硬质合金刀具刃口钝化方法
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- 发布于 2015年4月09日 星期四 14:06
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刀具刃口钝化的作用包含获得需要的切削刃几何形状和去除刃口区域的微观缺陷。硬质合金刀具的刃口钝化方法如下,
(1)手工钝化依靠熟练的工人在磨刀石上进行磨刀,把刃口上的毛边和微小崩刃去掉以及改变刃口形式,使之达到锐利、光滑、抗磨等目的。但达到低成本的同时也损失了效率。
(2)振动钝化是通过振动电机让容器内的磨料做受迫运动与刀具进行碰撞与磨削,从而使刀具的刃口达到钝化的目的。缺点:对于刃口形状复杂的刀片就难以保证刃口各段圆弧的均匀性。
(3)磨料尼龙刷钝化通过刀片与含磨料的尼龙刷的相对运动,达到刃口钝化目的,常用的磨料有 SiC、CBN 以及金钢石颗粒。
(4)磁化法钝化利用 N-S 二极通电流后产生的磁场将研磨剂悬浮停留在专用机床的两个夹盘间隙中,间隙可随刀具直径而调整到适当位置。磁化方法具有操作简单,无污染,成本低,效果明显等优点。
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硬质合金刀具刃口钝化几何形状
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- 发布于 2015年4月09日 星期四 14:02
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硬质合金刀具刃口几何形状可分为:锐刃、倒棱刃、消振棱刃以及白刃。钝化后的刀刃,其中以倒圆刃和瀑布刃为主。它们的特点以及使用范围包括,
倒圆刃的主要特点是在前刀面与后刀面倒出一个半径为特定值的圆弧,此形状的刃口钝化可以大大提高刃口的强度,同时也能相应提高了切削刃的光滑。硬质合金刀具的倒圆刃口适用于精加工和高速加工。
瀑布刃的在硬质合金刀具刀口钝化中要求在刀具的前刀面与后刀面倒出一个不均匀的圆弧,在前刀面与后刀面的比率一般为2:1,瀑布刃在提高切削刃的强度方面有显著表现,较适用于恶劣的冲击性加工需求。
在加工高硬度的材料为了提高高刀具的抗冲击力,可建议使用刀负倒棱。
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硬质合金刀具选择
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- 发布于 2015年4月08日 星期三 19:33
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为提高生产率或机器设备的利用率,硬质合金刀具选择时必须从增大切削层厚度和进刀量入手,并将刀具结构和几何形状,将刀具材质的强度特点考虑进去,以求提高切削用量,降低机动时间为前提。以下选择参考可分为:
1.刀具材料的选择:刀具材料的选择要全面考虑耐磨损、抗冲击。硬质合金(钨钴类(YG)、钨钴钛类(YT) 和碳化钨类(YW))有较低的摩擦系数,可降低切削时的切削力及切削温度,大大提高刀具耐用度,适于高硬度材料和重载车削粗加工。
2.刀具角度的选择:选择合理刀具角度可以防止重型车削粗加工阶段,工件外表面的锻造氧化皮、裂纹、铲坑、铸造夹杂、气孔等缺陷都易导致刀具破碎的情况发生。
3.刀具的结构选择:如要达到较大的切削断面,切屑在高速切削时可卷成螺旋线型,切屑在切削刃附近就即行折断。硬质合金刀片切削刃不致破碎可保证重型车床运转平稳,生产效率也能随之提高。
4.切削用量的选择:按照机械加工中切削余量的确定原则,为了满足粗加工阶段去除余量的加工目的,提高切削效率,应加大切削深度。重型切削时由于切削深度大,切削力大,对应则为较低的切削速度。
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硬质合金刀具成分分类
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- 发布于 2015年4月08日 星期三 19:31
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硬质合金刀具是由碳化钨和含有百分之几碳化钛(TiC)、碳化钽(TaC)和碳化铌(NbC)的钴结合剂构成,这些添加物又称为立方碳化物,根据其烧结后的显微结构呈现出不均匀的三相结构分为:
1.单纯型成分硬质合金刀具
用于金属切削加工,含有重量比为3%-12%的钴。碳化钨晶粒为1-8μm之间。适用范围切削加工铸铁、200和300系列不锈钢、铝和其他有色金属、高温合金和淬硬钢;
2.微晶型成分硬质合金刀具
含有重量比为6%-15%的钴。在液相烧结时,添加的碳化钒和(或)碳化铬获得粒度小于1μm的细晶粒结构。可用于加工镍基超级合金,因为这种刀具能够承受高达1200℃的切削温度,能够同时提高其耐磨性、抗变形能力和韧性
3.合金型成分硬质合金刀具
主要用于切削加工钢件,其钴含量通常为5%-10%,晶粒尺寸范围为0.8-2μm。可用于车削、攻丝、刨削和铣削加工.
