莱芜电镀金刚石磨铰刀(服务保障)_电镀金刚石磨铰刀生产厂
2022-01-01 09:05:09
电镀金刚石锯片制造方法:随着汽车、航空和航天技术的飞速发展,对材料性能及加工技术的要求日益提高。新型材料如碳纤维增强塑料、颗粒增强金属基复合材料(PRMMC)及陶瓷材料得到广泛应用。金刚石集力学、光学
电镀金刚石锯片制造方法:
随着汽车、航空和航天技术的飞速发展,对材料性能及加工技术的要求日益提高。新型材料如碳纤维增强塑料、颗粒增强金属基复合材料(PRMMC)及陶瓷材料得到广泛应用电镀金刚石磨铰刀。
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。本文对近年来金刚石刀具制造方法的发展作一概述。
金刚石的主要加工方法厚膜焊接刀具
常用的制备金刚石厚膜的工艺方法是直流等离子体射流CVD法。将金刚石沉积到WC-Co合金(表面进行镜面加工)上,在基体的冷却过程中,金刚石膜自动脱落电镀金刚石磨棒。此方法沉积速度快(可达930μm/h),晶格之间结合比较紧密,但是生长表面比较粗糙。
金刚石电镀磨头说明: 由于电镀制品适合于加工各种具有复杂型面的工件,对金刚石的粘结比较牢固,因此,规格繁多,用途日广。金刚石(钻石)电镀制品包括内、外圆切割片、什锦锉、套料刀及各种形状的电镀磨头、电镀铰刀、电镀地质钻头、电镀石油钻头、电镀砂轮、电镀滚轮及牙齿钻头等。
金刚石复合片——新型复合材料
金刚石复合片作为一种新型复合材料电镀金刚石磨盘,其发展历史仅有十几年,但其应用范围已发展到各行各业,广泛地应用于地质钻探、非铁金属及合金、硬质合金、石墨、塑料、橡胶、陶瓷和木材等材料的切削加工等领域。
它的表层为金刚石粒度不同的粉末烧结而成的多晶金刚石,具有极高的硬度、耐磨性和较长的工作寿命;底层一般为钨钴类硬质合金,它具有较好的韧性,为表层聚晶金刚石提供良好的支撑,且容易通过钎焊焊接到各种工具上。
目前国内外一般都采用超高压高温烧结的方法制造聚晶金刚石-硬质合金复合片。由于它的使用范围扩大,对其性能的要求提高,因而相应的性能检测方法也经过了一个快速的发展过程,在检测的准确性和有效性方面都趋于成熟。
磨料磨具磨削加工的特点:
参与磨削的磨粒数,起切削作用的磨粒数具有特殊性质,磨粒具有一定的脆性及热稳定性。磨粒切削刃形状不规则,单颗粒切入深度小。模具具有较好的自锐性,比磨削能大,可以过得低粗糙度表面。
磨削过程:在磨粒切削刃与工件接触的全过程中,存在三个明显不同特征的区域,也就是弹性滑擦区、塑性耕犁区和切削区。磨粒在进入切削区域的过程当中,磨粒切刃与工件之间的干涉深度从零开始逐渐加深。正是由于磨削过程中存在弹性塑性变形,才使得磨粒在切削过程中与工件表面生成曲线、理论干涉曲线、实际干涉曲线不重合,从而导致磨削残留余量,降低磨削精度。
工具,是人类能力的延伸,是推动社会发展进步的杠杆。在人类发展中工具起着的作用,并且随着、的工作要求,对工具的生产技术要求越来越高。
50年前人们在苦苦寻求如何改变硬脆材料加工业艰辛而又效率低下劳动状态,直到1955 年人造金刚石在美国合成成功,为金刚石工具的制造及推广奠定了基础,同时也为许多艰难的硬脆非金属材料加工业带来了曙光,成为人类一次划时代的工具革命,其加工效率明显地高于以往,金刚石工具以其的性能优势,成为当今公认的、有效的硬脆非金属材料加工工具,比如,只有用金刚石刀具能加工超硬的陶瓷,尚无其他代用品。
金刚石砂轮用来磨削硬质合金,比碳化硅耐用一万倍。用金刚石磨料代替碳化硅磨料加工光学玻璃,生产效率可以提高数倍至数十倍。金刚石聚晶拉丝模比用硬质合金的拉丝模的使用寿命长250 倍。
电镀金刚石圆锯片的质量问题
由于使用了电镀复合片取代金刚石磨料层,所以复合片上的金刚石就成为锯切加工的主体。复合片的质量是本工艺制造刀头的基础,对于刀头质量具有关键作用。复合片质量取决于电镀时选用的金刚石质量以及电镀过程的工艺控制。
1)要求电镀过程能沉积出细密的胎体材料,并对固化在其中的金刚石有良好的把持力。这取决于沉积合金的选择、电镀工艺参数的选择、上砂工艺等,其中上砂工艺决定了复合片的金刚石浓度。电镀制品允许采用较高的磨料浓度,这是其一大优势。本工艺通过锯切试验确定了含有不同粒度、品级金刚石的复合片中的金刚石浓度。
2)复合片与金属结合剂的粘结问题 复合片与金属结合剂之间的粘结是通过金属粉末的烧结来连接的,所以金属粉末层与复合片磨料层之间的结合力是非常重要的,决定了本工艺方法的可行性,并对锯切加工性能有重要的影响。研究表明,如果电镀复合片时金刚石埋入深度较深,则金属与复合片之间的连接转化为电镀胎体金属材料与粉末冶金金属材料之间的连接,两者之间的结合力良好,可以承担锯切时的载荷。