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超と粒の種類

天然ダイヤモンド(D)
天然産のダイヤモンドを、工業用として種々の工具に用いるもので、色は概して灰白色のものが多く比重は 3.25、硬さはヌープ硬さ8000~8500kg/m㎡であらゆる物質のなかで最高の硬度を有し、耐摩耗性も高く、また各種の薬品にも侵されない安定し た品質を有しています。
粗いものは、ドレッサー等の工具、粉砕整粒されたものは主としてダイヤモンドホイールに、又特に細かいもの(ミクロンサイズ)はラップ研磨材として使用され、更にその工具としてダイス・バイト等にも利用されています。
但し、耐熱性において、空気中600度で炭化が始まり、硬度は低下、800度に至ると燃焼するので、一般に鉄系金属の研削には使用できません。
そこで、研削作業中の砥粒の脱落及びホイール製造工程中の熱による酸化に耐える為、砥粒の表面に金属をコーティングしたものも在ります。

合成ダイヤモンド(SD)
1955年、米国のGE社が、高温(約2000度)、超高圧(約56,000気圧)で製造に成功し、マンメードダイヤモンドの商品名で市販されて以来、量的、質的共に急速に進歩して工業用ダイヤモンドの主流となりました。
結晶の生成速度が、天然産より速いため硬度は若干低く、大粒のものが作りにくい等の欠点が有りますが、被研削物との硬度さが大きいこと、及びホイールとして常用されている粒度範囲においては、天然産に比較して遜色はありません。
特に、製造設備(圧力・温度・時間等)や素材等を適当にコントロールすることにより、結晶形・粒形・粒度等を自由に変えることができます。
そこで、比較的球状に近いブロッキーなものは、耐熱、太摩耗の点で有利なため、主として、切断や、ボーリングのような粗い重研削用として、メタルボンド法のものに適します。
又、不規則な形状で、表面に凸凹の多いものは、微少破砕されやすいため切れ味本意となり、従ってと石寿命がやや短くなるので、精密研削用としてレジン、又は、ビトリファイドボンド法のものに用いられます。
このように、ホイールの製法・用途別に各種のものが製造可能となった為粗研削より精密研削に至るまで各分野で広く使用されています。

金属被覆した合成ダイヤモンド(SDC)
これは、合成ダイヤモンドと粒に、Ni或いはCu等の金属をコーティングすることにより、レジンボンド法における結合剤の付着性を高め、従ってと 粒の保持 力を強化すると共に、更には、耐熱性・放熱性をも向上させて、従来のダイヤモンドと粒の欠点を、相当改善させたもので、このような新たな特性により、従 来、仕上用のみに使用されていたレジンボンド法のホイールが、粗取りの重研削にも使用が可能となりました。又、このコーティングと粒は、鉄系被研削物の研 削を可能とするものや、ビトリファイド法における製造工程上の高温(1300℃程度)にも耐え得るもの等も開発されつつあります。

立方昌窒化ほう素(CBN)
1957年、米国のGE社により、約1,650℃、約7,000気圧のもとで生産されたもので、ボラゾンの商品名で販売されました。色は黒色で、 比重は 3.4、ヌープ硬さは4,700kg/m㎡で、耐熱性に優れ1,280℃まで安定し、又化学的にも安定しています。ダイヤモンドに比較して、硬さは多少劣 りますが、耐熱性が良く、ダイヤモンドホイールで研削困難な、鉄系被研削物の研削に使用され、従来のA系と粒では研削困難な高V、高Crのような難削材料 の研削や、研削条件の悪い内面、底面の同時研削のような分野に進出しています。耐熱性に優れていることは、同時にホイールの製造にも有利で、ビトリファイ ド法において、従来のA系、C系のといしとほざ同様の工程で製造が可能です。英国デ・ビアース社のものは茶褐色又は黒色でABNと称しています。国内産で は、昭和電工のものが、SBN一の名称で多量に使用されるようになりました。

金属被覆された立方昌窒化ほう素(CBNC)
これは、合成ダイヤモンド(SD)に対する(SDC)と同様の考え方によったもので、主として、レジンボンド法のホイ一ルに使用されます。な お、(CBN)、(CBNC)共に、合成ダイヤモンド(SD)に比較して、原料も安く、製造工程上の温度、圧力共に低いのにかかわらず、と粒の製品価格が (SD)より高いことが、(CBN)、(CBNC)の最大の問題点であります。これは、(CBN)の生産量が(SD)に比較して、未だ格段に少いことが最 大の理由で、従って、これが価格の引き下げは、今後の(CBN)の需要拡大にかかっているものと考えられます。

結合剤別による製法の種類

コンセントレーション・粒度

コンセントレーション(集中度)

普通といしにおける組織に相当するもので、下表に見られるように、880mg(4.4ct/㎝3)を100とし、これを中心として、定められています。
但し、この表以外に大では200、小では25も常用されます。

粒度

結合剤別による製法の種類

メタルボンド法(M)
ダイヤモンドと粒に、Cu,Sn,Fe,Ni等の金属粉末とフィラーを加え、粉末冶金法によりこれを台金に溶着してホイールを製造するものです。 と粒の保 持力が大きく、ホイールの寿命が長いのが特長で、普通一般には湿式で使用されます。比較的粗目で大形のものは、土木建築工事におけるコンクリートや石材等 の切断に、小形のものはタイル等の切断に多用されます。コアドリル等にも使用されます。細目のものは、一般にホイールとして超硬合金、光学ガラス等の研磨 に使われます。このように、非鉄金属、非金属への用途にっいては、使用と粒はダイヤモンドが大部分です。

レジンボンド法(B)
超 と粒に対し・熱硬化性合成樹脂をボンドとし、フィラーを加え混合して、Alの台金の周囲に加圧、熱硬化させてホイールを製造するものです。と粒保持力が弱 いので、従来は、粗研削には不向きとされていましたが、(SDC)、(CBNC)等のと粒の開発や、ボンドも・フェノール樹脂のみに止まらず、それ以外の 樹脂の研究が進み、硬、軟自在の結合度範囲が得られ、特に仕上面アラサが良好なので、超と粒ホイールの主流を占めるに至りました。即ち、湿式、乾式両用 で、粗研削から、仕上、精密研削に至る迄、広範囲に使用されています。但し、復雑なツルーイングが困難なため、総形研削、プランジカット等には、ビトリ ファイドボンド法、電着法のものには及びません。

ビトリファイドボンド法(V)
ダ イヤモンドと粒の低耐熱性、低耐酸化性と、ビトリファイドボンドの焼成温度との背反性のため、開発が最も遅れた製法でしたが・低融点ボンドの研究や、真空 炉、窒素気流炉等の利用が進み、漸く実用の域に達しましれこの製法の特長は、普通のビトリファイドといしと同様な気孔組織があること、耐薬品性が良いこ と、又普通といしとほざ同様にツルーイング、ドレッシングが可能なこと等々の、(M)、(B)製法に比して、かなり異色な利点があります。従って、従来の A系、C系の普通といしによる精密研削や能率化を迫られている分野が、これに代替されると共に、特に長年に渉り、最も苦労した難削材料、悪研削条件等の問 題も次第に解決に向い、用途は急速に拡大しつつあります。

電着法(P)
広 く言えばメタルボンド法の一種とも考えられますが、Ni等の金属メッキにより、と粒を単一層に台金に接着して製造します。当初は、電気メッキのみでした が、最近は、電鋳、化学メッキ等の手法が生れ、製法も多様になりました。この製品の最大の特長は、高精度な台金であれば、相当複雑な形状のものでも、整形 が可能なため、総形研削、プランジカット等が、ツルーイングなしで容易に研削可能なことです。又、リーマ、ドリルをはじめ、ヤスリ、歯科用ポイント、糸 鋸、更には薄物切断に至るまで、特殊な用途もあります。但し、と粒が単一層のため、ホイールの寿命が短いのが欠点ですが、台金の管理が良好ならば、数回に わたり再電着、再使用が可能です。

超と粒ホイールの使用上の注意

使用周速度
超と粒ホイールの使用周速度は、と粒の特性上一般的に遅く、ビトリファイド法の一般といしと同等程度で使えるものは、湿式によるCBNホイールだ けで、ダ イヤモンドホイールは湿式で、その1/2、乾式では、その1/4程度です。適正使用周速度は、被研削物、ホイールの仕様、研削条件により一概には決められ ませんが、ほぼ下表の範囲です。

超と粒ホイール、標準周速表 備考
但し、最近では高速(7,000m/min)で使用されるものも研究されています。
と粒 結合剤 乾・湿 使用周速度m/min

SD
SDC
B・V 湿式 1,000~1,300
乾式 700~1,000
M・P 湿式 700~1,000
乾式 500~700
CBN
CBNC
B・V 湿式 1,500~2,500
乾式 800~1,500
M・P 湿式 800~1,500
乾式 使用しない方がよい

ホイールの取付時の芯出し
超と粒ホイールは、一般的に取付時にツルーイングを行わないので、ダイヤルゲージ等により、厳正な芯出しが必要です。又、フランジを用いない取付では、面ブレの修正が不可能なため、フランジは必ず使用して下さい。

切込み、送り等
研削盤の精度、剛性とホイールの仕様により異なりますが、一般的には次の数値です。

粒度別による切込み量
ホイールの粒度 切込み量mm
#100~#120 0.025
#140~#200 0.012
#230より細目 0.010以下
平面研削における送り速度
左右送り 湿式・連続 5~10m/min
乾式・断続 5m/min
前後送り ホイール巾の1/2~1/10程度

研削液
超と粒ホイールは、その大半に、いわゆる気孔が無いので、研削液は、研削点に、正しく、多量に注がなければ効果がありません。少量では、切屑がホイール側に付着し、ホイールの寿命を低下させる恐れがあります。
目直しドレッシング
長期間使用したホイールの使用面には、切屑が付着して、チップポケットがつまり、目つまり状態になつてい ます。こ のようになったら、ホイールの回転速度を落した上で、ドレッシング用のスティック(WA又はGC、#200~#800のG~Hの軟いといし)でホイールの 表面を摩擦し、目つまりを除去して下さい。甚だしい場合は、ホイール表面が変形することがあり、そうなると修正のためのツルーイングが容易ではなく、又ホ イールの消耗も大きくなるので、頻繁にドレッシングを行った方が好結果が得られます。


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Přehledné schéma mikroskopů

Schéma optického mikroskopu

Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení.

Pod označením mikroskop je obvykle myšlen optický mikroskop, který pro zobrazení využívá světelných paprsků, existují však i jiné mikroskopy, např. elektronový mikroskop.

Obsah

[skrýt]

[editovat] Historie

Podle některých zdrojů první drobnohled sestavil v roce 1590 v Holandsku Zacharias Jansen. V roce 1610 se na základě Jansenovy konstrukce mikroskopií zabýval Galileo Galilei. Jeden z jednoduchých mikroskopů sestavil v roce 1676 holandský obchodník a vědec Anton van Leeuwenhoek, jehož práce patřily k vrcholům mikroskopického pozorování 17. století. Významným přelomem v rozvoji mikroskopie bylo dílo britského geologa Roberta Hooka Micrographia vydané v Londýně, v němž popsal v roce 1665 konstrukci mikroskopu s odděleným objektivem, okulárem a osvětlovacím zařízením. Kromě toho v něm bylo obsaženo mnoho zobrazení získaných pomocí mikroskopů, čímž byly poprvé doloženy možnosti přístroje ve vědeckém výzkumu.

Jako první zahájila výrobu mikroskopů firma Carl Zeiss v roce 1847.

[editovat] Popis mikroskopu

Základem mikroskopu jsou čočky, které tvoří objektiv a okulár. Okuláry a objektivy jsou často výměnné.

Jednoduchý mikroskop je složen ze dvou spojných soustav čoček, které mají společnou optickou osu. Část mikroskopu, která je nazývána objektiv, má malou ohniskovou vzdálenost (řádově v milimetrech). Pozorovaný předmět se umisťuje blízko před předmětové ohnisko, takže vzniká skutečný, zvětšený a převrácený obraz. Tento obraz vzniká mezi druhou částí mikroskopu, tzv. okulárem, a jeho předmětovým ohniskem. Vzniklý obraz pak pozorujeme okulárem podobně jako lupou, čímž získáváme další zvětšení. Ohnisková vzdálenost okuláru se pohybuje v řádech centimetrů. Obrazové ohnisko objektivu a předmětové ohnisko okuláru nesplývají, ale jsou od sebe vzdáleny o hodnotu optického intervalu, jehož hodnota se u mikroskopu pohybuje mezi 15 cm a 20 cm.


