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SK5-CSPH(JIS G4802 ばね用冷間圧延鋼帯)でシックネスゲージ(スキマゲージ)

SK5-CSPHという材料でシックネスゲージ(スキマゲージ)を作りたいんですが。。。

という相談を受けたときがありました。
スキマゲージなんで、形状自体は単純なので加工自体は問題ないのですが、SK5-CSPHという材料はこれまでうちの部品加工で使った材料にはなかったと思ったので即答できませんでした。

そこで、いろいろその時に調べてみました。

ちなみに、シックネスゲージとは、スキマゲージとか言ったりもしますが、測定工具の一種です。
要は細長い薄板ですね。
市販のものは12.7mm幅で、長さが75mmから300mm程度のものが一般的のようです。
市販のものだと、フィラーゲージという名称で通っていると思います。JIS規格もあります。
すきまゲージについて、詳しくは以下のJISを参照してくださいね。

「JIS B7524 すきまゲージ」

シッ クネスゲージ(すきまゲージ)は読んで字のごとく、ものとものとの間隔・隙間・厚さ(シックネス)を測定するのに用いられ、他の測定器では計り 得ないような微細な二平面の間隔(すきま)を簡単にかつ正確に検査・測定することができます。自動車や発動機関のピストンやシリンダー部の間隔(スキマ) 測定には欠くことのできない測定具です。

なお、以下は私が調べた限りのことですので、間違ってることがあるかもしれませんので、そこはあしからずご了承下さい。
というか、間違いがあったら教えて下さいね。


で、SK5-CSPHという材料の話に戻りますが、、、

この材料はJISでは、

「JIS G4802 ばね用冷間圧延鋼帯」

の中で規定されています。

「SK5 -CSPH」という材料記号で、「CSP」というのがばね材であることを意味しています。ステンレスばね材だと、例えば、SUS304- CSPなどは、薄板で精密板金・板金加工においてよく使われる材料になります。ちなみに、記号「H」は、焼入れ焼戻しを意味しています。

ところでシックネスゲージ(スキマゲージ)は市販のものがあるわけですが、その材質は、SK2とかSK5といったいわゆるゲージ鋼(SK)で出来ているようです。(ステンレス鋼製もあります)

実際、すきまゲージのJIS規格でも、材料・硬さについては以下のように規定されています。

「JIS B7524 すきまゲージ」
材料・硬さ
・【材料】:材料はJIS G4401に規定する、SK2~5又はこれらと機械的性質が同等以上のものとする。
・【硬さ】:硬さは、HV420±50 とする。

JIS G4401というのは「炭素工具鋼鋼材」としてJISに規定されている材料です。
(記号:SK●・・・・SK2とかSK5などがあり、●は材料のグレード。数字の小さい方がグレード高い)

では、今回ご相談のあった、「SK5-CSPH JIS G4802 ばね用冷間圧延鋼帯」は、シックネスゲージ(スキマゲージ)として使用するには、材料としてどうなんでしょうか。ふさわしいんでしょうか。

その際のポイントとなるのが、材料の硬さということになると思います。
実際、SK5-CSPHでシックネスゲージを作りたい理由のひとつには、市販のフィーラゲージだとコシが弱くてすぐにクセがついて長持ちしないとのことだそうです。

こ の材料の硬さは、「JIS G4802 ばね用冷間圧延鋼帯」の中で、HV350~HV600(焼入れ焼き戻し)と規定されているので、下限は低いですが、HV420±50という、「JIS B7524 すきまゲージ」でのスキマゲージとしての要求は一応クリアということになりますね。

さぁ、ここまでわかってきました。

次は材料屋さんに見積とってみる訳ですが、商品一覧みても「SK5-CSPH」なんて材料無い訳です。
(もちろん、炭素工具鋼鋼材でSK5はありますが)
SK5-CSPH というのはあくまでJISの記号なので、実際に市場に出回ってる材料名・記号としては別にあるのでしょう。

