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相似文献
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1.
介绍了超硬刀具材料(金刚石与立方氮化硼)在加工不同工件材料时的切削数据。工件材料包括各种难加工材料与有色金属。文中列出较多的试验数据和曲线,阐述了超硬刀具的切削性能和切削机理。  相似文献   

2.
介绍了超硬刀具材料(金刚石与立方氮化硼)在加工不同工件材料时的切削数据。工件材料包括铜、铝合金和一些难加工材料。文中列出较多的试验数据和曲线,阐述了超硬刀具的切削性能和切削机理。  相似文献   

3.
一、超硬切削技术 超硬切削是哈挺公司目前使用中的技术,预期将来还会继续演变的一项技术领域。超硬切削被定义为对45HRC以上硬材质工件的单点切削制程,通常工件材料硬度可达到58~68HRC的范围。基本上,刀具的材质是CBN(立方氮化硼)。超硬切削技术为那些不要求高精度研磨的加工制造提供的另一个选择。当然,对某些要求超高精密的工件,  相似文献   

4.
单点金刚石车削技术是产生纳米特征表面的光学元件重要制造工艺之一。此加工技术在空间科学、生物医学工程、军事、国防和光学等领域有着广泛的应用。然而,金刚石刀具在切削硬脆和黑色金属材料时受到限制,如刀具磨损加剧、刀具寿命缩短以及工件表面加工质量降低等。为了减少刀具磨损和提高工件表面加工质量,相关学者提出了不同的解决方案,将从单点金刚石车削辅助工艺、工件改性、刀具性能改善和超硬材料及刀具方面梳理面向提高硬脆和黑色金属材料加工质量的单点金刚石车削加工技术相关研究,分析当前各种加工技术的优势与局限,提出未来将多种能场辅助的单点金刚石车削技术和基于聚焦离子束改性的金刚石刀具技术作为研究的重点。  相似文献   

5.
本文探讨了超硬材料刀具加工工程陶瓷的可行性,介绍了不应用情况和切削机理.氮化硅是最难加工的陶瓷,本文指出,可用PCBN刀具加热切削的方法进行加工。实践表明,利用超硬材料刀具,可以实现工程陶瓷的高质量、高效率、低成本切削加工。  相似文献   

6.
随着科学技术的发展,产品性能的提高,日益广泛的采用了高强度的结构材料。这些材料的切削加工,有的可用超硬材料、陶瓷和硬质合金等刀具进行切削。但在许多切削场合,上述刀具材料由于强度不足和韧性太差,或由于刀具制造困难等原因,仍要高速钢刀具加工。而通常的高速钢,对这一些难加工的高强度结构材料,很难切削,或者根本无法切削。因此,50年代末期,开始出现超硬高速钢。目前国外著名的超硬高速钢成分见表1所示。这些超硬  相似文献   

7.
杨连文 《工具技术》1996,30(5):13-13
超硬刀具精密刃磨的特点大连理工大学(116023)杨连文1.超硬刀具的习磨特点门)刀具特点超硬刀具主要用于高速切削状态下的精密加工,所以对切削刃粗糙度、刀刃圆角半径要求极严。下面以聚晶金刚石刀具为例作一介绍。切削刃粗糙度对工件表面具有一定‘“复印”效...  相似文献   

8.
姜宗志 《中国机械》2014,(14):67-68
理想的刀具材料应既有极高的硬度,又有很高的韧性。高速加工技术、干式切削等切削技术的应用,对刀具材料的要求越来越高,超硬刀具材料的应用日益广泛,本文介绍了我国超硬材料刀具在机械冷加工中的一些应用,在机械冷加工中使用超硬材料刀具以车削代替磨削。由于超硬材料刀具的耐用度高、综合成本低,机械冷加工中使用超硬材料刀具会更广泛。  相似文献   

9.
Inconel 718合金超声振动切削质量与刀具寿命控制研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
超声振动切削UVC是解决难加工材料精细加工问题的理想方法。在对Inconel718合金同时进行UVC和传统车削法CT加工中,研究了切削参数(切削速度、进给量、切削时间)对刀具切削性能的影响。通过对刀具磨损、切屑形态和工件表面粗糙度的研究,发现在进行低速硬态切削时,UVC在切削表面质量和刀具寿命方面均优于传统车削加工。同时随着刀具-工件表面接触率TWCR的降低,刀具磨损和切削力随之降低,而工件表面质量和刀具寿命得到提高。  相似文献   

10.
高速切削、硬态加工、高稳定性加工、以车代磨、干式切削等新型切削方式对数控刀具提出了更高的要求,刀具涂层技术自问世以来,对刀具性能的改善和加工技术的进步起着非常重要的作用,涂层刀具已经成为现代刀具的标志。数控机床加工工件时,合理选用刀具材料不仅可以提高刀具切削加工的精度和效率,而且也是对难加工材料进行切削加工的关键措施,可以说在影响金属切削效率的诸多因素中,刀具材料是主要因素,起着决定性作用。  相似文献   

