如碳化物、氧化物等)和雜質(如砂粒、氧化皮等),以及粘附的積屑瘤碎片等,在數控刀片表面刻劃出溝紋面造成的一種機械磨損。對于期望小速度較低、切削溫度不高的高速鋼刀具時(如拉刀、板牙、絲錐等),是主要的磨損原因。粘結磨損在數控刀片后刀面與工件表面和數控刀片前刀面與切屑之間正壓力及切削溫度的作用下,形成新鮮表面接觸。當接觸表面達到原子間距離時,就會產生吸附粘結現象。站結點逐漸地被工件或切屑剪切、撕裂而帶走,數控刀片表面就產生粘結磨損。粘結磨損是硬質合金在以中等偏低的切削速度切削時磨損的主要原因之一。擴散磨損在高溫、高壓下、數控刀片材料與工件材料中某些化學元素在固態小互相擴散,即硬質合金中的Ti、w、Co等元素想鋼中擴散,而工件中的Fe、C等元素向數控刀片擴散、導致刀面的硬度、強度下降、脆性增加,刀具磨損加劇。此即擴散磨損,擴散磨損是硬質合金刀具早高溫(800"900°C)下切削產生磨損的主要原因之一。一般W、Co的擴散速度較Ti、Ta快,所以YT類硬質合金的高溫切削性能比YG類好。相變磨損用高速鋼刀具切削時,當切削溫度超過其相變溫度(550"600°C)時,數控刀片的金相組織就會發生變化,使硬度下降,磨損加快。鋼件刀片加工什么材質呢?佛山內孔數控刀片硬度
數控刀具的涂層知識!涂層刀具是在強度和韌性較好的硬質合金或高速鋼(HSS)基體表面上,利用氣相沉積方法涂覆一薄層耐磨性好的難熔金屬或非金屬化合物(也可涂覆在陶瓷、金剛石和立方氮化硼等超硬材料刀片上)而制備的。涂層作為一個化學屏障和熱屏障,減少了刀具與工件間的擴散和化學反應,從而減少了基體的磨損。涂層刀具具有表面硬度高、耐磨性好、化學性能穩定、耐熱耐氧化、摩擦系數小和熱導率低等特性,切削時可比未涂層刀具壽命提高3~5倍以上,提高切削速度20%~70%,提高加工精度,降低刀具消耗費用20%~50%。現狀:涂層刀具已成為現代切削刀具的標志,在刀具中的使用比例已超過50%。切削加工中使用的各種刀具,包括車刀、鏜刀、鉆頭、鉸刀、拉刀、銑刀、絲錐、滾壓頭、螺紋梳刀、成形刀具、齒輪滾刀和插齒刀等都可采用涂層工藝來提高它們的使用性能。類別涂層刀具有四種:涂層高速鋼刀具,涂層硬質合金刀具,以及在陶瓷和超硬材料(金剛石或立方氮化硼)刀片上的涂層刀具。但以前兩種涂層刀具是經常使用的。在陶瓷和超硬材料刀片上的涂層是硬度較基體低的材料,目的是為了提高刀片表面的斷裂韌度(可提高10%以上),可減少刀片的崩刃及破損,擴大應用范圍。東莞外圓數控刀片包含哪些數控內孔刀怎么對刀?
涂層的技術:隨著涂層的技術迅速發展,涂層刀具得到了廣泛應用。1969年德國克虜伯(Krupp)公司和瑞典山特維克(Sandvik)公司研發成功了化學氣相沉積(CVD)涂層技術,并向市場推出了CVDTiC涂層硬質合金刀片產品。20世紀70年代初,美國本夏()和拉格胡南()研發了物LI氣相沉積(PVD)工藝,并于1981年將PVDTiN高速鋼刀具產品推向市場。當時CVD涂層工藝溫度約1000℃,主要用于硬質合金刀具(刀片)的表面涂層;PVD涂層工藝溫度為500℃和500℃以下,主要用于高速鋼刀具的表面涂層。后來,CVD和PVD涂層技術不斷迅速發展,在涂層材料、涂層設備和工藝等方面都有了很大進步,而且發展了多層材料的涂覆技術,使涂層刀具(刀片)的使用性能有了很大的提高。PVD涂層技術過去主要用于高速鋼刀具,而近年來隨著PVD涂層技術飛躍發展,也成功用于硬質合金刀具(刀片),占領了硬質合金涂層刀具(刀片)的一半陣地。涂層高速鋼刀具和涂層硬質合金刀具(刀片)廣泛應用,已占全部刀具使用總量的50%以上。優越性:在韌性較好的刀具(刀片)基體上進行表面涂層,涂覆具有高硬度、高耐磨性、耐高溫材料的薄層(如TiN、TiC等),使刀具(刀片)具有、良好的綜合性能。
