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2024-01-10 09:03:32
金刚石磨料所具备的特性
由于金刚石磨料所具有的特性(硬度高、抗压强度高、耐磨性好),使金刚石磨具在磨削加工中成为磨削硬脆材料及硬质合金的理想工具,不但、精度高,而且粗糙度好、磨具消耗少、使用寿命长,同时还可改善劳动条件电镀金刚石锯片磨盘。
因此广泛用于普通磨具难于加工的低铁含量的金属及非金属硬脆材料电镀金刚石,广泛应用于光学加工、蓝宝石、手表镜片、眼镜、玻璃制品、精密陶瓷、铁氧体、汽摩配、美容、工量刃具等行业。如硬质合金、高铝瓷、光学玻璃、玛瑙宝石、半导体材料、石材等。
至今只有陶瓷结合剂金刚石砂轮可以在机器上进行修整。使用这种砂轮磨削时,出现磨损太多而且进给速度过低。然而近出现了一种树脂结合剂磨沟槽砂轮,既具有较高的材料去除率又能在生产设备上进行修整。
紧固螺纹的金刚石砂轮表面
不重要的紧固螺纹的金刚石砂轮表面。需要滚花或氧化处理的金刚石砂轮表面,安装直径超过80mm的G级轴承的外壳孔,普通精度齿轮的齿面电镀金刚石锯片,定位销孔,V型带轮的金刚石砂轮表面,外径定心的内花键外径,轴承盖的定中心凸肩金刚石砂轮表面,要求保证定心及配合特性的金刚石砂轮表面,如锥销与圆柱销的金刚石砂轮表面,与G级精度滚动轴承相配合的轴径和外壳孔,中速转动的轴径,直径超过80mm的E、D级滚动轴承配合的轴径及外壳孔电镀金刚石切片,磨削的齿轮金刚石砂轮表面等。
要求长期保持配合性质稳定的配合金刚石砂轮表面,IT7级的轴、孔配合金刚石砂轮表面,精度较高的齿轮金刚石砂轮表面,受变应力作用的重要零件,与直径小于80mm的E、D级轴承配合的轴径金刚石砂轮表面、与橡胶密封件接触的轴的金刚石砂轮表面,尺寸大于120mm的IT13~IT16级孔和轴用量规的测量金刚石砂轮表面,工作时受变应力作用的重要零件的金刚石砂轮表面。
砂轮磨削散热不好易发生二次淬火
当砂轮磨削表面产生高温时,如果散热措施不好,很容易在工件表面发生二次淬火及高温回火。如果砂轮磨削工件表面层的瞬间温度超过钢种的AC1点,在冷却液的作用下二次淬火马氏体,而在表层下由于温度梯度大,时间短,只能形成高温回火组织,这就使在表层和次表层之间产生拉应力,而表层为一层薄而脆的二次淬火马氏体,当承受不了时,将产生裂纹。
电镀金刚石钻头是靠孕镶在里面的金刚石切削岩石而达到进尺的目的,其切 削原理主要是靠应力,配合不断水流的冲刷,以及合适的底部压力,缓慢钻 进。目前,电镀金刚石钻头合理的钻进孔深为0-800米左右,口径越小,可 钻进的米数越大。
埋砂法复合电沉积金刚石磨轮工艺流程
埋砂法复合电沉积金刚石磨轮工艺流程为:金属清洗剂脱脂—清洗―防镑处理—做阻镀 ―上挂具―浸盐酸—清洗―电解酸蚀—清洗—带电入槽预镀—入砂罩植砂―固砂—补植砂—固砂 ―转动下加厚镀—出槽清洗—下挂具―清除阻镀 ―上挂具―浸盐酸―清洗—化学镀镍或其它表面 保护处理―清洗—干燥—下挂具―检验—包装。
植砂:将金刚石牢固镶嵌在金属基体上是保证电镀 金刚石制品的关键。轨道板磨轮基体质量达124 kg,且型面不一,据了解国内制造厂家大都使用经典 的撒砂法即把经预镀的工件置于镀液内,并将每个需要植砂的型面几经转或移动分别在处于水平位置的型面撒上d为425-600 μm的金刚石颗粒,每撒一型面施镀1 h左右,一般需经12次左右的镶嵌 镀覆才可使基体各型面完成植砂。
对电镀变动量大的物理因素
用低应力、强整平和高分散能力的硫酸盐镀镍溶液,将经特殊亲水处理后的超硬磨料在阴极移动条件下,Jk到2.5A/dm2可成功植入工件基材上,使电沉积埋砂法镶嵌金刚石制造高铁轨道板磨轮加工周期从60 h缩为14. 5 h左右,降低了能源消耗,减轻了劳动强度,提高了磨具的使用寿命,该工艺对类似产品的加工提供了一种传统外的可能。
对于电镀来说,产品零件的几何形状是不确定的,是变动量大的物理因素,也是决定电镀加工难易程度的重要因素。零件形状越复杂,电镀难度系数就越大,对于外形复杂的零件,在进行电镀加工时,突起的部位会因电流过大而烧焦,而低凹部位又因电流过小而镀层很薄或根本镀不上镀层,即便是简单的平板零件,如不采取保护措施, 也会使平板四周镀层较厚,而中心部位镀层厚度较薄。
改进金刚石的粒度配比
传统配比中,刀头要锋利些,多用些粗粒金刚石,反之则用细粒金刚石。诚然如是,但始终达不到应有的工作效率。由于金刚石的硬度与弹性模量术高,在高温烧结时很难发生塑性变形。选好配比,提高烧结前金刚石颗粒的堆积密度,对提高刀具的磨耗比是有利的。经过多次实验得出一般刀头粗、中粗、细粒三种颗粒金刚石组成,其粒度比例为1:0.0227:0.071。
采用超细粉末和预合金粉末。超细粉末有利于降结温度,提高胎体硬度。而预合金粉末,则通过三维立体混料,大大缩短了粉末与空气的接触时间,防止低熔点金属过早流失与偏析,并有利于提高烧结制品的强度,增加对金刚石的把持力。
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