钨钢拉刀的合理使用

在生产中常由于钨钢拉刀结构和使用方面存在问题,而影响拉削质量和钨钢拉刀使用寿命,严重时会损坏拉刀。其中较长出现的弊病及解决的措施简述如下:

一、防止钨钢拉刀的断裂及刀齿损坏

拉削时由于刀齿上受力过大,拉刀强度不够,是损坏钨钢拉刀的主要原因。造成刀齿受力过大的因素很多,例如:拉刀齿升量过大、拉刀弯曲、切削刃各点拉削余量不均匀、刀齿径向圆跳动大、预制孔太粗糙、材料内部有硬质点、工件强度过高、严重粘屑和容屑槽挤塞以及工件夹持偏斜等。为了使硬质合金拉刀顺利拉削,可采用如下措施:

1)要求预制孔精度IT8~IT10、表面粗糙度度Ra≤5μm,预制孔与定位端面垂直度偏差不超过0.05mm。
2)严格检查拉刀的制造精度。对于外购拉刀可进行齿升量、容屑空间和拉刀强度检查。
3)拉削高性能和难加工材料,可选取适当热处理改善材料的加工性,也常使用高性能材料的钨钢拉刀或涂层拉刀。
4)保管、运输钨钢拉刀时,防止拉刀弯曲变形和碰坏刀齿。

二、消除拉削表面缺陷

拉削时表面产生鳞刺、纵向划痕、压痕、挤光、环形波纹和啃刀等是影响拉削表面质量的常见缺陷,其形成的原因很多,其中主要有:刃口钝化或微小崩刃、刃口粘屑,刀齿刃带过宽或宽度不均,前角太大或太小,拉削过程中产生振动等。

消除拉削缺陷,提高拉削表面质量的途径有:

1)提高刀齿刃磨质量,防止刃口微崩产生并保持刃口锋利。各齿前角和刃带宽度保持一致。

2)保持拉削过程稳定性,增加同时工作齿数,减小精切齿和校准齿的齿距,提高拉削工艺系统刚性。

3)合理选用拉削速度、生产实践中经常遇到因拉削速度很低拉削时产生爬行,拉削速度过高会出现振动。此外,拉削速度是影响拉削表面质量、拉刀磨损和拉削速率的重要因素。

4)使用钨钢拉刀、涂层拉刀、激光强化高速钢拉刀等,这对于提高拉削速度,减少拉刀磨损、提高拉刀寿命和改善拉削表面质量均有良好作用。

5)合理选用与充分浇注切削液。例如,拉削碳钢与合金钢时,若选用极压乳化液、硫化油和加极压添加剂的切削油对提高拉刀寿命、减小表面粗糙度均有明显效果。

 

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钨钢钻的选择步骤

钨钢钻的选择步骤

①确定孔的直径、深度和质量要求
还应考虑生产经济性和切削可靠性等。

孔的直径、深度和质量要求

硬质合金钻的选择

 

②选择钻头类型
选择用于粗加工和/或精加工孔的钻头。检查钻头是否适合工件材料、孔的质量要求和是否能提供最佳的经济性。

选择钻头类型

硬质合金钻的选择

 

③选择钻头牌号和槽形
如果选择了可转位刀片钻头,必须单独选择刀片。找到适用于孔直径的刀片,选择推荐用于工件材料的槽形和牌号。为整体或焊接钨钢钻头选择合适的牌号。

选择钻头牌号和槽形

硬质合金钻的选择

 

④选择刀柄类型
许多钻头有不同的安装方式。找出适用于机床的类型。

选择刀柄类型

硬质合金钻的选择

 
 
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钨钢刀具钻削工艺

钨钢刀具钻削覆盖了用金属切削刀具在工件上切削圆柱形孔的方法。钻削和后续的加工工艺相关,例如套孔、扩孔、铰孔和镗削。所有这些工艺的共同点是旋转主运动和线性进给运动相结合。套孔主要用于大直径孔,不像实体钻削那样需要消耗大量功率。套孔钻不是钻削孔的整个直径,而是在孔的圆周上钻削一个环。它不是所有材料都以切屑形式去除,而是留下了围绕中心的一个芯,因此,这种方法主要用于通孔应用;扩孔是用专用刀具扩大已有的孔,这种方法是在孔的周边切削掉大量金属;铰孔是对已有孔进行精加工。这种方法将去除很小的加工余量,从而达到较好的表面质量和小公差。

钻削工艺

钻削工艺

实体钻削是最常见的钻削方法,在实体材料上进行钻削应预先确定孔的直径,并且可以在单一工序中完成。

随着现代浅孔钻削技术的发展,对预加工和后续加工的需要发生了戏剧性的变化。现代刀具使实体孔的切削可以在单一工序中完成,一般不需要预先加工中心孔或引导孔。因为孔的质量较好,所以一般不需要为提高测量精度和表面质量而再加工。