11.
二硫化钼是一种良好的润滑材料,已获得广泛应用。在切削加工中,用二硫化钼处理刀具、磨具切削表面,所形成的润滑膜会降低刀具和工件之间的摩擦,减少粘附和延缓切削瘤的形成,提高工件表面的光洁度和延长刀具寿命(2~4倍)等。尤其在当前由于新的、高强度超硬材料的出现,一些原来正常刀具、磨具已满足不了工艺要求,必须相应地进行改革。我厂试验研究了一种用普通砂轮经硫化钼浸制  相似文献   

12.
高速切削加工是机械制造业发展的必然趋势,高速切削刀具材料的应用对切削技术具有决定性的作用,涂层刀具、超硬材料、陶瓷刀具等得到了广泛的应用,高速切削刀具系统日趋完善,成为推动高速切削加工的重要组成部分。  相似文献   

13.
产品与市场     
超硬刀具(PCD、CBN) 复合人造金刚石刀具(PCD刀具)和复合立方氮化硼刀具(CBN刀具)都是人造超硬材料刀具,它们可以有效而经济地切削多种难加工材料,其寿命是硬质合金的几十倍至几百倍。当切削特别硬的材料时,PCD和CBN刀具能在很长的切削过程中保持刃口锋利和切削效率,这就使得可以一直保持  相似文献   

14.
超硬刀具材料应用前景广阔   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着材料工业及精密机械工业的发展,精密切削、超精密切削和难切削材料使用的增多,超硬刀具材料的应用日益广泛。超硬材料刀具具有工效高、使用寿命长和加工质量好等特点,过去主要用于精加工,近几年来由于改进了人造超硬刀具材料的生产工艺,控制了原料纯度和晶粒尺寸,采用了复合材料和热压工艺等,应用范围不断扩大,除适于一般的精加工和半精加工外,还可用于粗加工,被国际上公认为是当代提高生产率最有希望的刀具材料之一。利用超硬材料加工钢、铸铁、有色金属及其合金等零件,其切削速度可比硬质合金高一个数量级,刀具寿命可比硬…  相似文献   

15.
研究了超精密切削时,单晶金刚石刀具与工件间的摩擦系数、刀具锋锐度、切削厚度等对切削变形系数、切削力及加工表面质量的影响。作者认为在超精密切削时,要提烹加工表面质量,优选金刚石刀具的晶面方向、提高金刚石刀具的锋锐度是十分重要的,在超精密切削单晶材料时,工件晶面的选择也是十分重要的。  相似文献   

16.
高速硬态切削工件表层显微硬度与白层研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高速和硬态切削使得工件已加工表面及其表层中出现特有的现象.研究结果表明,切削速度和材料硬度是决定高速和硬态切削工件已加工表面及其表层结构形成的主要影响因素,切削热使被切削材料产生高温软化,刀具挤压摩擦使被切削材料变形加剧,工件表层材料显微硬度分布发生改变,出现了硬脆的白层组织,白层组织的出现将对零件的使用将造成不利影响.随着切削用量和材料硬度增大,切削变形增大,切削温度升高,白层厚度增大,工件表层材料显微硬度提高.抑制白层组织产生的措施是对工件降温.  相似文献   

17.
<正> 超硬刀具,目前主要包括金刚石刀具和立方氮化硼刀具,是七十年代中期国外出现的刀具新品种,在解决难加工材料的加工、提高劳动生产率、保证加工精度和降低产品成本等方面,收到了明显的效果。从发展趋势来看,超硬刀具必将在切削刀具构成中占据一定的位置,成为不可缺少的一个组成部分。下面就简单介绍一下有关刀具材料、超硬刀具和难加工材料等方面的一些情况。  相似文献   

18.
赵亮培 《工具技术》2009,43(5):87-89
高速切削加工技术是近几十年来发展迅猛的一项先进制造技术,已经成为国内外研究的热点之一。刀具材料影响着高速切削加工技术的广泛应用。刀具材料经历了高速钢-硬质合金-陶瓷-超硬材料等不断发展的过程,切削速度和加工效率得以不断提高。本文分析了在高速切削加工中常用的刀具材料,并针对常用的被加工材料阐述了高速切削刀具材料的选择方法。  相似文献   

19.
大多数铸铁工件在棱角部分存在着硬点,有的硬度达HB300,加工时容易崩刃,轻者严重影响铸件表面粗糙度,重者则不能继续加工下去。目前,进口的加工中心一般都具有自适应扭矩控制系统。首先根据工件材料和使用刀具的切削性能选择好切削用量,在程序中设置适当的扭矩参数,然后进行加工。在切削过程中,如果遇到硬点,系统将自动调整,使进给量减小到安全的状态下切削,当硬点切削过,系统再自动调整,使进给量恢复到原来的数据切削。这样既可以采用大的进给量,又不会使刀具崩刀,降低了工件的表面粗糙度,同时大大地提高了生产率。  相似文献   

20.
陶瓷刀具切削淬硬轴承钢的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
淬硬GCr15轴承钢作为一种难加工材料,过去的精加工一直采用磨削加工,由于超硬材料刀具的出现及数控机床等加工设备精度的提高,以硬切削来完成零件的最终加工已成为一种新的精加工途径。本文以国产陶瓷刀具切削淬硬GCr15轴承钢轧辊为研究对象,通过切削试验对切削过程中切削用量与切削力和加工表面质量之间的关系进行了较为深入的研究,以期对硬车削技术的推广应用提供试验依据。  相似文献   

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