Grafická konstrukce optického zobrazení mikroskopem.

[editovat] Zvětšení

Pro úhlové zvětšení mikroskopu platí vztah

Z = \gamma\gamma_0 = \frac{\Delta}{f}\frac{d}{f_0},

kde γ a γ0 označuje zvětšení objektivu a okuláru, f je obrazová ohnisková vzdálenost objektivu, f0 je předmětová ohnisková vzdálenost okuláru, Δ je optický interval mikroskopu a d je konvenční zraková vzdálenost.

Optickým mikroskopem se běžně dosahuje zvětšení 50× až 1000×. Maximální teoretické zvětšení je asi 2000× a to již naráží na fyzikální bariéry kvůli omezení délky světelných vln.


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De Viquipèdia

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Puça vista amb un microscopi electrònic de rastreig

El microscopi és un instrument òptic que permet observar objectes de diversa grandària que són massa petits per a ser vists a ull nu.

El tipus més comú de microscopi i el primer que es va inventar és el microscopi òptic. Es tracta d'un instrument òptic que conté una o diverses lents que permeten obtenir una imatge augmentada de l'objecte i que funciona per refracció. Per superar les limitacions del microscopi òptic convencional s'han ideat nombroses tècniques de microscòpia addicionals, com la microscòpia de fluorescència, la microscòpia de contrast de fase o la microscòpia confocal, entre altres.

El microscopi òptic utilitza llum, però també es poden utilitzar electrons o raigs X, de manera que es tenen microscopis de raigs X i microscopis electrònics (de rastreig o de transmissió), que tenen major resolució que el microscopi òptic, però que elaboren la imatge d'una manera indirecta.

La ciència que investiga els objectes petits utilitzant aquest instrument es diu microscòpia.


Esquema d'un microscopi òptic

[edita] Cronologia del desenvolupament dels microscopis

Microscopi electrònic

[edita] Tipus de microscopis


Comparativa entre microscopis.


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Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

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4101 機械構造用炭素鋼鋼材
carbon steels for machine structual use
 通常、使用に際し、鍛造、切削、- 抜きなどの加工と熱処理を行って所- の性質を得て、機械部品に仕上げら- れる炭素鋼鋼材。
4102 機械構造用合金鋼鋼材
alloy steels for machine structural use
 通常、使用に際し、鍛造、切削、- 抜きなどの加工と熱処理を行って所- の性質を得て、機械部品に仕上げら- れる合金鋼鋼材。
4103 H鋼
H steels
 ジョミニー式一端焼入方法によっ- 焼入端からの一定距離における硬さ- 上限、下限又は範囲を保証した鋼。-
4104 窒化鋼
steels for nitriding
 アルミニウム、クロム、モリブデ- などを含有し、窒化処理して表面硬- させる鋼。
4105 はだ焼鋼
steels for case hardening
 低炭素鋼及び低炭素合金鋼で主と- て浸炭焼入れによって表面硬化させ- 鋼。
4106 強じん鋼
 - 
焼入焼戻しによって強度とじん性を- 上させて用いられる鋼。
4201 ステンレス鋼
stainless steels
 耐食性を向上させる目的で、クロ- 又はクロムとニッケルを含有させた- 金鋼。一般にはクロム含有量が10.5- 以上の鋼をステンレス鋼といい、主- してその組織によって、マルテンサ- イト系、フェライト系、オーステナ- ト系、オーステナイト・フェライト- 及び析出硬化系の五つに分類される- 。
4202 マルテンサイト系ステンレス鋼
martensitic stainless steels
 焼入することによってマルテンサ- ト組織となり硬化させることができ- ステンレス鋼。13%クロム鋼がその- 表的なものである。
4203 フェライト系ステンレス鋼
ferritic stainless steels
 熱処理によって硬化せずフェライ- 組織を示すステンレス鋼。18クロム- がその代表的なものである。
4204 オーステナイト系ステンレス鋼
austenitic stainless steels
 常温においてもオーステナイト組- を示すステンレス鋼。熱処理によっ- 硬化せず、一般に非磁性である。18- クロム8%ニッケル(18-8)鋼がその代- 的なものである。
4205 オーステナイト・フェライト系ステ- レス鋼
austenitic-ferritic stainless steels
 オーステナイトとフェライトの2- 組織を示すステンレス鋼。
4206 低炭素ステンレス鋼
low carbon stainless steels
 炭素含有量を0.030%以下で、クロム- 炭化物の析出による耐食性の劣化を- 善したステンレス鋼。
4207 安定化ステンレス鋼
stabilized stainless steels
 チタン、ニオブ、ジルコニウム又- それらの組み合わせを少量添加し、- ロム炭化物の析出による耐食性の劣- 化を改善したオーステナイト系ステ- レス鋼。
4208 析出硬化系ステンレス鋼
precipitation hardening stainless steels
 アルミニウム、銅などの元素を少- 添加し、熱処理によってこれらの元- の化合物などを析出させて硬化する- 性質をもたせたステンレス鋼。
4209 快削ステンレス鋼
free-cutting stainless steels
 りん、硫黄、セレンなどの元素を- 量添加して快削性を改善したステン- ス鋼。
4210 塗装ステンレス鋼
precoated stainless sheets
 冷間圧延ステンレス鋼板又は鋼帯- 有機塗装を焼き付けて仕上げられた- 板又は鋼帯。主として建築物の屋根- 、外装、内装などに用いられる。
4301 耐熱鋼
heat resisting steels
 高温における各種環境で耐酸化性- 耐高温腐食性又は高温強度を保持す- 合金鋼。数%以上のクロムのほか、- ニッケル、コバルト、タングステン- の他の合金元素を含むことが多い。
 主としてその組織によってマルテ- サイト系、フェライト系、オーステ- イト系及び析出硬化系の四つに分類- される。
 なお、合金元素の総量が約50%を超- える場合は一般に超耐熱合金又は耐- 合金若しくは単に超合金と呼ばれる-
4302 マルテンサイト系耐熱鋼
martensitic heat resisting steels
 焼入してマルテンサイト組織にし- 後、焼戻しして使用される耐熱鋼。- 550℃以下において、オーステナイト- 系及びフェライト系と比較して強度- 高い特長をもつ。
4303 フェライト系耐熱鋼
ferritic heat resisting steels
 フェライト組織を示す耐熱鋼。一- に熱膨張係数が小さく、熱伝導度が- きいため熱応力が小さく、低温度に- おけるクリープ強さや降伏点が高い- 徴を持つ。
4304 オーステナイト系耐熱鋼
austenitic heat resisting steels
 オーステナイト組織を示す耐熱鋼- 耐高温酸化性と高い高温強度をもち- 一般にじん性が高く、成形性、溶接- 性も優れている。
4305 析出硬化系耐熱鋼
precipitation hardening heat resisting steels
 析出鋼化成を与える元素を添加し- 熱処理によって優れた高温強度をも- 耐熱鋼。
4306 バルブ鋼
valve steels
 クロムの他にけい素、ニッケル、- ングステンなどを主要合金元素とし- 主として内燃機関用の吸気弁及び排- 気弁に用いられる耐熱鋼。
4401 工具鋼
tool steels
 金属又は非金属の切削、そ性加工- などの各種ジグ・工具として用いら- る鋼の総称。
 用途が広く、要求性能が多岐にわ- るので種類が非常に多い。一般には- 学成分及び性能をを考慮して炭素工- 具鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼に- 類される。
4402 炭素工具鋼
carbon tool steels
 0.6~1.5%の炭素を含有し、特別に- 金元素を添加しない工具鋼。
4403 合金工具鋼
alloy tool steels
 炭素鋼にマンガン、ニッケル、ク- ム、モリブデン、タングステン、バ- ジウムなどの合金元素を1種以上添- 加した工具鋼。炭素工具鋼に対して- 入性、切削性能、耐衝撃性、不変形- 、耐熱性などを必要に応じて改善し- た鋼である。
4404 高速度工具鋼
high speed tool steels
 高炭素鋼に、クロム、モリブデン- タングステン、バナジウム、コバル- などの合金元素を比較的多量に添加- し、切削工具及び金型などに用いら- る工具鋼。特に高速切削に適し、摩- 熱による高温によく耐える。一般に- 含有成分によって、タングステン系- モリブデン系とに分けられる。
4405 中空鋼
hollow drill steels
 主として、さく岩機用ロッドに使- される中空の棒鋼。断面形状は丸形- 六角形などであり、鋼種は主として- 炭素工具鋼、強じん鋼、肌焼鋼(浸- 処理を行って使用)などが用いられ- 。
4501 ばね鋼
spring steels
 炭素系、シリコンマンガン系、マ- ガンクロム系、クロムバナジウム系- どの鋼で、主として熱間で重ね板ば- ね、コイルばねなどに成形し熱処理- 行ってばね性を付与する鋼。
 広義のばね鋼としては、ピアノ線- 硬鋼線、ステンレス鋼線、オイルテ- パー線、冷間圧延鋼帯などのように- 冷間加工及び熱処理によってばね性- 高め、そのまま線ばね、薄板ばねな- 小物ばねに成形する鋼も含む。
4502 快削鋼
free cutting steels
 りん、硫黄、鉛、セレン、テルル- カルシウムなどを単独又は複合で添- し、快削性を付与した鋼。
4503 軸受鋼
bearing steels
 転がり軸受の球、ころ、内輪、外- に使用される合金鋼。高速で変動す- 繰り返し荷重に耐える必要性から高- い疲れ強さと耐摩耗性が要求される- で、鋼の清浄度や組織の均一性を重- して製造される。一般に高炭素低ク- ロム鋼が代表的鋼種である。
4504 磁石鋼
magnetic steels
 クロム、アルミニウム、ニッケル- コバルトなどの合金元素を添加した- 金鋼で、焼入硬化、析出硬化などに- よって保磁力と残留磁束密度の高い- 久磁石特性をもつ鋼。
4505 高マンガン鋼
austenitic high manganese steels
 一般にマンガン11%以上を主合金成- 分とし、オーステナイト組織を示す- 磁性の合金鋼。冷間加工による硬化- 大きいので耐摩耗性部品に用いられ- る。また、非磁性という特性をもつ- とから電磁気部材にも用いられる。
4506 非磁性鋼
non-magnetic steels
 炭素、マンガン、ニッケル、クロ- 、窒素などを主な合金成分とし、オ- ステナイト組織を示す非磁性の合金- 鋼。組成的には、高マンガン系、高- ッケル系及びこれらの中間タイプの- 種に大別される。例えば、発電機、- 継電器などの電磁気部材、核融合設- 及びリニアモーターカーの部材など- 用いられる。
4520 クラッド鋼
cladsteels
 この範疇には、耐摩耗性又は耐化- 腐食性のある鋼又は合金とクラッド- た鋼板及び鋼帯がある。また、通常- は圧延で、しかし、時には爆着又は- の溶接プロセスによって、耐摩耗性- は耐化学腐食性のある鋼又は合金を- 接着した鋼板及び鋼帯も含まれる。
 合わせ鋼材ともいう。
 なお、極軟鋼、軟鋼、低合金鋼な- を母材の片面に合わせ材をクラッド- せたものを片面クラッド鋼、両面に- 合わせ材をクラッドさせたものを両- クラッド鋼という。

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

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機械構造用炭素鋼鋼材の成分

記 号

化 学 成 分 (%)

炭素 C シリコン Si マンガン Mn リン P イオウ S
S10C 0.08 ~ 0.13 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 以下 0.035 以下
S12C 0.10 ~ 0.15 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 以下 0.035 以下
S15C 0.13 ~ 0.18 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 以下 0.035 以下
S17C 0.15 ~ 0.20 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 以下 0.035 以下
S20C 0.18 ~ 0.23 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 以下 0.035 以下
S22C 0.20 ~ 0.25 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 以下 0.035 以下
S25C 0.22 ~ 0.28 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 以下 0.035 以下
S28C 0.25 ~ 0.31 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S30C 0.27 ~ 0.33 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S33C 0.30 ~ 0.36 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S35C 0.32 ~ 0.38 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S38C 0.35 ~ 0.41 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S40C 0.37 ~ 0.43 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S43C 0.40 ~ 0.46 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S45C 0.42 ~ 0.48 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S48C 0.45 ~ 0.51 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S50C 0.47 ~ 0.53 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S53C 0.50 ~ 0.56 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S55C 0.52 ~ 0.58 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S58C 0.55 ~ 0.61 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 以下 0.035 以下
S9CK 0.07 ~ 0.12 0.10 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.025 以下 0.035 以下
S15CK 0.13 ~ 0.18 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.025 以下 0.025 以下
S20CK 0.18 ~ 0.23 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.025 以下 0.025 以下