ということで、その辺のところをまたいろいろ調べてみた結果・・・

通称、「焼入れリボン鋼

といってる材料のことのようでした。焼入れリボン鋼なら、精密板金・板金加工・試作加工部品として、うちでもよく使う材料です。
かなりいろいろ調べて遠回りしたんで、なぁーんだ、そうだったのかぁ、とうい感想でしたが、いろいろ調べたことでそれがまた自分の勉強にもなったんでそれはそれでヨシ、ですね。

というわけで、ご要望のシックネスゲージ(すきまゲージ)は焼入れリボン鋼で作ればよかったということでした。

焼入れリボン鋼の製造メーカーさんに直接電話して聞いたところ、焼入れリボン鋼に該当するJIS規格が、「JIS G4802 ばね用冷間圧延鋼帯」だよ、とのことなのでまず間違いないと思ってます。

この焼入れリボン鋼という材料は、JIS規格でいうところの、

「みがき特殊帯鋼 JIS G3311 例:SK●M (●は5、4等グレードを示す)」

に、焼入れ焼戻しをした鋼帯のことです。これに該当するJISが、

 「SK●-CSPH JIS G4802(ばね用冷間圧延鋼帯)」

となるそうです。

ちなみに、焼入れリボン鋼の材料記号としては、メーカーさんの商品名で、QSK5、とか、QSK2などで通っているようです。

焼入れリボン鋼長井技研で作った製品サンプルとしてはこんなものがあります。

焼入れリボン鋼 製品サンプル1 焼入れリボン鋼 製品サンプル2

写真ではちょっとわかりずらいですが、材料表面は青光りしてます。これがブルーテンパー。
他に、熱処理・仕上げ状態によって、ホワイトテンパー、白みがきなどでも材料としては購入できるようです。

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我們都看過內建液晶螢幕,可以顯示剩餘容量的隨身碟。但是憑良心說,只是看著顯示在螢幕上的數字,實在沒有什麼感覺倒底裝了多少東西不是嗎?讓我們來瞧瞧這個俄國人發明的 Flashbag 隨身碟吧!

Flashbag 沒裝資料的時候是扁的,就是一個普通的隨身碟一樣。但一但有資料放進去,它就會自動用內建的迷你馬達開始充氣,資料存得愈多,Flashbag 就會愈鼓,直到隨身碟全滿為止(不知道再往裡面塞東西的話,它會不會爆炸?XD)。即使將隨身碟抽離電腦,它依然會保持著相同的「充氣度」,讓你一握就知道大概還剩多少空間了。

等不及要看到它上市了嗎?可惜目前好像還只是個試作品,而且俄國人都很會吊人胃口的...


[文章來源]

歡迎進入Beeway的憶想世界以記憶體為基調 結合創新科技、設計美學、健康概念、工業藝術、與時尚流行等元素, 賦予隨身碟更豐富多元的面貌.

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這產品實在是有炫到一_一"
在辦公室的你累了嗎?
待在家裡的你無聊嗎?
嘿嘿~來個USB投籃機唄~
跟外面的投籃機一樣,只是小多了,
大約 4.5 平方吋那麼大(5 cm x 5 cm 左右)
不佔空間又可以當超炫的裝飾,裡面附有四顆小籃球,
只要插上USB即可!
售價大約只要750大洋,
版大覺得實在是物美價廉呀!
as title,各位客倌可別玩到手殘呀!
手部丁丁可不好玩呀^^~

[出自 Everything USB]

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目前市面上的螢幕鮮有USB介面的,
而這一款版大感覺似乎蠻不錯的,
版大個人是還沒有體驗過雙螢幕的感覺啦!(有點想嘗試@@")
下面這篇的作者大大似乎就蠻有經驗的,
只能說,
USB真的是趨勢,
各位客倌請觀賞啦~!


