硬质合金刀具铰削加工问题及方案(一)

硬质合金刀具铰削加工尤其是针对孔加工作业,在实际作业中往往会出现一些偏差问题,需要及时解决以保证加工作业良好进行。
 
问题一:孔径变大
解决方案:1.减小铰刀直径。2.调整导孔与铰刀的同心度。3.使用套管、套筒时,锥柄部应保持干净,无杂物。4.使用合适的切削液。5.调整硬质合金刀具切削条件。
 
问题二:孔径变小
解决方案:1.增大铰刀直径。2.降低硬质合金刀具转速。3.缩小硬质合金刀片刃带。4.硬质合金刀具磨损过大,重磨刀具后再进行切削。5.工件的热膨胀系数过大,注意冷却充分。
 
问题三:孔的圆度、直线度较差
解决方案:1.确保铰刀切入刃口外周的良好圆度。2.铰刀刚性较差,在不干涉的情况下,悬伸要尽可能的短。3.检查铰刀安装后的径向跳动。4.调整导孔与铰刀的同心度。5.确保铰削余量均匀。
 
问题四:孔的精加工面粗糙度较差
解决方案:1.降低转速。2.确保硬质合金铰削余量正确。3.确定铰刀的容屑槽足够,避免切屑的堵塞。4.增大铰刀切入部的后角。5.切入部及刃带表面无熔着物。6.提高机床,刀柄,铰刀整个工艺系统的刚性。7.确定铰刀倒锥与被加工材料是否匹配。8.适当增加刃带宽和刃背宽。
 
硬质合金刀具

 
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硬质合金锥柄机用铰刀介绍

硬质合金锥柄机用铰刀一般用于铰削铸件铁件、钢件的配合孔。用其加工钢件时用YT材料、加工铸件时用YG材料,分三种精度分别加工H7、H8、H9三种精度的孔。 
 
硬质合金锥柄机用铰刀的几何角度: 
 
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 
硬质合金锥柄机用铰刀系精加工刀具,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。
 
硬质合金锥柄机用铰刀
 
 
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钨合金对加速机房的辐射防护

辐射防护(主要指外照射的防护)的基本方法主要有缩短受照时间、增大与源的距离和物质屏蔽3种方式,由于医用直线加速器相对其他医用辐射设备来说,其辐射能量较高,射线强,潜在辐射照射危害较大,所以对于医用加速器的辐射防护,最好在加速器机房设计阶段做好辐射防护设计,按照辐射防护的要求再进行主体、结构等方面的设计、施工。

目前应用最广的防辐射材料是含有高原子序数铅( 如铅、软铅、有机铅玻璃) 和钡( 如有机钡玻璃)的材料。铅及其化合物有毒,且制备、使用和遗弃时会产生严重的环境污染,而有机钡玻璃也具有表面硬度低、防辐射性能差等缺点。而钨合金具有高密度和高原子序数,对X射线有良好的屏蔽性能,可以作为无毒环保材料取代铅、钡,用于加速器机房的X射线辐射防护。


钨合金加速机房屏蔽件


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钨合金主屏墙在X射线屏蔽领域的应用

加速器的X射线,一般是指电子束被靶或其他物质阻止时所产生的具有连续能谱的轫致辐射。当加速电子或离子使物质原子的轨道电子移出时,可产生特征X射线,但其能量一般低于几十电子伏,从防护角度看,完全可忽略。在加速器装置中,电子束射到靶上产生的X射线称为初级X射线,加速器的屏蔽防护即针对其初级X射线而计算和设计。沿入射电子方向发射的初级X射线强度最大,是屏蔽防护的重点,我们把屏蔽沿入射电子方向发射的初级X射线的墙壁叫做主屏蔽墙,钨合金主屏蔽墙是其中一种重要形式。

X 射线束通过某种物质时的衰减效果主要取决于该物质的厚度、原子密度和原子序数。钨的原子序数为74,作为大密度的天然金属单质之一,钨对X射线具有良好的屏蔽作用。钨以合金系状态广泛应用于屏蔽材料中,钨合金是钨合金主屏蔽墙具有无毒,不产生二次电子辐射,是主屏蔽墙X 射线屏蔽的理想选择。


钨合金主屏墙


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钨合金对医用直线加速器的辐射防护

医用直线加速器是放射治疗的主要装置,它主要利用电磁作用,使带电粒子(如质子、电子、氘、氚)及其他重离子获得高能量。在临床放射治疗过程中医用直线加速器会产生高能的X射线,X射线或电子束打在靶材料产生的韧致辐射与被射物质相互作用而产生中子,其在治病的同时,不可避免的会向周围传播。由于加速器功率大、射线强,如果使用过程中屏蔽不当,势必造成对周围环境的辐射污染,进而对有关人群构成损害,所以必须做好加速器的辐射防护。

X 射线束通过某种物质时的衰减效果主要取决于该物质的厚度、原子密度和原子序数。金属钨具有高的密度和原子序数,对X射线的屏蔽效果非常好,此外钨材料不产生二次电子辐射。由于钨具有的这些物理特性,使其成为制作医用直线加速器屏蔽件的首选材料。


钨合金医用直线加速器屏蔽件


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