作安全及注意事项

硬质合金刀具在磨削加工时会产生较高的切削温度和粉尘、气雾。粉尘、汽雾接触到眼睛或皮肤,以及被人体吸入都会产生一定的危害。故对硬质合金刀具进行磨削或刃磨时,操作人员操作过程中应注意:
1.使用局部吸尘装置,戴口罩、手套等防护设备。
2.若手上沾上粉尘,应用肥皂和水彻底清洗干净。
3.切勿在工作地点就餐;餐前应先将双手彻底清洗干净。
4.应用吸尘器或洗涤方法去除衣服上的粉尘,切勿用手拍粉尘。

硬质合金刀具
 
 
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硬质合金浮动铰刀柄介绍

硬质合金浮动铰刀柄是一种用于镗铣床、数控 加工中心机床或车铣复合中心机床上的浮动铰刀刀柄。 其采用一种特殊设计的机构,使得刀柄可以在平行于轴向内浮动或在垂直空间内角度浮动以补偿因机床热变形、工件安装、铰刀等在水平轴向或在垂直空间内的误差。硬质合金浮动铰刀刀柄主要应用于需要高精密铰孔加工场合。
 
目前, 尽管机床的精度不断提高,但机床的主轴和待铰的孔,要使他们达到很高的同心度仍然是个棘手的问题。 导致这个问题的一个重要原因是机床轴承的发热导致主轴的同心度偏差。 要取得孔和机床主轴的高精度的同心度,就要求铰刀要能够很完美地伸进孔中并且保证不受任何径向力。硬质合金浮动铰刀柄就是为达到此目而设计的。
 
硬质合金浮动刀柄分为三种类型:1.平行于轴向浮动;2.垂直空间内角度浮动;3.平行于轴向和垂直空间内角度同时浮动。 浮动的刀柄的输入接口方式有很多种,包括BT, HSK,CAT ,DIN ,莫氏锥度及直柄等; 输出有很很多方式包括:er夹头,莫氏锥度,直柄带侧固等。

硬质合金浮动铰刀柄
 
 
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硬质合金浮动铰刀介绍

硬质合金浮动铰刀在机械加工领域中通常有两种理解,第一种理解为铰刀可以沿轴向浮动或沿垂直空间内摆动或同时具备这2种浮动,需要说明的是浮动铰刀完全不同于浮动镗刀,镗是工件旋转,而铰是刀具旋转;第二种理解为可调式铰刀, 铰刀的直径可以微小调整。相对而言第一种理解更贴近浮动铰刀中“浮动”的含义。
 
硬质合金浮动铰刀本身不能浮动,而是安装在浮动铰刀刀柄中实现浮动, 浮动铰刀刀柄采用一种特殊设计的结构,使得刀柄可以在平行于轴向内浮动或在垂直空间内角度浮动或同时兼具这2种浮动以补偿因机床热变形、工件安装、铰刀等在水平轴向或在垂直空间内的误差。
 
硬质合金浮动铰刀一般应用于镗铣床、数控加工中心机床或车铣复合中心机床上,以及需要高精密铰孔加工场合。其还广泛应用于汽车发动机、船舶发动机以及液压、医疗、能源等领域。
 
硬质合金浮动铰刀
 
 
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测定钨精矿中锡含量-载体用量选择

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中锡含量,首先确立了碱溶分解试样,通过铁和锡的共沉淀,将钨锡分离,再用仪器测定而成的。

在测定的过程中,选择了铁作为载体,铁的加入量对锡的沉淀有一定的影响,通过对样品A(含锡0.25%)进行加标实验测定,结果如下表:载体用量选择

加铁量
(mg)
样品含锡量(mg) 加锡量
(mg)
测定锡量
(mg)
锡回收量
(mg)
锡回收率
(%)
12.50 5.00 3.00 7.10 2.10 70.00
20.00 5.00 3.00 7.35 2.35 78.33
25.00 5.00 3.00 7.80 2.80 93.33
35.00 5.00 3.00 7.96 2.96 98.67
50.00 5.00 3.00 7.95 2.96 98.67
75.00 5.00 3.00 7.93 2.93 97.67
100.00 5.00 3.00 7.91 2.91 97.00

从以上表格数据可以看出,当铁的加入量为35-100mg时,锡的回收量趋于稳定,故电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中锡含量的过程中载体用量选择铁加入量为50mg。
 