(注1) S9CK・S15CK・S20CKは不純物としてCu 0.25%,Ni 0.20%,Cr 0.20%
      Ni+Cr0.30%を越えてはならない
     S10C ~ S58Cに付いてはCu 0.30%,Ni 0.20%,Cr 0.20%,Ni+Cr 0.35%
      を越えてはならない



鋼に対する合金元素の作用

 

代 表   鋼 種

S40Cとの、物理的特性比較

特 性

主な用途

破壊強度

弾性比例限

延性

硬度

炭素鋼 S40C 100 100 100 100   軌条用ボルト,自動車車軸
中マンガン鋼 Mn 1.75% 145 155  58 138 強度,加工性良好 伐木、道路、農業用機械類
クロム鋼 Cr 0.95% 157 177  63 147   スプリング、製材工具
ニッケル鋼 C 0.30%,Ni 3.5% 202 224  63 192 靭性 削岩機、クランクシャフト
モリブデン鋼 C 0.20,Mo 0.68% 149 162  53 164 耐熱性 ボイラー、高圧蒸気装置
バナジュウム鋼 C 0.50,V 0.18% 158 179  68 153 耐衝撃性 機関車部品
珪素鋼板 Si 4.00%         電気的特性 変圧器、モーター、発電機
珪素マンガン鋼 Si 2.00%, Mn 0.75% 178 224  42 180 弾性 自動車、鉄道用バネ材
クロムニッケル鋼Cr 0.60%,Ni 1.25% 115 125  94 120 表面硬化性 ギアー、ピストンピン
クロムバナジユウム鋼 Cr 0.95%, V 0.18% 202 229  52 225 高強度、高硬度 自動車ギアー、プロペラシャフト
クロムモリブデン鋼 Cr 0.95%, Mo 0.20% 130 135  94 125 耐熱,衝撃,疲労 航空機用鍛造部品、機体
ニッケルモリブデン鋼 Ni 1.75%,Mo 0.35% 155 177  68 153 耐疲労 鉄道ベアリング,自動車ミッション
マンガンモリブデン鋼 Mn 1.30%,Mo 0.30% 158 203  63 151 耐衝撃,疲労,強度 タービン部品、砕岩機
クロムニッケルモリブデン鋼
Ni 1.75%,Cr 0.61%,Ni 1.35%
158 203 63 161 ねじり強度 ディーゼルエンジン
クランクシャフト
高速度鋼 W 18%,Cr 4.0%,V 1.0%         高温度で硬度保持 高速度金属切削工具
コバルト磁石鋼 Co 35%         強磁力性 電機部品の永久磁石
18-8ステンレス鋼 207 219 53 165 耐食性 外科医器具、食品機械、台所器具


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(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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一、 填空
1、45#钢的含碳量为( 0.45% )。
2、液压系统中控制阀基本上可分成三大类,即(压力控制 )、(流量控制 )、(速度控制)。
3、滑动轴承采用的润滑方式有(静压)润滑和(动压)润滑。
4、齿轮啮合质量包括适当的(齿侧间隙)和一定的接触(面积)以及正确地接触(位置)。
5、齿轮传动齿侧间隙过大容易产生冲击和(振动)。
6、绝大多数的润滑油是根据其(粘度)来分牌号的。
7、轴系找中的目的是为了保证旋转机械运行的(稳定性)和(振动要求)。
8、密封方法可分为静密封和(动密封)两大类。
9、滚动轴承内套与轴的配合一般采用(过渡配合)配合。
10、允许尺寸变化的两个极限值称为(极限尺寸)。
11、机械设备磨损可分为(压力)能转换为(机械)能的能量转换装置。
12、对额定压力为25×105Pa的齿轮泵进行性能试验,当泵输出的油液直接通向油箱而管道阻 力可以忽略不计

时,泵的输出压力为( 0 )。
13、VG460齿轮油的460含义为(40)℃时油的(运动)粘度。
14、油雾器的作用是使润滑油(雾化)后注入空气流中,随空气流进入需要润滑的部件。
15、机械设备磨损阶段可分为(跑合磨损阶段)、(稳定磨损阶段 )和(事故磨损阶段 )。
16、设备进行修理的类别为(日修)、(定修)、(年修)。
17、齿轮传动中,齿侧间隙测量方法有千分表法,压铅法和(塞尺法)。
18、最大极限尺寸减去(基本尺寸)所得的代数差叫上偏差。
19、轴系找中的最终目的是要保证两轴在(正常)运行状态时的(同轴度要求)。
二、 选择
1、调质钢的热处理工艺常采用( C淬火+高温回火)。
A淬火+低温回火 B淬火+中温回火 C淬火+高温回火
2、气动三大件按进气方向排在中间的为( D减压阀 )。
A分水滤气器 B油雾器 C消音器
3、普通平键根据( B 端部的形状 )不同可分为A型、B型、C型三种。
A尺寸的大小 B端部的形状 C截面的形状
4、( C园柱滚子轴承 )不能承受轴向载荷。
A调心球轴承 B园锥轴承 C园柱滚子轴承
5、在螺栓防松方法中,弹簧垫属于( A利用摩擦 )防松。
A利用摩擦 B利用机械 C永久
6、渐开线的形状取决于基园的大小,基园越小,渐开线越( C弯曲 )。
A平直 B倾斜 C弯曲
7、我国法定计量单位中,力矩的单位名称是( A牛顿米 )。
A牛顿米 B千克力米 C公斤力米
8、蓄能器的作用是( )。
A作辅助能源 B补充泄漏和保压 C吸收液压冲击 D以上三个都不是
9、带传动是依靠( C 带与带轮磨擦力 )来传递运动和动力的。
A 主轴的动力 B主动轮的转矩 C带与带轮磨擦力
10、在螺纹联接的防松方法中,开口销与槽形螺母属于(B利用机械)防松。
A利用摩擦 B利用机械 C永久
三 名词解释
1、刚度:指金属材料抵抗变形的能力。
2、帕斯卡原理:在密封容器内,施加于静止液体上的压力将以等值同时传到液体各点。
四 简答
1、什么是"五感"点检法?其内容是什么?
"五感"点检法就是综合调动人体脑细胞的"五感"机能与已有的知识和经验相结合所进行的基本活动,其内容包括视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉。
2、轴的功用是什么?按受力情况可分哪几种?
轴是组成机器的重要部件,它的功用是支持传动零件(如带轮、齿轮、链轮等)并传递运动和转矩。
3、在轴瓦上开设油口、油沟、油室有什么作用?
为了润滑油能分布到轴承的整个工作表面上,一般应在轴承的非承载区开设油孔,油沟和油室。油孔用来供油,油沟用来输送和分布润滑油,油室起储油和稳定供油等作用
4、简述气动系统中储气罐的作用?
储气罐的作用是消除压力波动,保证输出气流的连续性,储存一定数量的压缩空气,调节用气量或以备发生故障和临时需要应急使用,进一步分离压缩空气中的水份和油份。
5、简述滤油器在液压系统中安装位置?
油泵的吸油管系统的压力管道,系统的旁油路,系统的压力管道,系统的旁油路,系统的回油路,单独设立滤油路
6、说明液压系统中设置紧急切断阀的作用和位置。
现场发生故障时,保证在不停泵时切断油源并将液压缸的余压泄掉,通常放置在泵站蓄势器后。
7、"五感"点检的基本条件是什么?
了解设备、熟悉图纸,正确判断掌握各种标准,区别重点设备,有运转标准值及丰富的实践经验。
8、蜗杆传动有什么特点?常用于什么场合?
蜗杆传动结构紧凑,传动比大,传动平稳无噪音,可以实现自锁,传动效率低,为了减少摩擦,提高耐磨性和胶合能力,蜗轮往往采用贵重金属,成本高,互换性较差,用于传动比大而传递功率较小的场合。
9、螺纹联接常用的防松方法有哪些?
螺纹联接常用的防松方法,主要有利用摩擦,利用机械防松和永久防松三种。其中利用摩擦有双螺母、弹簧垫圈和自锁螺母等,利用机械防松有开口销,开口销与槽形螺母止动垫片,花垫、串联钢丝等,永久防松:端铆、冲点、粘合等。
10、简述油箱的清洗过程?
放掉油箱中的旧油后打开孔盖,用泡沫塑料,绸布等不起电的物品将油箱内的油污擦掉,再用清洗剂将油箱清洗干净,最后用面团等粘掉油箱内壁的固体颗粒。
11、说明液压系统中设置紧急切断阀的作用和位置。
现场发生故障时,保证在不停泵时切断油源并液压缸的余压泄掉,通常设置在泵站蓄势器后。
12、简述轧机为何采用油膜轴承,轧线哪些轧辊轴承为油膜轴承。
由于轧机支承辊(工作辊)轴承承载能力大,要求使用寿命长,速度范围大,有一定的抗冲击能力,所以采用油膜轴承。
1700线 R1工作辊轴承 F1-F6支承辊轴承
1780线R1工作辊轴承 R2,F1-F7支承辊轴承
13、螺纹联接为什么要防松?
联接用的螺纹标准体都能满足自锁条件,在静载荷作用下,联接一般是不会自动松脱的,但是在冲击、振动或变载荷作用下,或者当温度变化很大时,螺纹 付中的自 锁性能就会瞬时间减小或消失,当这种现象多次重复出现时,将使联接逐渐松脱,甚至会造成重大事故。因此必须考虑螺纹联接的防松措施。
14、轧机轧辊平衡的作用是什么?
消除各部间隙,避免冲击,提高压下刚度,避免打滑。
15、齿轮安装为什么要有侧隙?
补偿齿轮加工误差,便于润滑,防止齿轮因温升膨胀而卡住。
16、简述空气的主要成分和气压传动的优点?
空气主要成分为氮气和氧气,还有极少量的氩气和二氧化碳。优点:①空气为工作介质,较易取得,处理方便;②便于中远距离输送;③气动动作迅速,反应快;④工作环境适应性好。
17、分析油膜轴承润滑系统进水的原因?
① 油膜轴承密封不严;②油箱内蒸汽加热管;③管系统冷却箱漏;④管路有泄漏。
18、滚动轴承损坏的原因是什么?损坏后产生的现象?
损坏的原因:一般是轴承间隙过小,润滑不良,轴承内有脏物,超重或超载及由于装配不 正确所造成,滚动轴承损坏后,工作时将产生剧烈振动,发出异常的噪声或温升增快。
19、机械设备各机构中的液压缸的点检标准是什么?
防尘装置良好,无泄漏现象,无卡阻现象,运动平稳,轴销润滑良好。
20、斜齿轮传动中,正确安装条件是什么?
模数必须相等,螺旋角相反,压力角相等。
21、油品的老化从哪些指标可以显示出来?
①油状态的老化;②粘度的老化;③酸值显著变化;④杂质含量增加;⑤抗乳化性变坏
22、简述油膜轴承润滑系统压力罐的作用?
①吸收压力波动;②泵发生故障或紧急停车时向油膜轴承临时供油,以防止油膜轴承损伤。


歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FreseElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

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切 削に必要とする動力の大部分は被削物が工具によってせん断されるためのせん断変形仕事と、すくい面と切屑の間で発生する摩擦仕事に使われる。それらのほ とんどは熱になって切屑と共に取り去られるが、一部は残留歪みエネルギとして材料の内部に残る。図1は切削部分での温度分布の数値計算の一例である1)。図1左は工具の上方から見た温度分布であり、図1右はA-A' 断面内の温度分布を示。この図から刃先の少し上の部分、およそクレータ摩耗の発生する位置に最高温度が発生することが分かる。
 この切削部分の温度解析はいくつかの試みはあるが、ここではLoewenとShawによる解析解で導かれる結論を示す2)。まずすくい面の温度を次の条件で切削された場合を基準として考える。

表1 比較基準としての切削条件
被削材 すくい角 工具 切削速度 切削幅 切取厚さ
S45C 0度 超硬 P50 100m/min 2.0mm 0.2mm

  工具や被削物の熱伝導率はすくい面の温度に影響をおよぼす。工具の熱伝導率が低い場合、すくい面温度は上昇する。例えばセラミック工具では表1の 基準である超硬工具の場合よりもさらに100度ほど上昇し、逆にCBN工具やダイヤモンド工具では温度上昇は40%程度低下する。また被削材の熱伝導率が 小さい場合も同様で難削材では表1の場合の3~4倍に達する。切屑の影響についてはすくい角を大きくしたり、チップブレーカをつけることにより切屑接触長 さを短くすると切削温度は低下する。
 また被削物の硬さとの関連では硬さが増加するとせん断仕事が大きくなるため、切削温度は上昇する。しかし硬度がある程度大きくなると切屑の形態が変化してせん断角が大きくなり、平均切屑厚さは薄くなる。その結果せん断仕事や摩擦仕事が減少して切削温度は低下する。


図1 切削部の温度分布1)


1) 日本機械学会、機械工学便覧B-2-121、日本機械学会
2) 精密工学会、精密加工実用便覧、(2000)、p29、日刊工業新聞社


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Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije


Svjetlosni mikroskop

Mikroskop (grčki: micron = mali i scopos = ciljati) je instrument za posmatranje predmeta koji su previše mali da bi mogli da se vide golim okom. Nauka istraživanja malih predmeta koristeći ovakve instrumente se naziva mikroskopija, a termin mikroskopski nosi značenje "veoma mali", slabo vidljiv golim okom. Drugim riječima, potreban je mikroskop kako bi bili vidljivi.

