试验及分析分析不同类型的刃口形状,对切削加工的影响。采用同种加工方法,控制机床参数,获取不同形貌的刃口。通过划线和GFMmicroCAD测量刃口形状和尺寸。(1)试验条件。本次试验采用定制加工的A902磨削机床,采用干式磨削进行加工。选择RCMT10T3MO/YBG202刀片作为试验对象,其材料基材为YG10硬质合金,辅以TaC;PPR砂轮采用200目砂轮,尺寸为Φ300mm×38mm;刃口尺寸测量工具为GFMmicroCAD。车削时,切削力的来源并不同于铣削,铣削时的切削力是由主轴提供的,机床的功率决定了切削的功率,而车削时的车削力是工件抵抗刀具切削时所产生的阻力。PCD CBN刀片具有优异的切削性能和寿命。浙江内孔径刀片圆孔
这些细小的纤维可以起到用钢筋来强化混凝土的相同作用。过去,在陶瓷中添加SiC的强化效果相对较小,但近年来的技术突破已经改变了这种状况。新的工艺可使SiC晶须定向于特定的方向,从而提高了强化效果。与其他刀片材料相比,陶瓷的脆性更大,也经常会出现缺陷。加入正确定向的SiC晶须可以显着减缓陶瓷刀片的碎裂失效过程,因为刀片中的微裂纹需要更大的能量,才能穿过整齐排列的晶须。随着这种技术和其他类似技术的继续发展,陶瓷刀片将成为一种适合各种加工的、更具可行性的解决方案。数控刀片刀粒切削质量好刀片能够保证加工表面的质量和精度,提高产品质量。
刀片的主要成分是不同配比的碳化钨和钴,原材料的初形态是粉末。容器里盛装着配好的原料,它们将被用于生产不同的粉末。每个容器重约560公斤。在车间里,将干燥的原料与乙醇和水配成的溶剂相混合就形成了一种粘稠度类似酸奶的灰色浆状物。在浆状物干燥之后,将样品送往实验室进行质量检测。这些粉末由很多直径为20至200微米的颗粒组成。它们非常微小(一根头发的厚度是50至60微米)。这些粉末被装在容积100公斤的桶中输送到用于制造刀片的冲压机边。操作工将冲模(用于冲压不同刀片的模具)放入机床,并将订单号输入计算机。冲模腔内充满粉末。冲压每片刀片的压力高达12吨。机床会对每片刀片进行称重,操作工也会进行观察控制。在这一阶段,刀片非常脆弱,很容易破裂。
一旦确定了原材料的粒度、成分等技术参数,就可以开始切削刀片的实际制造流程。首先将符合配比的钨粉、碳粉和钴粉放入一个尺寸与洗衣机差不多大的碾磨机中,将粉料碾磨到所需要的粒度,并将各种材料均匀混合。在碾磨过程中加入酒精和水,制备出一种浓稠的黑色浆料。然后将这种浆料放入一台旋风干燥机中,将其中的液体蒸发以后,就获得了团块状的粉料,并将其贮存起来。在下一步制备工艺中,可以获得刀片的雏形。首先,将制备好的粉料与聚乙二醇(PEG)混合,PEG作为一种增塑剂,可将粉料像面团一样临时粘结在一起。然后在压模中将材料压制成刀片的形状。根据不同的刀片压制方法,可以采用单轴压机进行压制,也可以采用多轴压机从不同的角度压制出刀片形状。 铝用刀片适用于铝合金的高效加工。
较高的硬度和耐磨性刀具切削部分的硬度必须高于工件材料的硬度,刀具材料的硬度越高,其耐磨性越好。刀具材料在常温下的硬度应在HRC62以上。足够的强度和韧性刀具在切削过度中承受很大的压力,有时在冲击和振动条件下工作,要使刀具不崩刃和折断,刀具材料必须具有足够的强度和韧性,一般用抗弯强度表示刀具材料的强度,用冲击值表示刀具材料的韧性。较高的耐热性耐热性指刀具材料在高温下保持硬度、耐磨性、强度及韧性的性能,是衡量刀具材料切削性能的主要指标,这种性能也称刀具材料红硬性。螺纹刀片可实现各种螺纹的精确加工,保证质量。浙江精密刀片
高速切削刀片能够在高速加工中保持稳定的切削性能。浙江内孔径刀片圆孔
切削速度对刀具磨损的影响存在一定范围,加工中需尽量避免这些区域,比如在低速加工中,切削速度低,刀片一般不会产生积屑瘤,刀片磨损的比较大原因应是磨粒磨损,由上面的试验数据对比中可以看出,在不更换其他材质刀片的情况下,操作者将选择切削速度低的参数组来进行稳定的加工;在高速加工中,将出现扩散及相变磨损,切削速度不同,对刀片的磨损机理也发生了本质变化。因此,加工中需根据加工工件工艺状态来针对性的调整切削速度,尽量避开能形成积屑瘤等的速度区域。例如在一些比较严重的断续加工、工艺系统刚性较差的场合中,一般选择较低的切削速度;而对工件要求得到较低表面粗糙度时,则需提高切削速度来避开容易产生积屑瘤的速度区域,这样才能使刀片使用性能得到更好的发挥。 浙江内孔径刀片圆孔
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