在某些方面,钻削可与车削和铣削相比,但是对断屑和排屑的要求比较高,这对钻削来说是最重要的。切削工艺受到孔直径和深度的限制,孔深越大,对工艺的控制和排屑则要求越苛刻。有许多零件需要钻削浅孔,要求金属去除率要高于孔的质量和可靠性。

切削参数

对于钻削来说,切削速度(VC),单位为米/分,是由圆周速度确定的,它可以用主轴转速计算(n)得到。主轴转速是以每分钟转数表示的。在一转中,钻头周长为π×Dc,Dc为钻头直径。钻头的切削速度会发生变化,它取决于钻头上切削刃的横截面。从钻头中心到圆周,其速度从零到最大值。推荐的切削速度为圆周的最高速度。

每转进给(fn),单位为mm/分,表示了在一转中刀具的轴向运动。它用于计算穿透率,和用于表示钻头的进给能力。

穿透率或进给速度(Vf),单位为mm/分,是刀具相对工件的进给,它用长度/单位时间表示,也叫机床进给或工作台进给。每转进给与主轴转速的乘积给出了钻头穿透工件的速率。

和径向切削深度(ap)及每齿进给(fz)一样,孔深(L)是用于计算的一个重要因素。

切削速度VC、穿透率Vf、主轴速度n、每转进给fn

切削参数

孔的加工特性

孔可以是粗加工制造的,也可以是精加工切削而成的。大多数工件至少有一个孔需要加工,具体取决于孔的不同用途和功能,它需要加工到各种极限。从孔加工的观点来看,可表示孔特性的主要因素包含:直径、深度、质量、材料、加工条件或工况、可靠性、生产率。

切削力和功率

加工切削孔需要一定量的能量。在钻头穿透工件以去除金属时,切削力作用在钻头上。因此,钻削有一定功率要求。在开始讨论这个问题时,首先要知道所需功率与工件材料有关,当计算时,需要确定所指材料的特定切削力是多大。

功率除了材料因素外,钻削所需的功率(Pc)还与直径、进给率和切削速度有关。所需近似功率的计算公式可以用来检查机床能否满足钻削功率的需要。对于现代机床来说,钻削大部分中等直径的孔是没有问题的,但是对于有几倍孔径深度的大直径孔来说,还是需要检查功率。

扭矩对于大直径钻削工序来说,特别是对于套孔考虑在切削时钻头所承受的总钻削扭矩时,以Nm为单位的扭矩值(Mc)是另一个有效值。进给、直径、材料是影响扭矩值的主要因素。扭矩是在每个切削刃上的扭矩的总和,是切向力和半径到中心距离的径的乘积。

进给力从钻削观点来看,以N为单位的进给力(Ff)是最重要的因素。这是穿透材料时作用在钻头上的轴向力。因为确保主轴功率和主轴强度满足钻削工序的要求是非常重要的,因此需要考虑过大的进给力会影响到孔的质量、钻头的可靠性和使机床停转。在另一方面,从生产率的观点来看,足够的进给力对钻削作用是重要的。进给力和钻头的直径、进给和所钻削的材料有关。钻头的切削刃角度(kr)也会影响进给力。

切屑控制和切削液

切屑控制和切削液是钻削中的重要因素。生成合适的切屑形状和大小以及排除它们对任何钻削工序都是至关重要的。在这方面,如果没有满意的性能,任何钻头都会由于切屑会在孔内堵塞而在短时间内停止切削。现代钻头高切削速度和高进给都可以通过使用切削液在获得有效的排屑时变为可能。

切屑形成受到工件材料、刀具槽形、切削速度、进给的影响和一定程度上切削液选择的影响。一般来说,高进给、低切削速度将产生短的切屑。如果切屑可以稳定地流出,切屑长度和形状就可以说是可接受的。大部分浅孔钻有两个排屑槽。使用现代机床和钻削刀具时,通过钻头内冷却液孔提供切削液,可以有效地完成排屑。切削时,切削液从钻头的顶尖喷射出,不但可以润滑钻头,而且使切屑通过排屑槽流出。

切屑形成、排屑和切削液供应

切屑形成、排屑和切削液供应

现代钨钢钻头具有高金属去除率和大密度的排屑槽。在高压下,通过内供式切削液将这些切屑排出。所需的压力(Mpa)和流量(升/分)主要取决于孔径,但是也受到切削条件和工件材料的影响。切削液通过内部供应时,由于离心力的作用,将引起压力降低,旋转钻比非旋转钻要求更高的切削液压力。这并不必须用很高的切削液压力来补偿,可以使用流量补偿器。但是,对于非旋转钻和使用外切削液,也需考虑传输系统内压力的下降。

 

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钨钢切削刀具的应用

钨钢切削刀具的基体材料

金属切削过程中,钨钢切削刀具切削部分直接完成切削工作。钨钢切削刀具材料性能的优劣直接影响刀具的质量。切削加工生产率和刀具耐用度的高底、零件加工精度和表面质量的优劣等,在很大程度上都取决于钨钢切削刀具材料的选择是否合理。