華碩推出使用 DisplayLink 技術,透過 USB 介面接上的 22 螢幕 VW223B,這款 1680x1050 解析度螢幕也可接上 VGA 端子,能透過 USB 端子接上螢幕真的挺方便的(編:事實上我的電腦就是由一台LCD破掉的的X60,接上 VGA 端子的 LCD,然後再透過 DisplayLink 裝置接上另一顆螢幕,雙螢幕工作效率才高)。

透過這個技術,使用者最多可接上6顆螢幕,全都可以輸出 1680x1050 解析度,商業用戶們可以透過這個方式來打造電視牆。規格上 VW223B 擁有 5ms 的反應時間和 3000:1 高對比值。價格和推出時間目前未知,不過去年 LG 有發表過類似產品 L206WU(後來卻沒有上市),價格落在新台幣11,000元左右,所以猜想 VW223B 不會高過10,000元才對。


[原文連結]

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沒錯,你沒看錯,這個質感不賴的相框並不是數位相框,
而是你在市上看到隔個壓克力放張照片的相框,
它那兒來的USB呢?就是它背後四個USB Hub,
以及透過它能透過 USB 供電讓相框發光,
約750新台幣的數位產品其實並不算貴,
對版大來說,
如果這個外觀那麼吸引我的數位產品可以做成真實的數立相框,
可以從USB讀取照片的話,
就算價格再翻個1000大洋版大也會勸敗的啦!


[圖文引用來源:GeekStuff4U 來自 Dvice]

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我們相信所有人都在等這個產品的誕生,現在它終於成真了!Brando的USB迷你冰箱一定是你希望可以馬上帶回家的USB產品之一,雖然它要花五分鐘把你的可樂冷卻到攝氏8.5度,而一次只能裝一人份,不過看在USB接頭的份上,我還是會把33美金掏出來買一個的!


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一般人對於所謂的「usb」,
大部份的印像都停留在「隨身碟」上,
然而,所謂的usb並不僅止於此的,
USB的便利是極具延伸性的,
看了下面文章您便會對它更加的瞭解:

若以USB的字面意思來看,其英文全稱是Universal Serial Bus,而直接翻譯成中文是『通用串列匯流排』。這是由7家包括了 Compaq、迪吉多、IBM、英代爾、微軟、NEC以及北方電訊(加拿大)等主要的電腦與電子科技大廠所研發與規劃出來的。
USB是一種標準的連接界面,允許把外面的設備與電腦連接時,不必重新配置規劃系統,也不必打開機殼,另外調整界面卡的指撥開關。而連接上電腦時,電腦會自動識別這些周邊設備,並且配附適當的驅動程式,無需使用者再另外重新設定。 以下,列出USB的諸多特性與優點:

1. USB界面統一了各種周邊設備的連接頭,包含通訊界面、印表機界面、顯示器輸出、音效輸出入裝置、儲存設備等,都採用相同的USB界面規格。USB界面就像是「萬用接頭」,只要將插頭插入,一切就可迎刃而解。

2. 即插即用(Plug-and-Play),並能自動偵測與配置系統的資源。再者,無須系統資源的需求。也即是,USB裝置不需要另外設定IRQ中斷、I/O位址,以及DMA等的系統資源。

3. 具有「熱插拔」(Hot Attach &Detach)的特性,在作業系統的已開機的執行狀態中,隨時可以插入或拔離USB裝置,而不需再另外關閉電源。

4.USB界面規格1.1中的12Mbps的傳送速度可滿足大部分的使用需求。當然,快速的2.0規格,提供更佳的傳輸率。

5. USB最多可以連接127個周邊設備。因為USB界面使用7-bit的定址欄位,所以2的7次方等於128。若扣掉USB主機預設給第一次接上的周邊設備使用,還剩127個位址可以使用。因此一部電腦最多可以連接127個USB裝置。

簡 而言之,對於USB整體功能就是簡化外部周邊設備與主機之間的連線,並利用一條傳輸纜線上來串接各類型的周邊設備(如印表機之並列埠,數據機之串列埠), 解決了現今主機後面一大堆纜線亂繞的困境。它最大的好處是可以在不需要重新開機的情況之下安裝硬體。而USB在設計上可以讓高達127個周邊設備在匯流排 上同時運作,並且擁有比傳統的RS-232串列與並列界面快上許多的資料傳輸速度。

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照片中這位慈祥到一個境界的老太太,可是握有一項相當關鍵的技術專利啊!


