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[资料] 硬车削技术及其应用(三)

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  2.陶瓷材料- L) L3 d% \/ H7 Z. J
  陶瓷刀具具有高硬度(91~95HRA)、高强度(抗弯强度为750~1000 MPa)、耐磨性好、化学稳定性好、良好的抗粘结性能、摩擦系数低且价格低廉的特点。使用正常时,耐用度极高,车速可比硬质合金提高2~5倍,特别适合高硬度材料加工、精加工以及高速加工,可加工硬度为62HRC的各类淬硬钢和硬化铸铁。常用的有氧化铝基陶瓷、氮化硅基陶瓷、金属陶瓷和晶须增韧陶瓷。近年来通过大量的研究、改进和采用新的制作工艺,陶瓷材料的抗弯强度和韧性均有了很大的提高,如日本三菱金属公司开发的新型金属陶瓷NX2525及瑞典山特维克公司可乐满开发的金属陶瓷刀片新品CT系列和涂层金属陶瓷刀片系列,其晶粒组织的直径细小至1µm以下,抗弯强度和耐磨性均远高于普通的金属陶瓷,大大拓宽了陶瓷材料的应用范围。清华大学研制成功的氮化硅陶瓷材料刀具也达到了国际先进水平。7 w% [8 I7 n4 k7 A, u
  3.CBN
& m. K* \9 u  Q, \& G7 L6 n- v( q  CBN的硬度和耐磨性仅次于金刚石,有极好的高温硬度,与陶瓷刀具相比,其耐热性和化学稳定性稍差,但冲击强度和抗破碎性能较好。它广泛适用于淬硬钢(50HRC以上)、珠光体灰铸铁、冷硬铸铁和高温合金等的切削加工,与硬质合金刀具相比,其切削速度甚至可提高一个数量级。CBN含量高的PCBN刀具,硬度高、耐磨性好、抗压强度高及耐冲击韧性好,其缺点是热稳定性差和化学惰性低,适用于耐热合金、铸铁和铁系烧结金属的切削加工。复合PCBN刀具中CBN颗粒含量较低,采用陶瓷作粘结剂,其硬度较低,但弥补了前一种材料热稳定性差、化学惰性低的特点,适用于淬硬钢的切削加工。
  ~, u% {5 |# K0 ~- m" o2 i  在切削灰铸铁和淬硬钢的应用领域,陶瓷刀具和CBN刀具是可同时选择的,因此进行成本效益和加工质量分析非常必要,以确定哪一种材料更经济。图1为Al2O3、Si3N4和CBN刀具加工灰铸铁后刀面磨损VB情况,如图所示,PCBN刀具材料切削性能优于Al2O3,和Si3N4淬硬钢的干式切削加工时,Al2O3陶瓷的成本低于PCBN材料,陶瓷刀具具有良好的热化学稳定性,但却不及PCBN刀具的韧性和硬度。在切削硬度低于6OHRC以下和小进给量情况下的工件时,陶瓷刀具是较好的选择。PCBN刀具适合于工件硬度高于60HRC情况,尤其是对于自动化加工和高精度加工时更为重要。除此之外,在相同后刀面磨损情况下,PCBN刀具切削后的工件表面残余应力也比陶瓷刀具相对稳定。$ D" Q9 F+ `# g4 H
  使用PCBN刀具干式切削淬硬钢还应遵循以下原则:在机床刚性允许条件下尽可能选择大切深,这样切削区生成的热量使得刃前区金属局部软化,能有效降低PCBN刀具的磨损。此外,在小切探时也应尽可能采用PCBN刀具,因PcBN刀具导热性差而使得切削区热量来不及扩散,剪切区也能产生明显的金属软化效应,减小切削刃的磨损。: C6 ?# j  [9 B4 Z1 g/ c
  刀片结构及几何参教确定! c9 d4 L# G- j  {# J
  刀片形状及几何参数的合理确定对充分发挥刀具切削性能是至关重要的。按刀具强度来说,各种刀片形状的刀尖强度从高往低依次为:圆形、1 00°菱形、正方形、80°菱形、三角形、55°菱形、35°菱形。刀片材料选定后,应尽可能选用强度高的刀片形状。硬车削刀片也应选择尽可能大的刀尖圆弧半径,用圆形及大半径刀片粗加工,精加工时的刀尖半径约为0.8~1.2µm。7 L8 k* K! q9 u( ~2 F# H
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