Najuobičajeni tip mikroskopa - ujedno i prvi koji je pronađen - je optički mikroskop. Ovo je optički instrument koji sadrži jedno ili više sočiva koja proizvode uvećanu sliku predmeta postavljenog u žižnu ravan sočiva.

Mikroskopi koje mi koristimo imaju historiju dugu skoro 1200 godina, kada je Abbas ibn Firmas izumio optičke leće (sočiva). Prvi mikroskop je napravljen oko 1595. godine u Middleburgu, Holandija. Otkriće mikroskopa se pripisuje trojici naučnika: Hansu Lippersheyu, Hansu Janssenu i njegovom sinu Zachariasu Janssenu. Ime “mikroskop” je dao Giovanni Faber 1625 godine Galileo Galilei-ovom složenom mikroskopu, kojeg je Galileo zvao “malo oko” (“occhiolino”).

Najjednostavniji tip mikroskopa, koji je ujedno i prvi izumljen, je optički (svjetlosni) mikroskop. Ovo je optički instrument koji sadrži jednu ili više leća koje proizvode uvećanu sliku objekta stavljenog na fokus leća. Poslije optičkog izumljeni su mnogi drugi mikroskopi, a najpoznatiji je elektronski mikroskop.

Svjetlosni mikroskop [uredi]

Jednostavni mikroskop je mikroskop koji koristi samo jednu leću za uvećavanje, i on je originalni svjetlosni mikroskop. Van Leeuwenhoekov mikroskop koristi jednu manju konveksnu leću montiranu na metalnu drščicu, sa vijkom za pričvrščavanje preparata kojeg treba istražiti. Demonstracije britanskog mikroskopičara su dovele do iznenađujuće detaljne slike koristeći takav jednostavan instrument. Mada se sada smatra primitivnim, upotreba jedne konveksne leće za gledanje je još uvijek se može naći u jednostavnim uvećalima, kao što su lupa te naočale. Svjetlosnim mikroskopom smo u mogućnosti vidjeti preparate u boji, što je značajna prednost u odnosu na elektronski mikroskop, naročito forenzičarima.

Osnovni dijelovi [uredi]


Dijelovi svjetlosnog mikroskopa
  • Okular – cilindar koji u sebi ima dvije ili više leća kako bi slika bila na fokusu. Okular se nalazi u gornjem dijelu mikroskopa, u samom tubusu. Okulari su zamjenjivi, te mnogi drugi okulari mogu biti ubačeni sa različitim stepenom uvećanja. Tipični stepeni uvećanja okulara za svjetlosni mikroskop su 2x, 5x i 10x. U nekim mikroskopima jače performanse, optičke konfiguracije objektiva i okulara se poklapaju sa najboljim mogući optičkim performansa uopće. Ovakvi mikroskopi najčešće imaju apohromatske leće.
  • Objektiv – cilindar koji sadrži jednu ili više leća kako bi sakupio svjetlost sa preparata. Na donjoj strani tubusa nalazi se jedan ili više objektiva spojenih u cirkularni dio koji se može okretati da se izabere objektiv odgovarajućeg stepena uvećanja. Tipični stepeni uvećanja objektiva u svjetlosnom mikroskopu su 4x, 5x, 10x, 20x, 40x, 80x i 100x.
  • Stolić – platforma ispod objektiva na kojoj se nalazi preparat koji gledamo, istražujemo. U centru stolića postoji rupa kroz koju prolazi svjetlost prema preparatu. Stolić obično ima držače za koje pričvrščavamo staklo na kojem se nalazi preparat (staklo je najčešće dimenzija 25mm sa 75mm).
  • Izvor svjetlosti – ispod stolića, nalazi se izvor svjetla, koja se dobija na različite načine. Na najjednostavnijim svjetlosnim mikroskopima, svjetlo se dobija običnim ogledalom, koje reflektuje dnevnu svjetlost. Većina mikroskopa ima svoj vlastiti izvor svjetlosti, koje se fokusira kroz optički uređaj zvani kondenzator, sa filterima koji pomažu pri dobijanju veće kvalitete i ravnomjernog intenziteta svjetla.


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情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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от Уикипедия, свободната енциклопедия

 

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Тази статия се отнася за увеличителния уред. За едноименното съзвездие вижте Микроскоп (съзвездие).

 





Оптичен микроскоп



Части:
1. Окуляр

2. Обектив

3. Лещи на обектива

4. Винт

5. Микровинт

6. Предметна масичка

7. Огледало

8. Диафрагма и кондензатор



 

Микроскопът е сложно устроен оптико-механичен увеличителен уред. Освен оптични съществуват и електронни микроскопи.

 

В оптичния микроскоп се използва видима светлина и система от лещи за получаване на увеличен образ
на малки обекти. Оптичните микроскопи са най-старите, най-просто
устроените и най-широко използвани микроскопи. Намират основно
приложение в биологията и техниката. Възможното увеличение е от няколкостотин до 1000 - 2000 пъти, в зависимост от конкретния уред. Максималното увеличение и разделителна способност на микроскопа зависят от набора дължини на вълните с помощта на които се получава картината.

 


 

 

Устройство на оптичен микроскоп [редактиране]

 

Оптичния микроскоп се състои от три основни части:

 

Механична част
Включва статив, зрителна тръба (тубус), винтове за придвижване на зрителната тръба и предметна масичка. Бързото придвижване на зрителната тръба се извършва с винта, а точното нагласяване на обекта за фокусиран образ се нагласява с микровинта. Обектът, който ще се наблюдава, се поставя на предметната масичка.
Осветителна част
Състои се от огледало и/или лампа. За получаването на образа се използва дневна или изкуствена светлина.
Оптична част
Състои се от окуляр и набор от обективи. Окулярът е къса тръба с по една леща в двата края. Обективът
е направен от няколко лещи, които са прикрепени към обща цилиндрична
част. Обективите и окулярите са подвижни и може да се сменят с други, с
различно увеличение.

 

Увеличението на микроскопа се изчислява, като се умножи увеличението на окуляра с увеличението на обектива.!!!

 

 

Предварителна подготовка на биологични образци [редактиране]

 

Обектът
на изследване се поставя в капка вода върху тънко носещо стъкло и се
притиска между носещото стъкло и покривно стъкло, чиято оптимална
дебелина е 0,17 мм. Така обектът получава плоска повърхност и се
избягва изпаряването на вода, което би могло да попречи на чистия образ.

 

 

История [редактиране]

 

За изобретатели на микроскопа се приемат холандските майстори на очила Йоханес и Янсон. Измежду многото безименни пионери историята е запазила имената на холандския оптик Ханс Янсен и неговият син Захариас Янсен (1590). Съществуват данни, че Галилео Галилей освен телескопа е създал и уред за наблюдаване на микроскопични тела.

 

Наред с Робърт Хук, сред първите конструктори на „увеличителни стъкла“ и изследователи на живата клетка се откроява колоритната фигура на холандеца Антони ван Льовенхук (1662-1723)
- любител-оптик по първоначални увлечения, а по призвание гениален
изследовател на живата материя. Той е направил просто устроен микроскоп
(тръба с няколко лещи в нея), за да наблюдава влакната на тъканите, с
които търгувал. Той наблюдавал и описал различни едноклетъчни
организми, а също мускулни и кръвни клетки.

 

 

Електронен микроскоп [редактиране]

 

В електронните микроскопи обектът се облъчва не със светлинен сноп, а със сноп от електрони. С такива микроскопи могат да се достигнат увеличения до 1,000,000 пъти - 400 пъти повече, отколкото с оптичния микроскоп.

 



 

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উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে


অণুবিক্ষণযন্ত্র

অণুবীক্ষণযন্ত্র (Microscope) অণুজীব বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল বস্তু খালি চোখে দেখা যায় না তাদের দেখা যায়। এর সাহায্যে কোনো বস্তুকে প্রায় ১০০ থেকে ৪০০০০০০ গুন বড় করে দেখা যায়। যে বিষয়ে অনূবীক্ষণযন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রনালী আলোচনা করা হয় তাকে মাইক্রোস্কোপি Microscopy বলে।

[সম্পাদনা] আবিস্কার

[সম্পাদনা] প্রকারভেদ

ব্যবহৃত রশ্মির উপর ভিত্তি করে অণুবীক্ষণযন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

  • আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র: আলোক অণুবীক্ষণযন্ত্রে যেভাবে লেন্স গুলো আলোকরশ্মি ব্যবহার করে বস্তুকে বড়দেখায় তার উপর ভিত্তি করে এই অণুবীক্ষনযন্ত্র গুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

আলোক অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা ব্যাক্টেরিয়ার ছবি

 

  • ইলেকট্রন অণুবীক্ষন যন্ত্র: এ ক্ষেত্রে আলোক রশ্মির পরিবর্তে ইলেকট্রন বিম ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি দুই প্রকার:


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豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

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Тази статия се отнася за увеличителния уред. За едноименното съзвездие вижте Микроскоп (съзвездие).

Оптичен микроскоп

Части:
1. Окуляр
2. Обектив
3. Лещи на обектива
4. Винт
5. Микровинт
6. Предметна масичка
7. Огледало
8. Диафрагма и кондензатор

Микроскопът е сложно устроен оптико-механичен увеличителен уред. Освен оптични съществуват и електронни микроскопи.

В оптичния микроскоп се използва видима светлина и система от лещи за получаване на увеличен образ на малки обекти. Оптичните микроскопи са най-старите, най-просто устроените и най-широко използвани микроскопи. Намират основно приложение в биологията и техниката. Възможното увеличение е от няколкостотин до 1000 - 2000 пъти, в зависимост от конкретния уред. Максималното увеличение и разделителна способност на микроскопа зависят от набора дължини на вълните с помощта на които се получава картината.

Устройство на оптичен микроскоп [редактиране]

Оптичния микроскоп се състои от три основни части:

Механична част
Включва статив, зрителна тръба (тубус), винтове за придвижване на зрителната тръба и предметна масичка. Бързото придвижване на зрителната тръба се извършва с винта, а точното нагласяване на обекта за фокусиран образ се нагласява с микровинта. Обектът, който ще се наблюдава, се поставя на предметната масичка.
Осветителна част
Състои се от огледало и/или лампа. За получаването на образа се използва дневна или изкуствена светлина.
Оптична част
Състои се от окуляр и набор от обективи. Окулярът е къса тръба с по една леща в двата края. Обективът е направен от няколко лещи, които са прикрепени към обща цилиндрична част. Обективите и окулярите са подвижни и може да се сменят с други, с различно увеличение.

Увеличението на микроскопа се изчислява, като се умножи увеличението на окуляра с увеличението на обектива.!!!

Предварителна подготовка на биологични образци [редактиране]

Обектът на изследване се поставя в капка вода върху тънко носещо стъкло и се притиска между носещото стъкло и покривно стъкло, чиято оптимална дебелина е 0,17 мм. Така обектът получава плоска повърхност и се избягва изпаряването на вода, което би могло да попречи на чистия образ.

История [редактиране]

За изобретатели на микроскопа се приемат холандските майстори на очила Йоханес и Янсон. Измежду многото безименни пионери историята е запазила имената на холандския оптик Ханс Янсен и неговият син Захариас Янсен (1590). Съществуват данни, че Галилео Галилей освен телескопа е създал и уред за наблюдаване на микроскопични тела.

Наред с Робърт Хук, сред първите конструктори на „увеличителни стъкла“ и изследователи на живата клетка се откроява колоритната фигура на холандеца Антони ван Льовенхук (1662-1723) - любител-оптик по първоначални увлечения, а по призвание гениален изследовател на живата материя. Той е направил просто устроен микроскоп (тръба с няколко лещи в нея), за да наблюдава влакната на тъканите, с които търгувал. Той наблюдавал и описал различни едноклетъчни организми, а също мускулни и кръвни клетки.

