2.单晶金刚石的定向
对天然单晶金刚石定向的目的不仅是要使刀具具有**长寿命,而且要求后刀面与已加工表面的摩擦及刃口附近解理面的应力**小。单晶金刚石刀具定向应包含前、后刀面置于的晶面和晶体成长的晶轴方向二个方面。研究表明,刀具的定向方案与其在切削过程中的磨损机理有关。金刚石刀具的磨损是一个非常复杂的物理与化学反应过程,不同加工条件和不同加工工件材料,河源滚轮玻璃金刚石刀轮销售,其磨损形式及其所占比例也会不同,磨损速度取决于金刚石在不同材料中的溶解率。磨损形式有机械磨损、热化学磨损和微小崩口等。一般前、后刀面都定在(110,100)或(100,100)晶面上,河源滚轮玻璃金刚石刀轮销售,(111)晶面的任何方向均不易磨削,应予避开。
晶体定向的方法可分为仪器(例如X射线衍射分析仪)定向和人工目测定向,河源滚轮玻璃金刚石刀轮销售。仪器定向精度高,但价格昂贵。人工目测定向是根据原子晶面的数目及相对位置来确定晶体的晶轴位置与方向。例如八面体晶体,通过三对对称顶点连接而成的三条相互垂直的直线即为晶体的X、Y、Z轴线。八面体的晶面即为(111)面,垂直于轴线磨去其顶点得到八个正方形即为(100)面;与交成其棱边的两个面等角度地磨去棱边,即可得(110)面。
由于PCD烧结体表现为各向同性,因此不易沿单一解理面裂开。河源滚轮玻璃金刚石刀轮销售
天然金刚石工具除了检测和评估三种常用的标准参数(边缘清晰度,边缘轮廓精度和前后刀面粗糙度)。在设计和制造的初始阶段,将优化金刚石毛坯的质量并精确确定金刚石晶体取向。在锐化阶段,可以检测刃磨机床的精度和刀具磨削的状态,原位光学检测边缘的形状和锐化的声谱等。在制造天然金刚石工具之后它还将检测微观机械参数,例如切削刃的微缺陷或微裂纹边缘的尺寸和数量,切削刃的微裂纹和切削刃表面的显微硬度。未来,中国需要建立天然金刚石工具评估系统,包括金刚石晶体质量和金刚石工具规格。河源滚轮玻璃金刚石刀轮销售非晶金刚石(也称为类金刚石碳--译注)涂层是采用PVD工艺堆积的一种碳膜。
(5)金刚石涂层刀具的寿命各不相反
与任何其他刀具一样,金刚石涂层刀具的寿命也各不相反,次要取决于被切削资料、选用的进给率和切削速度,以及工件的几何外形等。普通来说,加工石墨的金刚石涂层刀具的寿命是未涂层硬质合金刀具的10-20倍,在某些状况下甚至可以更长。这样,就能用一把刀具完成简直任何加工义务,无需因刀具磨损而换刀,防止了加工中缀和重新校准,从而有可以完成无人值守加工。在复合资料的加工中,也完全可以取得较长的刀具寿命。
折叠存在的问题金刚石涂层的剥落可以预防涂层剥落是金刚石涂层刀具的一个严重问题,也是一个常见问题(尤其在加工碳纤维之类材料时),会导致刀具寿命难以预测。上世纪90年代后期,界面化学特性被确定为是影响金刚石涂层粘附性能的重要因素。通过选择兼容性好的硬质合金化学特性、采用适当的预处理技术和合理的沉积反应条件,就有可能减轻或消除金刚石涂层的剥落,稳定地实现平稳的磨损模式。在显微镜下观察正常磨损的金刚石涂层刀具,可以发现,金刚石被稳定磨损直至硬质合金基体,而没有发生崩刃或剥落。金刚石刀具的性能特点。
加工淬硬钢金刚石由碳原子构成。某些材料受热时,会从金刚石中吸出碳原子并在工件中形成碳化物。铁就是此类材料之一。用金刚石刀具加工铁族材料时,摩擦产生的热量会使金刚石中的碳原子扩散到铁中,从而造成金刚石涂层因化学磨损而提前失效。折叠刀具的限制重磨和(或)重涂层的金刚石涂层刀具质量难以保证由于刀具表面生成的涂层为纯金刚石,因此用金刚石磨轮对刀具进行重磨需要耗费很长时间。此外,为使金刚石生长而采用的刀具。制备工艺会改变刀具表面的化学特性,由于涂层时要求对这种化学特性进行非常精确的控制,因此刀具重新涂层的效果难以得到保证。虽然加入了结合剂,其硬度及耐磨性仍低于单晶金刚石。河源滚轮玻璃金刚石刀轮销售
强度和韧性。刀具材料应具备较高的强度和韧性,以便承受切削力、冲击和振动,防止刀具脆性断裂和崩刃。河源滚轮玻璃金刚石刀轮销售
在刀具刃磨过程中,除了必要的恒定压力刃磨,非重复刃磨和其他工艺外,**终工艺还需要确保所有运动的一致性和磨削刚度。超精密刀具制造的**终过程应该是精密抛光和重复检查。在不改变切削刃的形状并确保锐度指数的情况下,需要添加各种抛光步骤以减少非晶层并消除刀片的微裂纹。
金刚石刃磨设备的功能将有利于研究刀具的各种刃磨过程。对于不同晶体取向的变压锐化工艺,机床将增加相应的功能,以实现上述工艺研究,提高磨削精度。还将引入高精度非光学原位测量系统等,以实现边缘轮廓和清晰度的精确测量。在2011年**数控机床和基础制造设备专项项目“基准高精度金刚石刀具数控刃磨机床的开发及其刃磨技术研究”中,设计开发了相关的锐化和检测功能。这将为制造高精度天然金刚石工具提供基本手段。
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