這位 Gertrude Neumark Rothschild 女士,哥倫比亞大學(Columbia University)的退休教授,最近針對一大堆大公司,展開一項頗有立足點的專利侵權控訴,

她在今年的 2/20 號向美國國際貿易委員會(International Trade Commission)提出申請,希望他們能夠介入調查;這一炮就轟掉 30 家的公司的案子,據說是跟她的一項和雷射電極、光發射的專利有關。

就在前幾天,ITC 同意展開調查,而其中相當值得注意的一點,就是 Rothchild 女士之前曾經跟 Philips 在類似(還是說根本同樣的專利)的官司中,達成庭外和解,這也代表,這不太像是專利蟑螂來討錢,而是一群資本家欺負老太太然後被反咬的教訓。

那一票名單跳轉後可以欣賞欣賞,其中還不乏國內的大廠...

[出自 Reuters 以及 mrontemp]

[原文連結]

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版大上次已經po過一篇關於熊貓病毒的文章,
那一篇版大覺得最為簡潔有力的方式去毒,
而以下的這一篇則是比較大範圍的防治方法,
版大自已是比較偏向中了再說加上偶爾用卡巴對隨身碟掃毒,
由於隨身碟愈趨便利,
因此市上面也愈來愈多針對usb隨身碟的防毒程式,
下面的文章中就有推薦二款還不錯的軟體

Beeway. www.beeway.com.tw Reference source from the internet.


中毒途徑:隨身碟木馬病毒感染會自動產生 autorun.infntdelect.com,凡是在電腦上插入中毒的隨身碟,即刻會感染所有的硬碟,包括行動硬碟,這兩個檔會隱藏起來,刪除還會還原回來。

中毒狀況判斷:隨身碟、行動硬碟或硬碟無法直接按滑鼠左鍵兩下打開,只能用檔案總管開啟或者是對磁碟機按滑鼠右鍵開啟才能打開。

現有防毒軟體會偵測到此木馬病毒,有的會隔離,有的會刪除,但終究這兩個檔會自動復活。

建議以下方法:

1. 執行 gpedit.msc,在彈出的視窗中,使用者設定 > 系統管理範本 > 系統 > 關閉自動撥放設定成已啟用並停用自動撥放在所有磁碟機。

2. 將Windows的系統還原關閉再進行殺毒的動作,因為病毒會從系統還原中再生,所以你要先把系統還原關閉("我的電腦"滑鼠按右鍵 > 內容 > 系統還原 > 關閉系統還原 > 確定。

3. 請把 DelAutorun-Virus.bat123.bat 批次檔,複製到C:\。

4. 然後在C:\ 底下執行DelAutorun-Virus,照說明處理後重開機

5. 之後立即執行123.bat這個批次檔,會直接刪除AUTORUN.INF檔,從A到Z碟方便中毒的磁碟一次批次完成清除的動作,包括隨身碟。

6. 開始→執行鍵入regedit ,尋找 kavo.exe,將值刪除。

7. 到 C:\windows\system32\ 下把 kavo.exekavo01.dll、kavo... 等等類似檔案刪除。

-----------------以下請幸運未中毒的電腦安裝 ---------------

8. 安裝 safeUSB 隨時監看插入的隨身碟是否帶毒?請在選項中勾選『自動清除病毒』與『自動啟動』。

9. 安裝 usbcleaner 可清除目前常見的309隻種木馬病毒,請執行USBCleaner.exe,然後按下『全面檢驗』。

10. 若使用防軟體隔離病毒後,發現明明網路正常,但就是沒辦法上網,請使用WinsockXPFix.exe 或者 執行 netsh winsock reset 再重開機。

引用來源

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USB3.0消息出現之後,Fire Wire也開始行動了!