Електронен микроскоп [редактиране]

В електронните микроскопи обектът се облъчва не със светлинен сноп, а със сноп от електрони. С такива микроскопи могат да се достигнат увеличения до 1,000,000 пъти - 400 пъти повече, отколкото с оптичния микроскоп.


歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FreseElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

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(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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المِجْهَر (أو الميكروسكوب في الترجمات الحرفية) جهاز يكبر الأجسام الصغيرة لتسهل دراستها ومن المجاهر ما هو بسيط وما هو مركب. أما البسيط فهو عبارة عن عدسة مكبرة وبفضلها نحصل على صورة مكبرة للجسم. أما المركبة فتتكون من عدد كبير من العدسات وهي عبارة عن مجموعتين الأولى الموجهة للجسم وتبين صورة حقيقية للجسم ومجموعة علوية تكبر صورة الجسم الحقيقية التي بينتها المجموعة الأولى وفي هذا النوع من الميكروسكوبات نحصل على صورة مكبرة جداً. يحتاج علماء الأحياء إلى ملاحظة الخلايا وأجزائها خلال دراسة الكائنات الحية. إنّ تطوير أدوات وتقنيات جديدة يمكّن علماء الأحياء من كشف أعمق أسرار الحياة.

[عدل] الميكروسكوب البدائي

في العام1665, استطاع العالم الأنجليزيّ ، روبرت هوك ، اختراع الميكروسكوب البدائيّ الذي يشبه الميكروسكوب المستعمل في المعامل اليوم . عند فحص قطعة من نبات الفلين تحت ميكروسكوبه البدائيّ اكتشف أنها تتركب من تراكيب كثيرة تشابه خلايا النحل. وسمّاها خلايا.

[عدل] التقنيات الحديثة و توسيع دائرة الإبصار

وقد ساهمت الاكتشافات والتقنيات الحديثة المعتمدة على الموجات الكهرومغناطيسية في توسيع دائرة الإبصار فأبصرنا ما لم نكن نبصره، فكم من الكائنات الدقيقة كانت مغيبة عنا حتى وقت قريب حينما تم اكتشاف المجهر الضوئي في القرن السابع عشر من الميلاد وأبصر الإنسان ما لم يكن يبصره من عجائب خلق الله من خلايا البكتريا والطحالب والفطريات وأصبح يرى كيف تتغذى وتتكاثر وكيف تغزو الميكروبات أجسامنا وكيف تتصدى لها كريات الدم البيضاء والتي تمثل عنصرا رئيسيا في جهاز المناعة وأثبت الإنسان بالميكروسكوب أن النطفة والبويضة ضروريان كلاهما للحمل وهذا بعد قرون عديدة مما ذكر في القرآن الكريم ورأى الإنسان في جسده كيف تتكون الأعضاء من أنسجة وكيف تتكون الأنسجة من خلايا وجاء المجهر الإلكتروني (بالإنجليزية: electron microscope) فإذا به يأخذ البصر إلى أفاق جديدة تماماً ويرى العلماء مكونات الخلية والحمض النووي DNA والجينات الوراثية والذي أعطى عمقاً في فهم علم الوراثة وتطبيقاته في علم الهندسة الوراثية. ومن العجب أن المجهر الإلكتروني يستخدم أدق ما لا نبصر وهو الإلكترون ليرينا أدق مالا نبصر من مكونات الخلايا ووظائفها. و لا ننسى في هذا المقام التطور الهائل في التلسكوبات الفضائية والتي مكنت الإنسان من أن يبصر الأجرام السماوية البعيدة و يرى تفاصيل النجوم والكواكب. بل ووطئت قدم الإنسان سطح القمر فرآه رأي العين وتفحص أرضه وأمسك بتربته وسيرت المركبات الفضائية تستكشف غرائب الكون وعجائبه وتنقل لنا صوراً تراها أعيننا لم تبصرها أعين السابقين، وكذلك أذن الله للإنسان أن يبصر عظيم آياته التي كانت من قبل غيباً لا تدركه أبصارنا أو كانت من ما لا يبصرون. أما عن المناظير الضوئية الطبية Endoscopes فقد تمكن الإنسان من أن يطوع الضوء ليسير في مسارات متعرجة باستخدام الألياف الضوئية بداخل هذه المناظير. وأمكن له بذلك رؤية أدق تفاصيل أجهزة الجسم المتعددة وأحدث ثورة في التشخيص المبكر للأمراض والأورام وإجراء أدق الجراحات اللازمة بدون مضاعفات، وأمكن إدخال مناظير دقيقة داخل الرحم لتصوير مراحل التطور للجنين منذ نشأته وساعد على فهم أشياء وحقائق في علم الأجنة ما كنا نراها من قبل. ومما لم نكن نبصر أيضاً أموراً كانت تحدث في أزمنة شديدة الصغر كاتحاد جزيئات المواد فبالرغم من أمكانية رؤية الجزيئات الصغيرة مثل جزيئات المواد باستخدام الميكروسكوب فإن تفاعل الجزيئات لتكوين جزيئات جديدة كان مما لا نبصر لفرط سرعته ويأتي الوقت الذي يأذن فيه الله أن يبصر الإنسان هذا الحدث الفريد أيضاً وذلك باستخدام ما يشبه (الكاميرا ) تعمل بأشعة الليزر في زمان متناه في الصغر يبلغ 10-15 من الثانية وهو ما يسمى (الفمتو) ثانية وهو الاكتشاف العلمي للعالم أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1999م، وهو فتح جديد نبصر به ما لم نبصر من قبل من ملايين التفاعلات التي تحدث بين جزيئات المواد المختلفة.

المجاهر هي من الأجهزة الأوسع استخداماً في علم الأحياء. والمجهر Microscope هو جهاز يعطينا صورة مكبّرة للشيء الذي ننظر إليه به. يستخدم علماء الأحياء المجاهر لدراسة الكائنات الحية والخلايا وأجزائها الصغيرة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. تكبّر المجاهر شيئاً ما وتكشف تفاصيله في آن واحد. التكبير Magnification هو زيادة الحجم الظاهر لشيء معين. أما التمييز Resolution فهو القدرة على إظهار التفاصيل. وتتفاوت المجاهر في مجال قدرة التكبير والتمييز التي تختص بهما.

[عدل] المجاهر الضوئية

لرؤية الكائنات الحية الصغيرة والخلايا يستعمل علماء الأحياء عادة مجهراً ضوئياً مركباً (م.ض) Compound light microscope كما يظهر في الصورة. ولكي ترى بواسطة المجهر الضوئي المركب، تضع العينة على شريحة زجاجية، لكن يجب أن تكون العيّنة رقيقة بما يكفي لتصبح شفافة، أو أن تكون صغيرة جداً. توضع الشريحة التي تحمل العينة فوق فتحة في منضدة المجهر. ومن مصدر ضوء، كمرآة أو مصباح مثبت في القاعدة، يوجَّه الضوء إلى الأعلى. يمر الضوء عبر العينة وعبر العدسة الشيئية Objective lens الموضوعة مباشرة فوق العينة، فتكبر العدسة الشيئية تلك العينة. بعد ذلك يتم إسقاط الصورة المكبرة عبر القصبة Body tube نحو العدسة العينية Ocular lens المثبتة في قطعة العين Eyepiece حيث تكبر أكثر. تحتوي معظم المجاهر الضوئية على مجموعة عدسات شيئية ذات درجات تكبير مختلفة. يمكن اختيار عدسة وتركيزها في حقل الرؤية عبر إدارة القطعة الأنفية Nosepiece. تقوم العدسة الشيئية الكبرى في مجهر ضوئي مركب ونموذجي بتكبير صورة لتبلغ 40 ضعفاً للحجم الأصلي للعينة. يسمى عامل التكبير هذا قدرة التكبير Power of magnification للعدسة الشيئية، والتي يرمز إليها في هذه الحالة بـ 40× (× تعني عدد مرات التكبير) ومن ناحية أخرى تكبر العدسة العينية العينة 10 مرات (10×). ولاحتساب قدرة تكبير المجهر، يجب ضرب قدرة تكبير العدسة الشيئية الكبرى (40× في هذه الحالة) في قدرة تكبير العدسة العينية (10×). يكون الحاصل قدرة تكبير إجمالية تساوي 400×.

[عدل] المجاهر الإلكترونية

المقال الرئيسي: مجهر إلكتروني

تحدد خصائص الفيزيائية قوة التمييز لدى المجاهر الضوئية. فإذا تجاوزت قدرة التكبير 2000× تصبح صورة العينة غير واضحة أو ضبابية. لفحص عينات أصغر من الخلايا، كمكونات الخلايا أو الفيروسات، قد يختار العلماء واحداً من بضعة أنواع من المجاهر الإلكترونية. في المجهر الإلكتروني Electron microscope تقوم حزمة من الإلكترونات، بدل شعاع من الضوء، بإعطاء صورة مكبرة للعينة. المجاهر الإلكترونية أقوى بكثير من المجاهر الضوئية. ويمكن لبعض المجاهر الإلكترونية أن تظهر حتى محيط ذرّات منفصلة في إحدى العينات، يقوم المجهر الإلكتروني النافذ Transmission electron microscope (م.أ.ن) بإرسال حزمة من الإلكترونات عبر شريحة عينة رقيقة جداً، فيما تقوم عدسات مغنطيسية بتكبير الصورة وضبطها برؤياً على شاشة أو لوحة تصوير فوتوغرافي، تنتج من هذه العملية صورة كتلك التي تراها في الصورة أ. يكبر المجهر اللإلكتروني النافذ الأشياء حتى 200000 مرة، لكن من سلبياته أنه لا يمكن استخدامه لمشاهدة العينات وهي حية.

أما المجهر الإلكتروني الماسح Scanning electron microscope (م.أ.م) فيزودنا بصور مجسمة مدهشة كالتي تراها في الصورة ب. لا ضرورة لتقطيع العينة إلى شرائح من أجل رؤيتها، إنما يكفي رشها بطلاء معدني رقيق. ترسل حزمة من الإلكترونات فوق سطح العينة، مما يدفع بالطلاء المعدني إلى إطلاق وابل من الإلكترونات نحو شاشة فلورية أو لوحة تصوير فوتوغرافي، فتعطي صورة لسطح الشيء. تستطيع المجاهر الإلكترونية الماسحة تكبير الأشياء حتى 100000 مرة، إنما لا يمكن استخدامها لمشاهدة العينات وهي حية، كما هي الحال بالنسبة للمجهر الإلكتروني النافذ.