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硬质合金刀具制造工艺
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- 发布于 2015年4月08日 星期三 19:28
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大尺寸硬质合金刀具或具有高长宽比的硬质合金工件(如立铣刀和钻头的刀杆)通常采用在一个柔性料袋中均衡压制牌号硬质合金粉料来制造。虽然均衡压制法的生产周期比模压法要长一些,但刀具的制造成本较低,因此该方法更适合小批量生产。硬质合金工件还可以利用挤出模或注射模进行成型加工。挤出成型工艺更适合轴对称形状工件的大批量生产,而注射成型工艺通常用于复杂形状工件的大批量生产。
通过模压法、均衡压制法、挤出模或注射模成型法刀具成型后,从工件中去除有机结合剂进行烧结。烧结可以去除工件中的孔隙,使其变得完全(或基本上)密实。
对切削刀具烧结后最基本的处理方式是刃磨切削刃。磨削产生的所有硬质合金磨屑都可以回收再利用。
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高速车削硬质合金刀具磨损
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- 发布于 2015年4月08日 星期三 19:25
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硬质合金刀具的磨损主要发生在刀具前刀具和后刀面的磨损边缘区。 硬质合金刀具在难加工材料的高速铣削加工中的主要失效形式为前刀面月牙洼磨损和前刀面剥落。 高速切削条件下硬质合金刀具的主要磨损机理为磨粒磨损、粘着磨损、扩散磨损和氧化磨损, 其中以扩散磨损和氧化磨损居主导地位。
针对细晶粒硬质合金刀具进行合理的刃口强化处理, 可以减轻磨损初期的刃口微崩刃和磨损中期的前刀面剥蚀破损刀具材料的适配性更改如加入含量较高的 (T i, A l)N 涂层涂覆硬质合金刀具可改善切削效果。
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硬质合金刀具刃口强化与涂层
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- 发布于 2015年4月08日 星期三 19:20
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硬质合金刀具作为广泛运用的工具,刀具刃口的强化:刀具刃口钝化技术是十分重要的问题。良好的钝化处理,才能保证涂层的牢固性和使用寿命。刀具钝化目的就是解决上述刃磨后的刀具刃口微观缺口的缺陷,使其锋值减少或消除,达到圆滑平整,既锋利坚固又耐用的目的。典型CVD涂层厚度在6-8um之间按其涂层的成分和刀具应用条件不同而变化,硬质合金刀具通过CVD过程涂层刃口强化有椭圆形强化刃口,沉积在尖角切削出而PVD涂层落在棱角上的材料较少,即使钝化小时,也能明显地加强刀具刃口。
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水热合成法制备焦绿石型氧化钨
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- 发布于 2015年4月08日 星期三 15:26
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当前水热法已被广泛用于无机材料合成和材料处理,相比于其他方法拥有许多优点:所需反应设备相对简单,而且水热控制具有明显的可操作性和可调变性;水热法特别适于合成特殊结构、特种凝聚态的新化合物以及制备具有平衡缺陷浓度、规则取向和晶形完美的晶体材料;水热条件下,溶液粘度下降,扩散和传质过程较顺利,反应物的活性有较大的提高,因而水热合成可代替某些高温固相反应,有利于促进中、低温合成化学的发展。
