当确定好合适的外观结构、微观尺寸,以及保证刀片生产质量后,更重要的是选择适用的涂层。对加工不锈钢而言,涂层的光滑性显得尤为重要。这样能很大程度上避免积屑瘤的产生,刀片外表涂层的光滑性很容易通过人的触碰感觉的到,而刀具公司则需通过大量切削试验,分别针对不同产品、不同工况,层层筛选出适合的涂层,建立批量试刀数据模型,终确定出通用性强的产品。在不同切削速度和不同工件规格情况下,当切削数据足够充分并且成功表现出一致性时,可以确定该次试验成功,获得较好的试验结果。PCD CBN刀片具有优异的硬度和耐磨性。浙江数控刀片圆孔
直到近几年,技术的发展才达到了能够控制刀片微观几何形状的水平。利用先进的加工技术,可以在刀片的切削表面制备出圆形、椭圆形或带角度的切削刃,还可以将微小的倒棱或沟槽引入刀片切削刃。随着各种创新技术的应用,人们能够在微小尺度上对刀片进行钝化处理和测量,从而使刀片的使用寿命和加工稳定性获得了极大提高。可以相当肯定地预期,今后的技术进步将进一步推动该领域的发展,并将取得更显着的成果。刀片宏观几何形状的设计与优化已是一个相当成熟的技术领域,大部分主要的刀具制造商都精通此道。东莞外圆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。
刀片涂层的制备此时,产品的形态已经与终的成品刀片相差无几。但是,为了获得比较好切削性能,还必须对刀片进行表面涂层。常用的刀片涂层工艺是化学气相沉积(CVD)工艺,即通过高电流将某种金属靶材离子化,然后通过蒸发冷凝沉积到刀片上。可以将这一过程形象地比喻为,当柏油路面的温度变得非常低,而空气中又充满高浓度的水汽时,就会在路面上形成一层薄冰。不过,与此不同的是,虽然置于涂层炉中的刀片温度相对较低,但实际炉温可能超过480℃。
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。切削精度稳定刀片能够实现稳定的切削精度,提高产品质量和可靠性。
控制硬质合金刀片特性的另一种方法是改变WC与Co的含量比例。与WC相比,Co的硬度低得多,但韧性更好,因此,减少Co含量将获得硬度更高的刀片。当然,这再一次提出了综合平衡的问题——硬度更高的刀片具有更好的耐磨性,但其脆性也更大。根据具体的加工类型,选择适当的WC晶粒尺寸和Co含量比,需要相关的科学知识和丰富的加工经验。通过应用梯度材料技术,在一定程度上可以避免在刀片强度与韧性之间进行妥协取舍。这项全球主要刀具制造商均已普遍应用的技术包括,在刀片的外层采用比内层更高的Co含量比。更具体地说,就是在刀片的外层(厚度为15-25μm)增大Co含量,以提供类似于“缓冲区”的作用,使刀片可以承受一定的冲击而不会破裂。这就使刀片的刀体可以获得采用强度更高的硬质合金成分才能实现的各种优异性能。 铝用刀片具有良好的散热性能,适用于高温加工。佛山桃型外圆刀片圆孔
钨钢锯片适用于金属材料的切割和切割。浙江数控刀片圆孔
硬质合金可转位刀片是可转位刀具的主要组成部分。刀片型号、几何形状及刀片槽形的合理选择,直接影响刀具的切削性能、加工质量、刀具成本及综合经济效益,刀片型号的选取在某种情况下影响到刀具结构的确定(如刀片是否带孔,孔的形式是沉孔还是圆孔,断屑槽单面还是双面等),影响到刀具的几何角度(如刀片具有零度或各种不同的前后角,则刀具的角度随之改变),影响到切削强度(如卧式普通可转位刀片或立式重型可转位刀片)。在车削加工中,除少数小直径内孔、某些特殊材料及有色金属工件以外,几乎可以全部使用硬质合金可转位车刀加工,其中有不少型号的车刀也适用于镗削、刨削和钻、扩等工序加工。浙江数控刀片圆孔