[عدل] أجزاء المجهر

  • عدسة عينية و هي مثبتة في الطرف العلوي للأسطوانة المعدنية الموجودة في أعلى جزء من المجهر و من خلال هذه العدسة تنظر العين إلى الداخل لرؤية العينة المراد فحصها. (1)
  • عدسات شيئية و هي مثبتة على قرص متحرك بالطرف السفلي للأسطوانة المعدنية و تكون قريبة من الشيء المراد تكبيره ، لذلك سميت بالعدسات الشيئية و يتراوح عدد هذه العدسات بين (2 - 4) عدسات و تتدرج في قوة تكبيرها. (3)
  • ضابطان أحدهما للضبط التقريبي و الآخر للضبط الدقيق يمكن تدويرهما لرفع أو خفض العدسات عن العينة المدروسة لتوضيحها بعد اختيار قوة التكبير المطلوبة بأي من العدسات الأربع. (4)
  • منضدة ( مسرح ) مسطح مستو و يمكن رفعه أو خفضه أو يكون ثابتا و في وسطه توجد فتحة و ماسكان معدنيان لتثبيت الشريحة الزجاجية التي توضع عليها العينة المطلوب تكبيرها. (6)
  • مرآة و توجد في أسفل المنضدة و وظيفتها توجيه الضوء لينفذ من فتحة المنضدة و يسلط على العينة المثبتة على الشريحة ، و هناك بعض المجاهر تكون مزودة بمصباح كهربائي بدلا من مرآة. (7)

 


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現在sus304の加工をしています。
色々な、ハイスや超硬のエンドミルを使ってみたのですが、工具の寿命が短く労しています。
良い加工方法や工具(エンドミル等....)が在ったら教えてください 宜しくお願いします。

 

オーステナイト系ステンレス鋼の加工で問題となるのは、構成刃先と加工硬化です。
 SUS304の乾式加工の場 合、切削速度110m/分140m/分程度で構成刃先が発生しやすくなります。そのため、この切削速度帯を避けることが懸命です。低速側90m/分以下、 または高速側160m/分以上を適用すると良いでしょう。クーラント等、冷却液を使用される場合は、この切削速度帯が引き上げられますので、高速側は 200m/分程度の切削速度が必要となりますので、これに耐えられる超硬のコーティング工具を使用すると良いでしょう。この場合、フライス加工や断続の旋 削の場合は、熱衝撃による工具寿命の低下が起こり易いので、PVDコーティングが良いでしょう。また、被削材そのものがねばい材料なので、高靭性で、 シャープな刃先形状をもった工具を選定することが大切です。
 加工硬化の影響を避けるには、ワークに熱をもたせないことと、硬化した部分と工具の 刃先を接触させないことが重要で、切り込みや送りを必要以上に低い設定にすると、工具でワークを擦るような状態になり、加工硬化を起こし、かつ硬化した部 分を加工すると言った最悪の状態になります。旋削の粗加工の場合は、各パスにおける切込みに変化を持たせると、一番硬い加工硬化した部分が当たる場所が変 わり工具寿命が改善されます。
また、仕上げの取り代と、切り屑の厚さは、工具の刃先のホーニング量より大きくする(逆にシャープな刃先を選定する)ことが重要です。

 

SUS304についてですが、灘削材なので工具寿命が短いのは仕方ないと思いますが、湿式でクーラントに工夫をこらせば数倍の寿命が得られます。
スルークーラントが条件ですが、BIGのメガチャックを使うと刃物のすぐ近くから高圧でクーラントが供給されるため、切り屑がかまず、相当な工具寿命が得られます。
荒引はメーカーを問いませんが バイオレットコーティングのラフィングエンドミル、仕上げは超硬のエンドミルをお勧めします。
超硬エンドミルは、値段が高いと思われるかもしれませんが、USAのメーカーで SGSから安いのが出ており、φ10 で 4000円ちょっとです。

 

SUS304の加工ですが、このワーク材料は被削性がとても悪いです。どのような加工でも、まず工具形状を考える必要があります。
SUS304では、すくい角の大きなブレーカや切れ味が良くなる角度があるものを使います。また、能率も有りますので切削条件は低くするのではなく、超硬を使用し高速で仕上げることが大切です。
従って、切り込みも少なくしてください。
それと、もう少し質問の内容を書いてくれますとそれにそった回答ができると思いますので次回からはお願いします。
以上

 

初めまして、sau304 の加工は、本当にもちが悪く、私共も苦慮して
ます。エンドミルですと超硬のコーティングが、一番もちが良いと思い
ますが、それでも期待どうりにはもってくれません。私共では、客先と
話し合い材質を、sus303に変えてもらうようにしています。受注の
8割方は、変更に応じていただけており、買えることによりエンドミル
も数倍持つ党にもなり、切削時間もかなり短くなります。

 


既 に別の質問でも同様の回答をしましたが、難削材の切削には、単に工具材種だけではなく、その形状、特にすくい角が大きく作用します。SUS304等、オー 捨てない時計ステンレス鋼は、ねばっ濃く、それで居てそこそこ硬いので、難削材の一種とされますが、どのような材種を使うにせよ、ポジ(すくい角を+とす る)こと、刃先を鋭くすることで切削抵抗を減らし、被削材が刃先に粘り着くことを極力避けることによって快適に切削できます。無論、乾式より湿式が良く、 柔らかい材質の工具より硬い材質の工具が好ましいことは言うまでもありません。つまりCBN>セラミック>サーメット>超硬>ハイスと言った順で しょうか。切削抵抗を減らす為には、理論的には刃先をピン角にすることが良いことになりますが、耐久性の問題がありますので、小さいrの丸ホーニングが実 用的と考えます。以上を参考にホルダーとチップを選定すれば、まずうまくいくと、経験上言えます。

 

 

 

 

はじめまして。初めての方ですね。
SUS304 とのことですが、具体的にどのような加工をしているのか、書いていただけると、皆さん答えやすいと思います。板材か・丸材か、形状は? 端面加工か・ポケット加工か、今まで試された切削条件とか、記載されていると的を射た回答を得やすいと思います。
ちなみに、以前SUS304をMCで連続加工していた時、メーカー忘れちゃったんですが、コバルトハイスが結構長持ちした記憶があります。
あと、型番代わってるかもしれませんが、OSGのCPMシリーズまたはXPMシリーズを多用してました。いずれも難削材用ですが、試されましたか?

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Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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切削油の性能は
直接切削に関係する 一次性能
人に対する安全性及び被削材・工作機械・治具等に対する影響 二次性能
 の二つにわけられます。

一次性能
  工具刃物の切れ味を良くし、工具刃物の摩擦を減少させる。
 
  工具刃物及び被削材を冷却する。

二次性能
  人に対して安全である事。
 
  被削材・工作機械・治具・工具刃物を錆びさせたり変色させ
   たりしない事。

  発煙したり霧状にならない事。

  使用中の切削液が変質したり分離したり腐敗したりせずに
   常に一定の性能を保持する事。

  電気接点やコンピューター電子機器に悪影響を与えない事。

  工作機械、関連機器の塗装を犯さない事。

切削油の濡れ性
  
  切削液が注がれた瞬間に被削材及び切削工具に素早く濡
   れる事が大切です。
   ハスの葉に水を落とした時の様に玉になって転がる様では
   、切削油としての性能を発揮させる事は不可能です。
   切削油の濡れ性は、粘度が低い程、また表面張力が小さい
   程有利ですが、それだけではなくて油又は水溶液固有の濡
   れ力が強い事が必要になります。

冷却性能
  冷却性能は、切削油の重要な基本性能の一つです。
   「工具寿命は刃先温度の自乗に逆比例する」と言われます。
   冷却を充分にするだけでも工具寿命は著しく延長されます。
   ドライアイスを吹き付ける事で、工具寿命を非常に延長さ
   せた実験報告があります。
   旋削の場合普通はバイトの上方から切削液が供給されま
   すが、バイトの下 即ち逃げ面からの供給を併用すると工
   具寿命は倍増します。
   切削液の高圧供給による大量供給は、工具寿命を驚異的
   に延長された実験報告もあります。
   切削油は種類によって冷却性能が大きく異なります、水溶
   液は油の7倍の実効冷却効果が得られます。

潤滑性能
  切削油の潤滑性能は油の粘度と油性、極圧潤滑性能に
   よって大きく異なります。
   粘度は大き過ぎると却って切削性を阻害します。
   粘度は低い方が濡れ性が良く浸透性も良くなります。
   切削量及び切削速度によって適正な粘度があります。
   油性及び極圧潤滑性は強い方が切削性能が良くなります。
   切削油では、この他に溶着防止性能が要求されます。

油 性
  油の潤滑性能は粘度だけではなく、同一粘度の油でも油
   種によって潤滑性能に差があります。
   この粘度によらない潤滑性能を油性と言います。
   一般の鉱物油には油性は無く、脂肪油には強い油性があ
   ります。
   油性は脂肪酸の種類によって異なります。
   油性の強い脂肪油を油性剤と呼ぶ事もあります。

極圧潤滑性能
  塑性変形を受ける程の強い荷重即ち極圧が加わる接触
   個所では、、油性だけで潤滑不足で、硫黄・塩素・燐等の化
   合物の助けが必要になります。
   これらの化合物を極圧添加剤と言います。
   極圧添加剤は硫化油脂・塩化油脂・燐化油脂等で、これら
   の添加剤を添加した切削油は切削時の高温により被削剤
   及び工具表面に硫化鉄・塩化鉄・燐化鉄が生成して切削
   抵抗を著しく低下させ、且つ構成刃先の生成を防止します。

構成刃先
  金属を切削する時、工具刃先には極めて強い荷重が加わ
   り、被削剤の一部が刃先に溶着します。
   これが構成刃先で仕上がり寸法精度及び面粗度を悪くし、
   切削抵抗を著しく増大させます。
   構成刃先を防止する為には極圧潤滑性の高い切削油また
   は反溶着性の強い切削液を採用するべきです。

   構成刃先を作り易い非削材の材質を挙げると次のようなものです。

   チタン合金  純銅  丹銅  純アルミ  ニッケル合金  
   クロムモリブデン鋼
  ニッケルクロム鋼  高抗張力軽合金
   純鉄  SS材 高炭素鋼 

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FreseElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

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光學顯微鏡是一種利用透鏡產生光學放大效應的顯微鏡。

顯微鏡泛指將微小不可見或難見物品之影像放大,而能被肉眼或其他成像儀器觀察之工具。日常用語中之顯微鏡多指光學顯微鏡

放大倍率和清析度(聚焦)為顯微鏡重要因素。

[編輯] 用途

[編輯] 種類

[編輯] 光學顯微鏡

主條目:光學顯微鏡

利用透鏡放大物像送到眼睛或成像儀器,解析度大約為一微米,可以看到細胞大小的物品。一般來說顯微鏡大都是指光學顯微鏡,光學顯微鏡依設計的不同,又可分為正立顯微鏡倒立顯微鏡(又稱倒置顯微鏡)和解剖顯微鏡(又稱實體顯微鏡立體顯微鏡);又有偏光顯微鏡:又稱為岩石顯微鏡、礦物顯微鏡或金屬顯微鏡,用以觀察岩石、礦物及金屬表面,是利用光的不同性質(偏光)而做成的;相位差顯微鏡:觀察變形蟲、草履蟲等透明生物時,所使用的顯微鏡。它的特殊裝置可以將光透過生物體所產生的偏差,改變為明暗不同;又結合光學顯微鏡並利用雷射光作為光源,以達到特殊觀察需求的有共聚焦顯微鏡(又譯作共軛焦顯微鏡)。

[編輯] 電子顯微鏡

主條目:電子顯微鏡

不使用光線而利用電子流來照射標本來觀察的顯微鏡。由於電子用肉眼看不出,因此就使電子透過觀察材料,而映在塗有螢光劑的板子上,這種方法稱為穿透式電子顯微鏡。另一種方法是以電流在觀察材料的表面移動,然後使觀察材料所放出的二次電子流映在真空管上,以這種方式觀察的稱為掃描式電子顯微鏡。穿透式電子顯微鏡可放大80萬倍,可以看出分子的形象;掃描式電子顯微鏡可用以觀察立體的表面,放大倍率約20萬倍。電子顯微鏡分為透射電子顯微鏡能量過濾透過式電子顯微鏡掃描電子顯微鏡場發射掃描電子顯微鏡掃描透射電子顯微鏡等類型。某些電子顯微鏡甚至能看到單一原子。原理:物質波理論告訴我們,電子也具有波動性質,所以可以用類似光學顯微鏡的原理,做成顯微鏡。不一樣的是,這裡將凸透鏡改成磁鐵,由於電子的波長可見光短,所以他可以比光學顯微鏡「看」到更小的東西,如:病毒

[編輯] 掃描探針顯微鏡

是機械式地用探針在樣本上掃描移動以探測樣本影像的顯微鏡。

[編輯] 掃描隧道顯微鏡

STM用來看金屬表面,它是利用量子物理穿隧效應古典物理認為,物質不能穿過位壘,但量子物理告訴我們:物質有機會穿過位壘,而他穿過位壘的機率和位壘的寬度有關。利用一通電的針狀物體,靠近金屬表面,則電場使電子附近的位能出現位壘形式,此時就有機會觀測到跑出金屬表面的電子,再利用穿過位壘的機率和位壘的寬度有關的特性,就可以推出針到金屬表面的距離,因此可"看"到金屬表面。

