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2024-06-11 09:02:03
较为理想的磨损形态
金刚石颗粒表面承受交变的热应力,同时倒角轮还承受交变的切削应力,就会出现疲劳裂纹而局部破碎,显露出锐利的新棱边,是较为理想的磨损形态;大面积破碎:金刚石颗粒在切入切出时承受冲击载荷,比较突出的颗粒和晶粒过早消耗掉;
脱落:交变的切削力使金刚石颗粒在结合剂中不断的被晃动而产生松动新倒角轮。同时倒角轮,锯切过程中的结合剂本身的磨损和锯切热使结合剂软化。这就使结合剂的把持力下降,当颗粒上的切削力大于把持力时,金刚石颗粒就会脱落。无论哪一种磨损都与金刚石颗粒所承受的载荷和温度密切相关。而这两者都取决于锯切工艺和冷却润滑条件。
磨破损:由于力效应和温度较应,锯片经过一段时间的使用往往会产生磨破损。磨破损的形式主要有以下几种:磨料磨损、局部破碎、大面积破碎、脱落、结合剂沿锯切速度方向的机械擦伤。
磨料磨损:金刚石颗粒与式件不断摩擦,棱边钝化成平面金刚石倒角轮,失去切削性能,增大摩擦。锯切热会使金刚石颗粒表面出现石墨化薄层,硬度大大降低,加剧磨损。
金刚石的制作工艺由以下几个方法可以了解到:
在刀头制造过程中,刀头胎体原料的选择和热压工艺是其中较为关键的枢纽。Co基、青铜基合金系被普及选择作为胎体原料电镀金刚石倒角轮,但在制造本钱和使用机能上不能做到很好的两全。经由过水平析提出了Fe-Ni-Cu-W系合金作为刀头胎体原料,经由尝试和应用,取得了较为理想的制造本钱与机能的两全。
金刚石锯片刀头的制造历程可描写为在必然压力下的金属粉末的烧结历程,是一种粉末冶金历程:匀称肴杂的金属粉末在高温(800-1000℃)和必然压力下(180-250Kgf/cm2),经由过程粉末颗粒间的扩散、熔焊、化合、再结晶等一系列物理化学浸染,形成具有必然外形和机器机能的烧结体,即为刀头。
流动电镀金刚石铰刀的电镀过程
镀锡。为了实现镀层脱模,先在胎具内孔镀一层低熔点金属锡,脱模时加热,让锡熔化,便可以使胎具和镀层分离。在能满足顺利脱模要求前提下该镀层尽量薄,以保证铰刀的尺寸和形状精度。酸性光亮镀锡溶液阴极电流,沉积速度快,整平性能好,故采用之。
上砂。这个阶段的主要任务是使金刚石颗粒均匀、单层、较牢固的以孔壁为基准排列好。由于是在内孔进行金刚石颗粒的复合电镀,所以采用埋砂法。
卸砂。上砂完成后,要把胎具孔中多余的砂子去掉。一是为了节省金刚砂,同时倒角轮也是为了利于后面进一步电镀加厚。之后要更换镀液,彻底清洗电镀装置。
金刚石砂轮的新发展
烧结型金属结合剂金刚石砂轮多以青铜等金属作为结合剂,用高温烧结法制造,其结合强度高,成型性好,耐高温,导热性耐磨性好,使用寿命长,可承受较大负荷。
因金刚石砂轮烧结过程不可避免地存着收缩及变形,所以使用前必须对砂轮进行调整,但砂轮修整比较困难。目前生产常用砂轮对滚调整方法不仅修整时费时费力,而且修整过程金刚石颗粒脱落较多,修整砂轮本身消耗很大,调整精度较低。
金刚石砂轮广泛用于磨削领域
由金刚石或立方氮化硼(CBN)磨料制作的超硬磨料砂轮,因其优良的磨削性能,已广泛用于磨削领域的各个方面。金刚石砂轮是磨削硬质合金、玻璃、陶瓷、宝石等高硬脆材料的工具。
近几年来,随着高速磨削和超精密磨削技术的迅速发展,对砂轮提出了更高的要求,陶瓷和树脂结合剂的砂轮已不能满足生产的需要,金属结合剂砂轮因其结合强度高、成型性好、使用寿命长等显着特性而在生产中得到了广泛的应用。
金刚石集力学、光学、热学、声学、光学等众多优异性能于一身,具有极高的硬度,摩擦系数小,导热性高,热膨胀系数和化学惰性低,是制造刀具的理想材料。
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金刚石切割片在现在钢铁等行业中使用都比较平凡,金刚石切割片的主要工艺是焊接金刚石切割片,那么具体工艺是什么呢?
金刚石切割片的主要工艺是焊接金刚石切割片:分高频焊接和激光焊接两种,高频焊接经过高温熔化介质将刀头与基体焊接在一起,激光焊接经过高温激光束将刀头与基体触摸边际熔化构成冶金联系。
烧结金刚石切割片:分冷压烧结和热压烧结两种,限制烧结而成。电镀金刚石切割片:将刀头粉末经过电镀办法附着在基体上。
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