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测定钨精矿中锡含量-载体选择

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中锡含量,首先确立了碱溶分解试样,通过铁和锡的共沉淀,将钨锡分离,再用仪器测定而成的。

在测定的过程中,锡可通过铁或铍作为载体共沉淀,从而在碱性环境下与钨等元素分离。为了选择是用铁还是铍作为载体,选择试样A(含锡0.25%)与试样B(含锡0.46%)分别加入铁和铍,实验测定后结果见下表:载体的选择实验(%)

载体 试样A锡测定值 试样B锡测定值
0.25、0.26、0.25 0.047、0.046、0.044
0.25、0.26、0.24 0.045、0.046、0.047

从以上表格数据可以看出,铁和铍作为载体,都能很好地与锡共沉淀,结果一致,但因为铍及其化合物具有剧毒,试验中应慎用,故实验选择铁作为载体。
 

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测定钨精矿中锡含量-样品处理方法

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中锡含量,首先确立了碱溶分解试样,通过铁和锡的共沉淀,将钨锡分离,再用仪器测定而成的。

在测定熔融过程中,样品处理方法的选择分别实验了铁坩埚、刚玉坩埚。铁坩埚本身可作为载体承载锡,但集体浓度过大,对锡的测定有干扰,实验发现碱融浸取酸化后,加入氨水与铁共沉淀,将其用慢速滤纸过滤,若直接用热盐酸洗液将沉淀洗下,其标准回收率为70%-90%,说明采用此方法锡溶解不完全。刚玉坩埚则解决了这个问题,用过量氧化钠熔融可以将试样完全打开,同时不存在基体浓度大的问题,回收率在95%以上,效果较好。故实验时样品处理方法采用的是刚玉坩埚加以操作。

钨精矿


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测定钨精矿中锡含量-电感耦合等离子体原子发射光谱法

锡是自然界中一种常见的元素,在日常生活中也有着广泛的应用,但是在钨精矿中,锡是一种有害且较难去除的杂质,即使是微量锡的存在也会对钨产品的机械性能、物理性能有严重的影响,所以锡在钨精矿中的含量会影响后续钨的冶炼。因此,对锡的准确测定是一个重要的研究课题。

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中锡含量,首先称取0.2g试样于刚玉坩埚中,倒入适量过氧化钠,在电炉上脱水后放置750℃马弗炉中熔融约15min,取出冷却。在400mL烧杯中倒入100mL水,将坩埚置于烧杯中,待剧烈作用停止后,取出坩埚,先用水冲洗坩埚外壁,用滴管吸取约2mL盐酸,冲洗坩埚。在烧杯中加入30mL盐酸,使其酸化,滴加2mL氯化铁溶液,搅拌均匀,略加热取下,滴加氨水至沉淀不再析出,过量3mL。加热至略沸,取下,用定量中速滤纸过滤,用热的2%氨水洗液洗涤烧杯2次,沉淀3次,再用水各洗涤1次,滤干。取下沉淀至原烧杯中,加入30mL硝酸,8mL高氯酸放置电炉上加热至体积约3mL,取下稍冷,用水吹洗杯壁,加入20mL盐酸,加热溶解完全,取下,定容于200mL容量瓶中,混匀。将分析试液与标准系列溶液同时进行氩等离子体光谱测定即可测定钨精矿中锡含量。

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中锡含量方法,具有分析速度快,受干扰小,线性范围宽,灵敏度高等优点,且能多种元素同时测定等优点。

钨精矿
 

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如何提高白钨精矿质量

在现今白钨精矿选矿的过程中,矿浆碱度降低,含硫矿物未受到强烈抑制,致使主干流程中硫化矿系统铋硫混浮作业硫很难回收干净,最终使得白钨精矿杂质硫的含量居高不下,影响了白钨精矿的销售和经济效益。为解决这一问题,研究表明酸浸前白钨精矿中钨很难消泡及控制钨的上浮,而酸浸后脱硫效果较好。

为提高白钨精矿的质量,首先将白钨精矿放置搅拌桶内,同时加入调整药剂CuSO4、BLR、水玻璃、Na2S、丁基黄药和松油醇充分搅拌均匀。酸浸后白钨精矿中取得,白钨精矿品位为65.35%,含硫1.44%。

在实验的过程中,主要采用调整剂BLR和松油醇进行白钨精矿反浮选脱硫,便可基本解决了白钨精矿含硫超标的问题,该方法经济效益显著。


白鎢精礦
 

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