[編輯] 原子力顯微鏡

主條目:原子力顯微鏡

AFM用來探測樣本表面與探針交互作用力,推出探針到樣本表面的距離,因此可"看"到非金屬或金屬表面。

[編輯] 參看


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自 从我买下百度推广镁合金电镀首页头条关键词后,巳经有六仟人次点击过了,前段平均每天接到几个电话来咨询,有很多我认识的化学镀圈子的朋友也来电探讨, 平时忙无法一一作答,加上这坛子里卖膏药的也多多,有必要在此合有识之士公开讨论一下。并展述我们的技术论点及未来市场发展的方向。以前说过镁合金表面处 理的方法很多磷化、电泳、陶瓷化、真空等,因为市场的需要手机与一些3C产品及汽车部件厂商尝试用电镀来进行处理,这算是高端一点的市场。另外还有一些用 镁合金价格低体积大想来替代锌合金铝合金做低端产品的市场。矛盾的焦点最终都集中在一点上-电镀是否可行?电镀的焦点又集在用那种打底技术可行?打底技术 的焦点最后又集中在到底是用浸锌还是化学镍?实践是检验技术过程的唯一真理,市埸又是检验实践的唯一真理。实践告诉我们镁合金的天性是电化学特性活泼疏松 的氧化膜对其没什么保护作用,这种特性决定了其产品要有很好的耐盐雾水平。因为要多层电镀做为最终镀层那结合力又是至关重要的性能,目前浸锌法在这两点上 都是不尽人意的也是它的工艺特点决定的。为何原因我在后面再讲。能満足上述两个条件又能快速地进行规模化生产的目前只有化学镀镍是可行的!要在镁合金表面 镀上一层化学镍这对我们来讲是一个非常简单的事各位如不信我可拿一块工件在酸里让它过腐蚀黑不溜的我一样可让它镀上而且用市面买的任何一种药水。原因简单 镁的电位是-24而镍是-0.24其悬殊的电位差是一定可发生置换反映的。但这种只是玩玩而已镀件是没有任何理化指标的。所以要想从事工业生产是要具备镁 被压铸的工艺过程研究以及有一定的金属材料学知。下面我来告诉各位吧:镁合金产品是用模铸法或用所谓触变模铸法制成的。通常铸造之前将含有水型或乳液型摸 具涂覆剂涂在模具表面,在铸造中溶融的的镁合金在约600度的高温下高压高速地倒入摸具中,这时涂覆剂与镁合金发生化学反映并部分进入镁合金产物表面中、 铝和锌通常被加入镁当中以提高合金的廷展性和机械强度,但铝和锌会于固化期间因冷却不均或固化不均而趋于偏析,这些脏污层和偏析层大约5-10个微米,所 以要用有效的前处理将其清除,这个前处理过程不管用什么名词浸蚀也好出光也好活化也罢都是一个腐蚀与被腐蚀的过程,在这个未知过程中或多或少地会腐蚀到基 材本身但只要是不过腐蚀就行。镁合金遭受腐蚀后与其他材料不同像铝在碱液中被溶解成为氢氧化铝铁在盐酸中被溶解成为盐酸铁等,镁合金遭腐蚀其副产物成为黑 色有机碳我们称为腐蚀残渣会滞留在表面清除不尽势必造成孔隙和结合力下降!镁合金在化学镀镍中的反映是先由电位差的置换反映而开始的当置换在表面的镍离子 达一定数量成为催化核心时至使沉积可以持续进行下去。为什么会起泡呢原因很简单你的偏析层没处理干净!这就是为什么在抛光面或喷沙面不容易起泡而型状复杂 面易起泡,如果漏镀先不讲药水原因主要还是表面除理不尽可能连氧化膜还没去掉!镍是不会置换上去的有的镀长时间可盖往但那地方呈白色状结合力与盐雾是0。 不管机理如何在生产中如何控程是当前最重要的也是我们研究的方向,因为化学镀镍的配方技术前处理技术都是为生产服务的技术的高低取决于最终良率的多少。良 率高低一是你的配方技术,二是你的配方技术生产中可操作性有多大?对于一般普通员工是否能简便操作?这是问题的核心!由于镁合金工件的尺寸公差是有总厚度 要求的以一个摩托手机构件来讲镀到三价铬约25个微米,这就要求化学镍不可能太厚,在一定厚度限制和不能太长的生产时即内又要満足一定的盐雾性能一般讲要 过48小时。这就要求要采用高磷镀层但高磷镀层做到无孔隙也是有厚度的一般来讲在一个光洁的低碳钢表面镀层也要15个微米以上才能基本无孔,在镁合金表面 镀7-8个微米要无孔是不可能的配方技术的好坏就是在一定的厚度内將孔隙率降低比如在一个平方厘米内由100降至20。想要得到这样的高磷镀层除了配方最 重要的是添加剂技术!还有前提肯定是酸性镀液镀速也不可能太快。那些用碱性药水称速度多么快的人我劝你别玩了!在酸性化镍的过程中关键是怎样有效地防腐 蚀。这些是用浸锌工艺无法做到的,AZ91镁合金是镁铝锌合金而化学镀是镍磷合金两种合金其内应水平不一至想要得很好的结合力是不行的,要想两者结合的牢 靠只有通过结晶互渗这一途径就要在一定温度条件下使两者晶格发生移动在移动过程中产生勾接行为这样就有了结合力!这点同样是浸锌法无法做到的。做镁合金化 镍要在工艺配方上成熟要有具备搞过大规模普通化镍生产的操控经验搞过铁、铜、铝、及各种压铸件的生产并能解决大量生产中出现的故障才能为镁合金量产打下基 础。这个论坛有位姓陈的先生又是卖药水又是搞工艺我觉的十分可笑!吹手机外观件合格率百分之95等…我看他连怎么压铸出来都不懂!一个手机构件压铸出来首 先要进行磁力研磨将披风毛刺去除才进行第一次平整打磨再进行除腊水处理,由于镁合金表面并没有什么油不用专门进行除油,除腊水的功用主要是溶解抛光磨科中 的粘接剂但其中含有硅酸钠或偏硅酸钠一类的乳化成分就有除油效果。再进入前处理至化学镀,化学镀之后进行烘烤再进入焦铜再镀厚酸铜再进行二次抛光,再除腊 再镀酸铜再光镍再三价络再纯化再烘烤,其中还进行多次活化。在这个过程中压铸的缺陷操作失控管理不到位等因素就连做铝合金你能达百分之95就不错了何况镁 合金?在这坛子里也看到有人说自已研究了多少年实验了上万次等,整了这么久还没整明白那你只有两点一你连普通化镍生产都没搞过二就是个笨蛋!有人也许会问 深圳协合上半年搞过富士康手机生产,是搞过但就是盐雾过8小时都难现在还搞吗?他们没有专门的化镍技术用最原始的方法在50多度的温度下泡九十分钟由于没 有任何添加剂装不多也不能加温否则分解为了产能300多升的槽搞十几个,这种慢慢泡出来的东西盐雾是一定过不了的,分析补加镍是分折单支镍然后把买的原料 硫酸镍用水化了直接往槽里倒,这种工艺很快要被淘汰。还有一些人只是在镁合金表面镀上一层镍就开大吹还到处推销药水,不久前恩森一位姓齐的跑到我一客户好 利时电镀去打样,据他们工程部人告诉我搞了两块象狗屎一样的东西还挨了他们冯老板一顿训!呵呵这么不成熟的东西不是去出洋象?他的产品说明书我看了在一张 A四纸大小上写药水可覆盖工件表面、PH值在十几镀速在多快等等…前面我讲过只要是碱性快速的药水你就别玩了。因为你连一般的理化指标是什么都不清楚!还 有一个叫尚笠公司牛B吹的很大有一次他们符近的嘉度电镀厂从山西富士康拿了几个样请我过去帮打样他们赖董告诉我这个尚笠连环保牌都没有房子都租给别人能搞 镁合金为啥不给富士康搞其原来就是富士康供应商,我想他能镀出来但搞不了规模化生产盐雾也过不了跟协合差不多吧。在生产中产品是否镀的致密其检验办法是在 硫酸稀释诡中浸15秒左右如不冒汽泡说明致密工件可以起槽了反正就不行还要采取相应措施,我在创金美中央实验室看到用安美特的药水工艺镀件在硫酸液中连5 秒都过不了当盐雾不可能过的了,广东增城一厂也用安美特的试一样问题会起像火山口状小点过不了外观与盐雾。这两个地方都让我淘汰出局,所以能否镀上与能否 搞生产是两个不同的概念!能搞生产是要有第一手数据而不只在烧杯里玩玩,我当初送药水给恒基试那是用卡车拉药水去!为的就是掌握第一手生产资料再改进,上 个月比亚迪来深叫好利时打样我送了点前处理和药水教了一下,他们工程在两升的烧杯里做了几天做了一佰多套手机件只开一次缸药水做了30个周期。因为给电镀 打底并没外观要求盐雾都在48小时以上厚度7个微米左右镀45分钟。当然后续的电镀水平也十分重要!上面说了这么多有人会问你何许人?老几?那么现在自我 介绍一下99年前由于工作需要在清华进修金属材料学,后进入国家项目实验室学习化学镀镍,2001年到深圳自办第一家化学镀厂后转让现在的好利时前身就是 我的厂,我卖药水给他们同时指导做富士康的散热器如今已发展成多镀种大厂,2003年我又办第二个厂后又卖了,去年帮东莞通旺达建厂用我的药水技术我管理 厂(我上传照片看看)专做AVC铝合金散热器一天加工几万个。今年初因为要开发镁合金就不干了。今年四月开发了第一代镁合金化镍产品,如今已是第三代产品 了。我不用什么资科直接在1升烧杯内一下镀四个1.2平方分米的手机件拍成录像给人看。目前深圳比亚迪中央研究院用我们产品、上海比亚迪八部开始试用、苏 州太仓大亮化工准备量产、深圳嘉瑞集团创金美公司已完成试验并出具给我盖了章的产品评诂报告!深圳恒基电镀厂有我们的专用生产线、好利时更不说了,只不过 他们没有订单,东莞宝元来派人和我开会并研讨发展,卖压铸机的力劲集团也来考查过我们。至于普通化镍药水由于镍价高我们不做了,现在专门为厂家自配药水提 供调配剂,这样厂家比购买市场价低百分之三十。我客户不少,我带出来的学生遍布深圳几十家厂当师傅做主管当老板,恩森在福永的化镀厂从厂长到师傅都是我手 下出去的。所以如果有人要和我华山论剑就直接找我。就目前镁合金电镀的市场来讲还是不太成熟的市场,因为压铸本身的不成熟限制着电镀过程的可靠性,镁的比 刚度大延展性就差在压铸过程中容易产生裂纹气孔特别 是产生在摸具的出气口部位。该部位产生的麻点凹陷就是镀50分钟的酸铜抛光后镀完铬侧光看仍不能达到非常镜面的效果。终端客户的品检要求都差不多,可是压 铸厂家的水平及设备差异很大就压铸机来讲有进口、国产、甚至有用锌合金机改装的,模具的制造水准也差异很大,这都会给后续电镀造成压力。这些事终端客户其 实也很明白,由于镁较易回收可降低成本所以镁合金才得以电镀加工费高而给的良率低。同样有压铸企业也有后怕,黄江的宝成集团下属宝元公司是专们压铸镁合金 的其手机每月也有几十万套但他们有19条涂装线都做涂装处理了,他们与我探讨过电镀的可能性并派各部门有关人员到我的协作厂考察过,但就是不敢去接电镀单 因为与国际大厂商一但签定合同到时因各方面原因交不了货,或品质出问题那麻烦就大了!上篇我讲过镁的电化学特性很容易被腐蚀,在化学镀过关了不等于后续电 镀能过关!很多人认为只要镀上化学镍就可以当做一块镍金属随便玩,如果这样那你就错了,化学镍完了要首先进行活化再进入碱铜或焦铜如果你的活化液硫酸体积 超过百分之五时间超过五秒那我叫你要小心了!因为关上的大门会叫你打开了,同样每dm平方电流超过2A你同样也要小心了!因为贴紧的皮会叫你撕开了!所以 后续电镀与化学镍同样有一个相适应的操作方法和工艺过程。化学镀如果不够致密与电镀层存在着电位差当有介质进入很快就会生成原电池产生电偶腐蚀!外层的三 价铬孔隙本来就大于六价铬。铬是不会产生氧化由外向里腐蚀的,镀铬的产品都是由里向外的电偶腐蚀最终铬层鼓起剶离。我们没想一个场景:一个国际品牌的手机 叫你电镀加工结果有个别有孔隙或细小裂纹的产品流出去了,产品被卖到欧洲某地被一小伙子买走了,第二天他带着他的情人小MM到海边光屁股洗澡日光浴去了, 电话响了湿淋淋的手去接电话海水就顺势流碰到手机壳再顺孔隙进入镀层形成介质接触到镁迅速形原电池,三天后手机烂了一个孔铬也脱皮了!小伙子向法院起诉某 品牌!某品牌来个全球召回!还要赔偿!压铸厂再找电镀厂对不起月结5个月的款血本无归!死了!呵呵!这种事很可能会发生!所以配方技术工艺控制是研究的重 点!你的成功概率要远大于品检要求才行!现在3C产品的面很窄我们一般不找电镀厂因为他们想玩可没单,大厂商开始不成熟就外发,搞久了一定会自已做的,而 且由于新项目利润高也就造成了黑幕重重!苹果手机有一个部件是镁合金的内构件要求也低给富士康做,富士康给恒基电镀,但苹果指定要用香港一家的浸锌液。其 卖价是一升工作液100元左右退锌液也是100元左右,这种焦磷酸盐加BT式的浸锌液我配成1比1的浓缩液其成本不到2元退锌液连1元都不到,各位想想这 钱去那了?有多少人等着吃回扣呢?前一段跟恒基的凌总吃饭告诉我3佰万的产值浸锌液买了2佰多万挣了几十万。3佰万的产值按理利润起码2佰万以上才对!那 种破浸锌液外观件都无法做的,现在富士康也不发单了,跑到山西自己搞到现在也没搞啥名堂出来。一套摩托手机件在协合做价是34元现在是25元,我们的产品 价格设定在盐雾48小时的厚度连前处理占加工费的十分之一。前一段上海比亚迪叫我搞一个成本预算,我算了一下前处理化学镀电镀再打百分三十不良成本约6元 这样我觉相对合理。但低端市场目前是做不了的,镁合合药水和普通化镍药水在原料成本上差不多主要还是科技含量附加值的问题一但市场成熟了自然下来,5年前 武汉材保所沈工讲他们有环保药水我买点来试他们卖给我ABC分别60、50、40元一升当时镍才20元,所以将来市场会决定一切。最后我要告诉各位的是化 学镀是一个进入门坎很低的镀种不要多少投资,但确是一个对操控要求严格的镀种!不需要文化程度很高但要求头脑聪明灵活,它不象电镀有工业手册指导,我见过 最土的厂为了偷排把厂建在公明农村的猪圈里的。我见的最好的厂是武钢投资一个亿的厂专门镀本厂的结晶管,那一佰米的龙门车误差一毫米一台荷兰的过滤机一佰 万测厚仪是液下放在槽子里的随时知道长了几微米。技术水平的高低只体现在成夲上因为可以退镀返镀的,操作好首批合格率高罢了。科学的东西来不得虚伪!大量 的实践反复的实验同时也要拜师学艺。我能够指责别人因为我知道他没料水!我从不在论坛推销东西只要是我不做的事不做商品的东西一律可以公开,比如配浸锌液 等