新型涂層技術Ti-Al-X-N新型涂層技術是利用氣相沉積方法在比較難的工具基體表面涂覆幾微米高硬度、高耐磨性難熔Ti-Al-X-N涂層,從而達到減少刀具磨損,延長壽命,提高切削速度的目的。它是數控機床與基礎制造裝備國家重大專項課題取得的重要成果。涂層的方法:生產上常用的涂層方法有兩種:物LIQI相沉積(PVD)法和化學氣相沉積(CVD)法。(CVD)法。前者沉積溫度為500℃,涂層厚度為2~5μm;后者的沉積溫度為900℃~1100℃,涂層厚度可達5~10μm,并且設備簡單,涂層均勻。因PVD法未超過高速鋼本身的回火溫度,故高速鋼刀具一般采用PVD法,硬質合金大多采用CVD法。硬質合金用CVD法涂層時,由于其沉積溫度高,故涂層與基體之間容易形成一層脆性的脫碳層(η相),導致刀片脆性破裂。近十幾年來,隨著涂覆技術的進步,硬質合金也可采用PVD法。國外還用PVD/CVD相結合的技術,開發了復合的涂層工藝,稱為PACVD法(等離子體化學氣相沉積法)。即利用等離子體來促進化學反應,可把涂覆溫度降至400℃以下(涂覆溫度已可降至180℃~200℃),使硬質合金基體與涂層材料之間不會產生擴散、相變或交換反應,可保持刀片原有的韌性。據報道,這種方法對涂覆金剛石和立方氮化硼。數控刀片的生產廠家。
TiN必須與TiC、TiCN、Al2O3等組合使用。PVD進展:早期,PVD涂層均采用“真空蒸鍍法”,膜層往往不均勻,與基體的結合不夠牢固,后發展了“真空磁控濺射法”和“真空等離子鍍工藝”,效果很好。刀具表面涂層主要用后兩種方法。早年,PVD涂層只用于高速鋼刀具,涂層材料幾乎只用TiN一種。后來,改進了涂層工藝,發展了多種涂層材料和多層涂層,在硬質合金刀具上也得到了大量的應用。涂層效果比以往大有進步。TiN涂層材料仍在使用,新興的涂層材料是TiAlN和AlTiN,其使用效果優于TiN。歐洲的PVD涂層技術水平高,于其他國家和地區。廠商有德國賽利(CemeCon)涂層技術有限公司、歐瑞康巴爾查斯(OerlkonBalzers)公司、德國PVT等離子真空技術公司和丹麥尤尼莫克(Unimerco)公司等。他們的PVD涂層設備和工藝先進,涂層材料品種多,涂層刀具和其他產品使用性能好。國外的一些高速鋼和硬質合金工具廠,都有涂層刀具(刀片)產品,但涂層設備和工藝多購自涂層技術的專業公司,或與之合作,而不是自行研制。據悉,瑞典山特維克公司和以色列伊斯卡公司的PVD涂層設備都是從歐瑞康巴爾查斯公司購進的。中國也應當這樣做,這是一條既好又快的道路。例如。數控陶瓷刀片的優點及缺點?深圳銑刀片數控刀片型號怎么看
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數控刀片是怎么生產的?一、業內沒有數控刀片一說,應該是指整體硬質合金機夾不重磨刀片。一般采用燒結工藝制造。二、硬質合金的基體由兩部分組成:一部分是硬化相;另一部分是粘結金屬。①、硬化相一般是碳化鎢、碳化鈦、碳化鉭,它們的硬度很高,熔點都在2000℃以上,有的甚至超過4000℃。另外,過渡金屬的氮化物、硼化物、硅化物也有類似的特性,也可以充當硬質合金中的硬化相。硬化相的存在決定了合金具有極高硬度和耐磨性。②、粘結金屬一般是鐵族金屬,常用的是鈷和鎳。三、硬質合金燒結方法大致分為三種:石蠟工藝真空燒結。石蠟工藝氫氣燒結。橡膠工藝氫氣燒結。四、對硬質合金不同使用要求,選擇不同粘接劑(鈷)含量、不同晶粒度的硬化相合金。五、制造硬質合金時,選用的原料粉末粒度在1~2微米之間,且純度很高。①.原料按規定組成比例進行配料,加進酒精或其他介質在濕式球磨機中濕磨,使它們充分混合、粉碎,經干燥、過篩。②.加入蠟或膠等一類的成型劑,再經過干燥、過篩制得混合料。③.把混合料制粒、壓型,加熱到接近粘結金屬熔點(1300~1500℃),硬化相與粘結金屬便形成共晶合金。④.經過冷卻,硬化相分布在粘結金屬組成的網格里,彼此緊密地聯系在一起。佛山內孔數控刀片硬度
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