浙江精密刀片刀粒
获得压制成形的坯料后,将其置于一个大型烧结炉中,在高温下进行烧结。在烧结过程中,PEG从坯料混合物中被融化排出,留下硬质合金刀片的半成品。当PEG被融出后,刀片收缩到其终尺寸。这一工艺步骤需要进行精确的数学计算,因为根据不同的材料成分和配比,刀片的收缩量也各不相同,而且要求将成品的尺寸公差控制在几个微米以内。涂覆完TiN涂层就标志着切削刀片的制造全部完成。但近年来,还有一道工序已变得逐渐普及。在CVD或PVD涂层工序中,当刀片冷却时,不同涂层材料的收缩程度各不相同。因此,在各层涂层中会产生应力,并出现微裂纹。为了消除这些应力,并比较大限度地减少微裂纹,人们采用了一种用酒精、氧化铝和细砂的混合物对刀片进行喷砂处理的先进技术。在喷砂处理完成后,切削刀片的制造就大功告成了。高精度铣刀片可实现更加精细的表面加工效果。浙江精密刀片刀粒
钝化原理本文采用PPR软质砂轮端面磨削,同常用砂轮相较,可在较小压力下产生变形,从而微量磨削复杂槽型数控刀片的端面和刃口。PPR砂轮磨削原理:采用PPR砂轮端面磨削时,硬质合金数控刀片软质PPR砂轮磨削是利用砂轮既可弹性形变又具有硬质磨粒的特点,将硬质合金刀片刃口逐渐磨削及抛光以获得不同形貌刃口。PPR砂轮是由橡胶、磨粒等聚合物构成,具有强力的磨粒保持能力、精细的多气孔性以及高弹性,改变砂轮粒度、弹性系数,可获取不同的磨削效果。磨削的本质是一种切削,砂轮表面的磨粒突起部分可认为是切削刃,为随机分布的微小铣刀。浙江切断刀片规格车刀片用于车削加工,能够高效地切削金属材料。
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。
生产中要求较大加工效率,提高切削速度是一个直接可行的方向,但切削速度提高,对刀片的耐磨性要求将更高。如果刀片耐磨性未做调整,只加大切削速度,反而会为操作者带来更多的换刀及换刀后辅助作业时间,不仅没有提高加工效率,还使得操作者本来在较为稳定的大批量生产中忙于换刀调机中。相同时间内加工数量只比切削速度为30 m/min多出28件,效率上优势并不明显,不但与通过提高切削速度提升效率的初衷相违背,反而因加工速度的提高导致频繁换刀,加大了操作工的作业难度,增大了生产中不稳定因素,刀具材料消耗多,经济不合理。在这种情况下,想要达到更高的加工效率,只能从刀片本身的耐磨性上考虑。 快速钻、精密镗刀头可实现高效的钻孔和镗削。
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。陶瓷刀片耐磨性强,适用于加工硬质材料。福建桃型刀片圆孔
切削稳定刀片能够在长时间加工中保持稳定的切削性能。浙江精密刀片刀粒
改变硬质合金特性简单的方法就是通过改变所用WC颗粒的晶粒尺寸。用粒度较大(3-5μm)的WC颗粒制备的硬质合金材料硬度较低,比较容易磨损;用粒度较小(<1μm)的WC颗粒则可以生产出硬度较高、耐磨性较好,但脆性也较大的硬质合金材料。在加工硬度非常高的金属材料时,采用细晶粒硬质合金刀片可能会获得理想的加工效果。而另一方面,粗晶粒硬质合金刀片在断续切削或其他对刀片韧性要求较高的加工中性能更为优越。 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。浙江精密刀片刀粒
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