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。 高精度铣刀片可实现精细表面加工。东莞切断刀片刀粒
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。当形状因子K越大,切屑***变形区的变形抗力越大,Sγ所形成的切屑底部会沿断裂方向,会降低切切削分力,K越大,效果越明显。切削热采用干式切削,散热主要是通过刀片从车削部位传递到刀杆上,在比热容不变的情况下,材料体积越大,则单位时间传走的热量越大,切削温度则较低,从而达到冷却的目的。刀具与切屑在第二变形区的摩擦对切削热和卷屑起主要作用。当形状因子越小,刃口为瀑布型时或未钝化时,***变形区的切屑的变形抗力会增加,切削力会增加;随形状因子的继续增加,刃口为圆弧型或平台型时,切屑变形抗力减小,切削力会减小,此时还会有消振的作用。切削热分析可以发现温度比较高的位置,恰好是钝化的前刀面处,形状因子越大,即Sγ越大,前刀面所占的比例大,切削接触的材料面积积越大,则传热越快,从而快速降低刀尖温度。 宁波刀片三角形钨钢锯片适用于金属材料的切割和切割。
可转位刀具的基本概念可转位刀具是将预先加工好并带有若干个切削刃的多边形刀片,用机械夹固的方法夹紧在刀体上的一种刀具。当在使用过程中一个切削刃磨钝了后,只要将刀片的夹紧松开后转位或更换刀片,使新的切削刃进入工作位置,再经夹紧就可以继续使用。可转位刀具与焊接式刀具和整体式刀具相比有两个特征:1)刀体上安装的刀片,至少有两个预先加工好的切削刃供使用。 (个别特殊刀片不能转位,只能更换,如球头刀片)2)刀片转位后的切削刃在刀体上位置不变,并具有相同的几何参数。
进给量进给量作为影响刀具磨损的一个因素,虽然不及切削速度影响效果明显,但也不容忽视。加工中限制进给量的主要因素有机床自身强度与刚性、刀杆刀片刚性等。根据刀片槽型特点,调整进给量以得到满意的断屑状态。由于进给量加大,使加工过程中的铁屑能够及时排出,切削条件得到改善,刀片使用寿命延长。试验中可以看出,2号刀尖与3号刀尖加工数量一样,证明在合理的进给条件下,调整进给量对刀片的使用寿命影响程度不及切削速度。切削稳定性好刀片能够在长时间加工中保持稳定的切削性能。
再次在实验室中完成质检后,刀片的顶部和底部都将被磨削成要求的厚度。因为硬质合金非常坚硬,所以需要使用世界上坚硬的材料—工业金刚石,对其进行磨削。当刀片达到要求的厚度后,会对其进行进一步磨削加工,以获得精确的几何形状和尺寸。磨削完成后,刀片会被清洁并送去涂层。在这一阶段,为避免任何油脂或灰尘,处理刀片时必须佩带手套。刀片会被置于转盘的夹具上,然后送入压力较低的涂层炉。刀片就是从这里有了不同的颜色。 刀片已被生产出来。我们会使用显微镜对每批产品进行抽检,确保质量符合要求。在包装前,我们会再次逐个检查每片刀片,并核对图纸和批次号。然后用激光在刀片上标记正确的材质,并将刀片放入贴有标签的灰色包装盒中。现在就可以把刀片配送给客户了。钨钢锯片用于切割金属材料,具有耐磨性和高切削效率。东莞硬质合金刀片制造
切削噪音低刀片能够减少切削过程中的噪音污染,提供更好的工作环境。东莞切断刀片刀粒
另一种常用的刀片涂层工艺是物相沉积(PVD)工艺。与CVD工艺相比,采用PVD技术可以沉积出更薄的涂层,从而可使切削刃更锋利,在切削难加工材料(如淬硬钢、钛合金和耐热超级合金)时可获得更优异的切削性能。在典型的刀片CVD涂层工艺中,刀片上涂覆的层涂层为氮碳化钛(TiCN)。这种涂层材料能提供优异的耐磨性,而且还具有易于与硬质合金基体粘结的优点。通常,氧化铝(Al2O3)被用作第二层涂层。这种涂层具有较好的热稳定性和化学稳定性,能保护刀片免受切削高温和冷却液中化学成分的不利影响。东莞切断刀片刀粒