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研磨抛光(Polishing or Lapping)是 使工件产生平滑镜面的超精密研磨技术,其目的在于使表面粗糙度及平坦度到达一定的可容许范围,常被广泛的使用在硬脆金属、陶瓷、玻璃及晶圆等材料表面的精 密加工。研磨的历史非常久远,人类自古即开始使用研磨加工,有考古之料证明在新石器时代已出现“玉”所雕琢的装饰品与生产工具,到了青铜器时代“玉”雕艺 术更达余登峰造极之境,这乃因为中国人很早就发明以石攻石的方法。

 

“玉”是属于非常坚硬的矿物,莫氏硬度(Mohshardness scale)高达六度,非一般钢刀所能刻动,凡是硬度在七度以上的矿物碎沙都可以用来剖解、琢磨玉。如七度的石英(俗称 黄 沙)、八度的石榴石(红沙)、九度的刚玉(黑沙)、十度的金刚石(金钢沙),都是常用的磨玉砂配合竹、木、青铜、铁、钢等各种质地的工具制作玉器【1玉器大赏】。

 

明末宋应星的“天工开物”中,有图绘当时琢玉的机具名为“旋车”如图1-1,并说明其法为:“冶铁为圆槃,以槃水盛沙,足踏圆槃使转,添沙剖玉,逐忽划断。”【2天 工开物】。在青铜器时期研磨技术则用于青铜镜的镜面磨光。战国时期的铸镜方法是先用陶模或滑石模,翻出镜子的蜡科模型,然后在蜡模上敷涂泥料,成为完整的 泥范,在范上开一小口,经烘培后,里面的蜡模溶化而由小口流出,再由该口灌入铜液,等凝固后打碎泥制镜范,取出铜镜,再将背面加以磨光。

 

 

其磨镜用的材料是黑铅粉,或采用水银与锡粉的混合物,然后用白毡摩擦,磨料同时也黏住镜面,变成镜面的反光涂料【3中国历代铜镜鉴赏】。自从望远镜及显微镜问世后,为了满足镜片制作的高精密化及高倍率化,研磨技术开始成为一门专门的学问。光学透镜研磨是在镜片与磨具之间加入研磨浆,利用玻璃与磨具的运转产生摩擦作用造成玻璃的塑性流动而磨去玻璃的表面层,其研磨示意图如图1-2

 

 

目的为消去成型过程所造成之切削纹路以及提高玻璃之表面精度。研磨法制造所得镜面精度10r.m.s(λ?632.8nm )。而光学透镜的研磨加工分为钻石研磨、研磨、抛光三个流程。研磨过程的好坏关系着光学镜片成型后的精度且比光学镜片其他制作流程所造成之影响甚大,因此研磨在光学玻璃制造上占有重要的地位。透镜的抛光剂中,在50~60年前皆使用氧化铁( F e 2 O 3 F e3 O 4 ), 1 9 3 3 年开始,氧化铈( C e O2 )、氧化钍( T h O 2 及氧化锆( Z r O 2 )渐为广用,除了抛光面好,工件受污染也少【4】。

 

1980 年代初半导体制程方面,IBM 公司为了解决IC 制造时因晶圆表面线路图案所引起的镀膜高低起伏而导致微影制程聚焦不良问题, 开发了一项平坦化技术称为化学机械研磨(Chemical-Mechanical Polishing, CMP)。由IBM Base Technology LabEast FishskillNY)提出适用于低电阻值铜导线制程的金属镶嵌(Damascene)概念,亦即将介电层予以图案后填入金属层,然后将最上层之金属予以回蚀刻(Etch back),使金属面与介电层在同一平面上,如此反覆几次制程即可以产生多重连线元件,并可大大提高元件产品的良率。此Damascene 概念,促使CMP 技术可同时应用于铜导线及介电层的平坦化【5】。化学机械研磨平坦化制程的研磨设备平台的示意图如图1-3 所示。主要是利用研磨浆中所含的酸性或是碱性的化学溶剂及微细抛光颗粒所混合制成的研磨浆(Slurry),配合上抛光盘之弹性研磨垫(Pad)与晶圆面及研磨颗粒三者的相对运动来磨除晶圆面表面粗度,达到抛光的目的。

 

常见使用在研磨浆中的研磨颗粒有SiO2Al2O3 CeO2 等三种,在一般的半导体制程中晶圆平坦化的研磨过程材料的移除率并不多,主要着重在被加工表面的光滑及平坦化,因而一般均采用较均匀且细小的研磨颗粒,反之若是要求工件表面的材料磨耗量的话,则多是使用较粗大的研磨颗粒,如一般的金属研磨制程【6】。

 

CMP 技术亦可应用于硬碟片的研磨上,因为电脑硬碟片记忆容量不断地提高,因而需要提高硬碟片上的纪录密度,而欲提高纪录密度则有赖于提高硬碟片表面的平坦性,又由于CMP 技术是一种精密的微加工技术,也已被成功的应用于微机电(MEMS)元 件的制作上。研磨抛光制程应用领域非常广泛,于机械零件的加工过程时,除了缩小工件本身的尺寸公差外,并能减少工件表面的加工缺陷及损伤进而提升其机械强 度。在仪器方面如水平仪的制作即是利用铸铁制的高精度平台上配合微小的研磨粒加以研磨制成。光电领域方面目前研磨制程也已见诸于复印机感光鼓、导波管、共 振器、玻璃基板等零件。综合以上所述在在显示研磨制程再表面精密加工是一项不可或缺重要的技术。


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Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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9Mn2V

9SiCr

Cr

CrW5

CrMn

CrWMn

%

C

0.85~0.95

0.85~0.95

0.95~1.10

1.25~1.50

1.30~1.50

0.90~1.05

Mn

1.70~2.00

0.30~0.60

£0.40

£0.30

0.45~0.75

0.80~1.10

Si

£0.35

1.20~1.60

£0.35

£0.30

£0.35

0.15~0.35

Cr

0.95~1.25

0.75~1.05

0.40~0.70

1.30~1.60

0.90~1.20

W

4.50~5.50

1.20~1.60

V

0.10~0.25

Mo

淬火温度℃

780~810

860~880

830~860

800~820

840~860

820~840

冷却介质

硬度HRC

³62

³62

³62

³65

³62

³62

回火温度℃

150~200

180~200

150~170

150~160

130~140

140~160

硬度HRC

60~62

60~62

61~63

64~65

62~65

62~65

小冲模、冷压模、雕刻模、各种变形小的量规、丝锥、板牙、铰刀等

板牙、丝锥、钻头、铰刀、齿轮铣刀、冷冲模、冷轧辊等

切削工具、车刀、铣刀、插刀、铰刀等。滑量工具;样板等。凸轮销、偏心轮、冷轧辊等

慢速切削硬金属用的刀具如铣刀、车刀、刨刀等;高压力工作用的刻刀等

各种量规与块规等

板牙、拉刀、量规、形状复杂高精度的冲模等


歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FreseElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

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BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

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零件名称
选用材料
热处理要求
其它技术要求
凹模芯棒 碳素工具钢:T10A,T12A
合金工具钢:GCr15,Cr12,Cr12Mo,Cr12W,Cr12MoV,9CrSi,CrWMn,CrW5
高速钢:W18Cr4V,W9Cr4V,W12Cr4V4Mo
硬质合金:钢结硬质合金,YG15,YG8(芯棒用硬质合金时,一般为钢与硬合金的焊接镶接形式)
钢:60~63HRC
钢结硬质合金:64~72HRC
硬质合金:88~90HRA(钢的细长芯棒可降至55~58HRC,带接杆芯棒连接处局部35~40HRC)
1. 平磨后退磁
2. 粗糙度要求:
工作面:Rα 0.4~0.1μm
配合面及定位面:
Rα 1.6~0.4μm
非配合面:
Rα 3.2~1.6μm
3. 工作面及配合面公差等级:
IT5~IT7
模 冲 碳素工具钢:T8A,T10A
合金工具钢:GCr15,Cr12,Cr12Mo,9CrSi,CrWMn,CrW5
56~60HRC 1. 平磨后退磁
2. 粗糙度要求:
工作面:Rα 0.8~0.4μm
配合面及定位面:
Rα 0.4~0.1μm
非配合面:
Rα 3.2~0.8μm
3. 工作面及配合面公差等级:
IT5~IT7


歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

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(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

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BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

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難磨材料大都具有強度高、硬度高、韌性好等性能,通常含有一些多組元、活性能大的合金元素(如Ni,Cr,V,Mo,Co,Al,Ti等)或非金屬材料,以及同時含有金屬和非金屬的複合材料。

 

難磨材料特徵和磨削特點:
材料特徵
材料類別
磨削特點

脆性大
工程陶瓷、噴塗陶瓷光學玻璃寶石等
材料本身硬度高,磨削時法向磨削力大,在較大的磨削力和磨削熱的作用下易崩裂和損壞

硬度高
金剛石,立方氮化硼,硬質合金
材料硬度超過普通砂輪中磨料的硬度,砂輪磨粒幾乎喪失了切削作用

既軟又硬
鋼結硬質合金,高釩高速鋼,WC復合塗層,高硬度鎳基合金塗層
在相對較軟的基體中含有大量的硬質相,兩者的物理機械性能差別很大,磨削時砂輪易堵塞,耐用度低

韌性大
銅及銅合金,鋁及鋁合金,奧氏體不繡鋼
磨屑易堵塞砂輪或粘附在磨粒表面,增加磨削阻力,引起磨粒的破碎和脫落,砂輪磨損大,工件不易達到所要求的精度和表面粗糙度

化學活性大
鈦合金
材料本身的某些化學元素活性大,在磨削熱的作用下,材料表層容易形成氧化膜,其硬度與磨料的硬度接近;或由於材料和磨料間產生化學親和作用,使磨粒產生粘著磨損

高溫強度高
鎳基耐熱合金,鑽基耐熱合金,鐵基耐熱合金
常溫下材料硬度不很高,但在磨削區內的高溫下仍能保持相當高的強度,易使磨粒產生塑性破壞,砂輪磨損嚴重或堵塞砂輪,致使砂輪耐用度很低

各向異性
纖維強化金屬材料,纖維強化塑料材料
由於增強纖維的作用使得材料性能在不同方向有所差異,沿不同方向磨削,加工效果有較大區別

磨削難加工材料必須以新的工具和工藝方法為基礎,材料、工具(砂輪)、工作機械組成磨加工技術的硬件系統,對材料性能,砂輪特性的掌握和加工技術組成了軟件系統,這兩者構成一個完整的磨削加工工藝系統。


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