今年初1943終於推出了新的規格,
新時代的資訊流速愈來愈快,
雖然版大並沒在用1394的東東,
但未來或許會還有機會接觸到呢@@~
以下是今年初的消息:

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根據1394貿易協會(Trade Association)最近所公佈的S3200規格,未來採用FireWire連結介面的資料傳輸速度最高可以提高四倍,達到3.2Gps。該協會希望該規格的最終版本能在二月初獲得通過,好讓FireWire成為用以傳輸未壓縮視訊檔案、可替代HDMI的低成本解決方案。

由於具備高吞吐量(throughput)以及支援複製保護技術,FireWire介面向來都用以做為消費性電子設備的多媒體傳輸管道。然而到目前為止,該介面技術還未與其他介面技術相容,例如數位相機使用的USB、以及數位電視使用的HDMI等。

由於各國政府規定需要使用複製保護連結,FireWire已經出現在各種機上盒產品中。為了擴大其應用市場,1394貿易協會也宣佈正在開發新版本的FireWire;該S3200版本規格可透過同軸電纜來連結,且不會對有線電視節目訊號造成干擾。

包 括Symwave、德州儀器(Texas Instruments,TI)、LSI以及Oxford Semiconductor等公司,都參與了S3200的規格修定;這款支援3.2Giabit模式的作業方法,最早是由IEEE 1394b-2002標準來定義的。「S3200標準將鞏固IEEE 1394在電腦、消費性電子設備中,扮演領導級多功能I/O埠角色的地位。」1394貿易協會的執行董事James Snider表示。

S3200標準採用目前已經應用於800Mbps之FireWire產品的電纜和連接器,支援該款新規格的產品也將向下相容目前的介面。而為了簡化供應商在軟體和矽晶片上的修改程序,新版標準沒有修改其仲裁(arbitration)、資料和服務協議。

1394 貿易協會表示,新版標準希望能讓用戶獲得400Mbytes/s的有效負載傳輸速率。該組織指出,目前在一些硬碟應用領域採用的是800Mbps版本,實 際應用速率為Mbytes/s。而目前已有超過100萬個FireWire連接埠,被應用在電腦、數位相機、電視、硬碟和音樂設備中。

(參考原文:FireWire turns up heat with 3.2 Gbit/s spec)

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雖然這篇是去年九月底的新聞,
但是依然覺得很重要!
USB3.0向Firewire宣戰,
實在太令人期待了!
雖然說USB比Firewire更加的普遍,
台灣人也普遍的習慣使用USB,
不論是手機、mp3、印表機、電話..等等太多了的產品都是使用usb,
版大的SamsungMP4還是用USB充電呢!


以下是2007年09月27日的新聞:
Beeway Reference source from the internet

英特爾(Intel)宣佈正與多家業者合作,訂定把USB的理論吞吐量提高到4Gbps以上的新一代介面標準,號稱傳輸速率較現有標準10倍。該USB 3.0規格的目標是在應用層提供300Mbytes/seconds的可用速率,並添加新的服務品質性能,好跟另一種互連介面標準1394 (又稱為Firewire)相抗衡。

在1990 年代USB標準問世之初,針對鍵盤和滑鼠的USB1.1規格的傳輸速度小於12Mbps;而Firewire鎖定的則是諸如攝錄影機這類傳輸速率達 100Mbps及以上的視聽應用。然而,隨著時間的推移,USB已經獲得了廣泛的應用,速率逼近480Mbps,相較之下,Firewire的應用遠遠沒 有這麼廣泛。而根據Intel在美國舊金山IDF的最新宣佈,新一代的USB標準目標就是超越Firewire。

