數控陶瓷刀片的優(yōu)點和缺點有哪些呢?
陶瓷刀具材料的主要優(yōu)點是:有很高的耐磨性和硬度,常溫硬度達91~95HRC;耐熱性強,在1200℃高溫下硬度為80HRC;而且高溫條件下抗彎強度、韌性降低極少;有很高的化學穩(wěn)定性,陶瓷與金屬親和力小,高溫抗氧化性能好,即使在熔化溫度下也不與鋼相互作用。因而刀具的粘結、擴散、氧化磨損較少;有較低的摩擦系數,切屑不易粘刀,不易產生積屑瘤。/ 陶瓷刀的缺點是:脆性大,強度與韌性低,抗彎強度只有硬質合金的1/2~1/5,因此使用時必須選擇合適的幾何參數與切削用量;避免承受沖擊負荷,以防崩刃與破損;此外,陶瓷刀導熱率低,*為硬質合金的1/2~1/5,熱膨脹系數卻比硬質合金高10~30%,抗熱沖擊性較差。
總結:陶瓷刀片的優(yōu)點:1.價格便宜,2.有出色的耐磨性,3.抗斷裂韌性以及抗熱沖擊性能,4.可用于高溫合金工件的一般加工至精加工,5.鑄鐵高速連續(xù)切削。缺點:不適合粗加工! 數控陶瓷刀片的優(yōu)點及缺點?中山品質數控刀片選擇
進入到開發(fā)厚膜、復合和多元涂層的新階段。新開發(fā)的TiCN、TiAlN、TiAlN多元、超薄、超多層涂層與TiC、TiN、Al2O3等涂層的復合,加上新型的抗塑性變形基體,在改善涂層的韌性、涂層與基體的結合強度、提高涂層耐磨性方面有了重大進展。又突破了在硬質合金基體上涂覆金剛石薄膜技術,全部提高了刀具的性能。工藝成熟和應用的硬質涂層材料是TiN,但TiN與基體結合強度不及TiC涂層,涂層易剝落,且硬度也不如TiC高,在切削溫度較高時膜層易氧化而被燒蝕。TiC涂層有較高的硬度與耐磨性,抗氧化性也好,但其性脆,不耐沖擊。TiCN兼有TiC和TiN兩種材料的優(yōu)點,它在涂覆過程中可通過連續(xù)改變C、N的成份控制TiCN性質,并形成不同成份的多層結構,可降低涂層的內應力,提高韌性,增加涂層的厚度,阻止裂紋的擴展,減少崩刃。所以,生產的一些刀片,如瑞典Sandvik公司推薦用于加工鋼料的GC4000系列刀片、中國株洲硬質合金廠生產的CN系列刀片、日本東芝公司的T715X和T725X涂層刀片中均有TiCN涂層成份。TiCN基涂層適于加工普通鋼、合金鋼、不銹鋼和耐磨鑄鐵等材料,用它加工工件時的材料切除率可提高2~3倍。硬質涂層:TiAlN、CrN、TiAlCrN是開發(fā)的硬質涂層新材料。TiAlN涂層刀片已商品化。深圳切斷數控刀片圖片陶瓷刀片可以加工什么材質呢?
未涂層高速鋼的硬度為62~68HRC(760~960HV),硬質合金的硬度為89~(1300~1850HV);而涂層后的表面硬度可達2000~3000HV以上。①由于表面涂層材料具有很高的硬度和耐磨性,且耐高溫。故與未涂層的刀具(刀片)相比,涂層刀具允許采用較高的切削速度,從而提高了切削加工效率;或能在相同的切削速度下,提高刀具壽命。②由于涂層材料與被加工材料之間的摩擦系數較小,故涂層刀具(刀片)的切削力小于未涂層刀具(刀片)。③用涂層刀具(刀片)加工,零件的已加工表面質量較好。④由于涂層刀具(刀片)的綜合性能良好,故涂層硬質合金刀片有較好的通用性,一種涂層硬質合金的牌號刀片具有較寬的使用范圍。應用情況:涂層刀具在切削刀具中占的比例已達到80%。由于國外企業(yè)在刀具領域占據壟斷地位,在我國數控機床專項中,刀具及其HEXIN涂層技術的地位日益受到重視,對涂層技術的突破被列入多項課題研究中。技術進步筆者多次參觀了國際機床工具展覽會,收集到很多資料,并聽取了各大工具公司的技術報告,從而了解到刀具產品表面涂層技術的發(fā)展和進步。CVD進展:過去,硬質合金刀具表面涂層采用高溫化學氣相沉積(HTCVD)工藝。在常壓或負壓的沉積系統(tǒng)中。
必須正確選用切削用量和切削液。涂層刀具由于耐熱性好,抗月牙洼磨損能力強,故可采用較大進給量和切削速度工作,但首先應選取較大進給量。通常涂層高速鋼刀具采用的進給量比未涂層刀具提高10%~100%,提高20%~30%的切削速度是合適的。為了提高工效,涂層硬質合金刀具也可采用比未涂層刀具高25%~70%的切削速度進行切削。用涂層硬質合金通用刀具加工中碳結構鋼時的切削速度,立銑刀可達100~150m/min,鉆頭可達80~100m/min;絲錐加工鑄鐵為20~40m/min。實踐證明,使用20號機械油加10%煤油冷卻時,可使涂層高速鋼鏜刀的壽命提高1~2倍。TiN涂層高速鋼滾刀加工20CrMnTi(197HBS)鋼制斜齒圓柱齒輪(模數m=5)時,使用20號機械油和煤油混合潤滑,刀具壽命可提高5倍左右,即使重磨后也可提高2~3倍,干切時壽命不僅提高1倍。[pre]涂層刀具使用時還要求機床的精度好、剛性高和振動小,刀具或刀片的夾持也應牢固。涂層材料:涂層材料須具有硬度高、耐磨性好、化學性能穩(wěn)定、不與工件材料發(fā)生化學反應、耐熱耐氧化、摩擦因數低,以及與基體附著牢固等要求。顯然,單一的涂層材料很難滿足上述各項要求。所以硬質涂層材料已由初只能涂單一的TiC、TiN、Al2O3。數控內孔刀怎么對刀?
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(tài)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(fā)生變化,使硬度下降,磨損加快。槽刀片和切斷刀片有什么區(qū)別?廣東內螺紋數控刀片
螺紋刀片規(guī)格型號如何選擇?中山品質數控刀片選擇
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(fā)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。中山品質數控刀片選擇
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