金属切削过程中,钨钢切削刀具不但承受很大的切削力和很高的温度,而且还要经受冲击载荷和机械摩擦。因此,钨钢切削刀具材料必须具备高硬度、高耐磨性、足够的强度和韧性以及良好的高温耐热性、化学稳定性和导热性等方面的性能。

常用的刀具材料可分为工具钢、钨钢、刀具陶瓷、超硬刀具材料四大类,各类刀具材料的物理力学性能见下表:

硬质合金切削刀具物理力学性能

 
 
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钨极气体保护焊

钨极气体保护焊(英语:Gas tungsten arc welding,简称GTAW焊),或称钨极惰性气体保护焊(英语:tungsten inert gas welding,简称TIG焊),是一种以非熔化钨电极进行焊接的电弧焊接法。进行GTAW焊时,焊接区以遮护气体阻绝大气污染(普遍使用氩等惰性气体),并通常搭配使用焊料(填充金属),但有些自熔焊缝可省略此步骤。焊接时,由传导通过高度离子化的气体和金属蒸气(即等离子)的电弧,作为恒流焊接电源,提供能量。

钨极气体保护焊属于不(非)熔化极气体保护焊,是利用钨电极与工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝。焊接中钨极不熔化,只起电极作用,电焊柜的喷嘴送进氦气或氩气,起保护电极和熔池的作用,还可根据需要另外添加填充金属。是连接薄板金属和打底焊的一种极好的焊接方法。

GTAW焊常用于焊接不锈钢和铝、镁、铜合金等非铁金属的薄板。相较于手工电弧焊和气体保护金属极电弧焊,它更易于控制焊接处,提高焊接品质。然而,GTAW焊较为复杂、难以精通,而且焊接速度明显比其他焊接法缓慢。另一种类似于GTAW焊的焊接法:等离子弧焊,使用些微不同的焊炬,制造出更集中的焊接电弧,因此常被使用于自动化工艺。

 

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钨带灯

钨带灯是用钨带作发光体的白炽灯,是以钨带为发热体的辐射源,其亮度温度在一定波长下是通电电流的单值函数。

用途:钨带灯主要用作温度标准灯和光谱辐射亮度标准灯、高温温标复现和量值传递中作标准器。

分类:钨带灯分为真空钨带灯和充气钨带灯两种。

辐射源:钨带灯是一种非黑体辐射源,它具有与黑体不同的光谱能量分布, 灯带的辐射发射具有很强的方向性。

​黑体辐射的普朗克定律,选择工作波长覆盖辐射温度计工作波长范围的钨带灯,来模拟在相同温度及有效波长范围内黑体炉的辐射能量,使辐射温度计接收到的辐射能量与在相同温度下黑体炉在该有效波段内的辐射能量相等。 通过标准器将黑体炉的“辐射能量———温度”复制到标准钨带灯,使其转化为辐射温度计比较定装置的测定标准。

 

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2008年主要国家钨消费结构比例

钨的主要消费领域是制造领域,虽然各国在不同领域消费的比例不完全一致,但大体是:主要用于硬质合金,其次是特钢产业和制品产业(如下图所示)。



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2001~2010年硬质合金出口情况

在中国钨原料性产品出口总量保持平稳的同时,硬质合金出口量出现了较快增长,从2001年的1688t增加至2008年的3925t(如下图所示)。2009年出口3347t,略有减少,2010年又大幅增加到4803t。


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2000~2009年全球钨消费量

近十年来,世界钨消费总量增长比较稳定,总体处于低速增长状态。据国际钨协统计,世界钨消费总量从2000年的4.67万吨增加到2008年的6.31万吨,年均增长率仅为3.8%(如下图所示)。



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钨银

钨银是由银和钨组成的银合金,银和钨的二元合金。银和钨无论在液态还是固态都不能互溶。制备银钨合金只能采用粉末冶金法做成烧结材料,也可以用挤压法。材料的特点是硬度高,抗电弧侵蚀、抗黏着和抗熔焊的能力强。用粉末冶金法制造。大于60%钨的合金多采用浸透法生产。用作低压功率开关、起重用开关,火车头用开关、大电流开关的预接点,以及重负荷的继电器、空气断路器等。加钴可改善银对钨的润湿性,降低接触电阻。

钨银材料和钨铜材料都是在20世纪30年代同时制成并用作电器开关触头(触点)的。50年代末,固体燃料火箭的发展,燃气温度和压强大大提高,原来用的纯钨火箭喷管已不能满足这样的使用条件,当时其他材料也无法满足要求。60年代初,美国莫特(R.E.Mott)和戈特尔(G.G.Goetel)等人根据“发汗冷却”概念,重新研究了钨银假合金,包括对发汗机理、抗热震性、制取工艺和性能的研究。60年代中期研制出钨银(W一10Ag)喷管,装备于“北极星A一3”导弹。钨银喷管虽比钨铜喷管应用早,但因其价格高并且其他喷管材料研制成功,后来再没有发展。目前钨银材料主要用作电器开关触头(触点),其接触电阻比钨铜材料小,多用于接触器。

 

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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