1989年,瑞典的Amberg等人首次利用水热法制备出立方晶系的焦绿石型氧化钨,该相是采用水热法在pH=3.0合成钨酸镁的研究中偶然得到的晶体,经解析得知是W2O6•H2O(即H2W2O7)。1992年Kenneth等人较详细报道了水热合成氧化钨的制备条件与其晶型的关系,研究发现在pH值为3.5~4.5范围内得到的是焦绿石型结构,在pH值为1.3~2.0之间得到的是六方晶型结构。而在pH值为2.0~3.5之间得到的是焦绿石型和六方晶型混合相,若pH大于5则得不到沉淀产物。1995年Guo等人采用水热合成并利用HCl调节体系pH值为6.0时也制备出焦绿石型氧化钨,而且该物质具有较好的电化学特性,这说明水热合成焦绿石型氧化钨的影响因素很多,其中pH环境很可能是最重要的因素。
中国对水热法制备焦绿石型氧化钨的研究极少,其方法则略有不同:在pH值为2.5~4.5范围内得到的是纯相的焦绿石型氧化钨超微粉体,在pH值为0.5~2.0之间得到的是六方晶型氧化钨。同时研究表明在130~200℃的温度范围内制备出的粉体晶粒尺寸相差不超过5nm,提高温度可使晶粒尺寸略微减小,而所用盐酸的浓度对晶粒尺寸的影响较小。粉体主要以团聚体形式存在,EP-MA形貌如图2所示,粒度分析显示,粉体粒径在2~100μm之间呈双峰分布平均粒径较大,而且粉体放置一个月以后团聚现象更加明显。
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软化学合成法制备焦绿石型氧化钨
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- 发布于 2015年4月08日 星期三 15:26
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软化学合成即温和条件下无机功能材料的合成,它力求在中低温或溶液中使起始反应物在分子尺寸上均匀混合,进行可控的化学反应,经过生成前驱体或中间体,最后生成具有指定组成、结构和形貌的材料。1988年法国的Coucou等人采用软化学方法首次合成了焦绿石型氧化钨,他们以(NH4)10-W12O41•5H2O为前驱体,在酸性乙二醇溶液中加热回流得到[(NH4)2O]xW2O6,将其在酸溶液中反复清洗,所得粉体在100℃下加热除水,即制得焦绿石型氧化钨粉体。1996年Li等人采用同样方法制备了一系列(M2O)xWO3•zH2O(M=H+、Li+、Na+、Ag+和NH+4),并测试了该系列粉体的湿敏性能。
上述方法往往只能得到有晶格缺失的焦绿石型氧化钨,而且其中水分子含量一般比完整的H2W2O7要少。近年来发展的软化学方法一般是以Aurivil-lius型化合物Bi2W2O9为前驱体,通过酸处理得到焦绿石型氧化钨。R.E.Schaak和ManabuKu-do等人对该法设计出详细的制备流程:将Bi2O3和WO3按照1∶2的摩尔配比混合均匀后在800℃煅烧48h,得到的Bi2W2O9置入浓盐酸中,然后在室温下强烈搅拌72h即得到无畸变的H2W2O7晶体。之后对H2W2O7的绝大多数研究都是基于这种方法。
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焦绿石型氧化钨应用(b)
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- 发布于 2015年4月08日 星期三 15:26
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焦绿石型氧化钨多为A位缺失型的层状钙钛矿组织,其中一个水分子直接与钨相接形成二维层状结构,层与层之间通过氢键相互作用。中文名是焦绿石型氧化钨,外文名Pyrochlore-typeH2W2O7,分子式H2W2O7WO3•0.5H2O它用于层状复合材料、传感领域、煅烧制备氧化钨等。
利用离子交换法处理含钠的焦绿石型氧化钨,分别制备出含H+、Ag+、NH+4、Li+的焦绿石型混合物,对比发现,[H-H2W2O7]具有最低的电阻率,而[Li-H2W2O7的相对湿度和电阻率对数之间拥有最佳的线性规律,且该传感器具有良好的耐用性和重复性。对焦绿石型氧化钨进行了研发现Li元素的插入会造成晶格参数的变化,并易造成原晶体向非晶态发生转变,生成空腔结构并具备一定的传感功能。
以焦绿石型氧化钨薄膜为阴极,以锂箔为阳极,1mol/L的LiClO4做电解液,用电解法将Li均匀嵌入到焦绿石型氧化钨中。所得产品表现出良好的电致变色性能,并确定了锂离子的化学扩散系数为1.1×10-7cm2/s,该系数是相关研究中所能达到的最高值。
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