Intel的一位工程 師表示,他們已經透過軟體模擬以5Gbps和25Gbps的速率對新協議的基本版本進行了測試。該連結標準無媒介限制(media agnostic),將執行在銅線和光纖上。這種又稱為SuperSpeed USB的互連標準,目標是為基於快閃記憶體的設備提供服務,包括USB隨身碟、攝影機以及媒體播放器,設計目標之一就是為了跟上快閃記憶體晶片的傳輸速 度。

「我們不想成為系統中的瓶頸,」Intel負責監督USB 3.0標準訂定的主管Jeff Ravencraft表示。目前包括HP、Microsoft、NEC、NXP和TI都正協助新標準的訂定,預計新規格會在11月於美國San Jose舉行的兩天會議中進行審查。Intel表示,該標準訂定小組將向所有成員公司發出最終規格召集令,期望能在明年初通過,並在2009年初完成首款 晶片實作。

USB3.0將採用一種新的實體層,其中,用兩個通道把數據傳輸(transmission)和確認 (acknowledgement)過程分離,因而達到較高的速度。為了取代目前USB所採用的輪流檢測(polling)和廣播(broadcast) 機制,新的規格將採用一種封包路由(packet-routing)技術,並且僅容許終端設備有資料要發送時才進行傳輸。

新的連結標準 還將讓每一個元件支援多種資料流,並且每一個資料流都能夠維持獨立的優先級(separate priority levels);該功能可在視訊傳輸過程中用來終止造成抖動的干擾。資料流的傳輸機制也使固有的指令隊列(native command queuing)成為可能,因而能使硬碟的資料傳輸最佳化。

USB3.0陣營表示,該標準將能夠取代Firewire;他們指出 Firewire已經失去許多業界的支持者,如新力(Sony)已經在攝影機這樣的產品中轉向採用USB2.0。「很多人都發現1394正在走下坡,」參 與USB3.0標準訂定的NEC電子美國分公司資深工程經理Masami Katagiri表示。

不過Firewire陣營的1394 貿易協會(Trade Association)執行總監James Snider卻表示:「看來USB3.0的進展迅速,然而如此不同的連結方法要在2009年產出晶片可能是一大挑戰。他指出,目前有很多種類的產品──包 括許多外接硬碟,都採用1394提供速度達800Mbps的最大物理層吞吐量;該組織並預計在明年初推出將速率提高到3.2Gbps的新版本。

新版Firewire的速度等級將繼續採用跟定義現行1394b標準一樣的電纜和連接器;那些電纜和連接器的額訂速度為10Gbps。Snider並補充,該協會正在審查10G版Firewire規格的提案。

Apple將轉而支持USB 3.0?

據 了解,身為Firewire長期支持者的蘋果(Apple)也獲邀加入USB3.0陣營,但該公司尚未對邀請作出回應。Apple針對多媒體應用的 iMac系列產品都採用Firewire,該領域的應用目前超越USB的能力範圍。對此NEC的Katagiri表示,Apple可能被迫轉向採用 USB3.0,因為Intel目前是該公司的主要晶片供應商,並將在其晶片組中最終採用USB 3.0。

不過USB 3.0也面臨挑戰;Katagiri表示,新標準可能不得不把目前USB 2.0的5公尺傳輸距離縮短到僅剩2公尺。此外,主機控制器(host controller)將必須具備更多智慧功能,因為必須管理資料傳輸的路由(routing)。

另 一方面,USB 3.0陣營也正在尋求一種支援同步資料傳輸的新技術,以提供比Firewire更具優勢的功能,Katagiri補充。而Snider則指出,1394協 會一直在研究採用Firewire規格在5/6類電纜和光纖上實現達100公尺的傳輸距離,此外也在研究以同軸電纜為基礎的家用、車用Firewire規 格。

無論USB組織是否能夠在吞吐量上取得突破,1394的服務品質(QoS)和上市時間優勢仍是有目共睹。而許多參與USB 3.0標準訂定的業者,也在關注採用超寬頻(ultrawideband)的無線USB標準進度。同時主導兩個標準訂定的Intel的 Ravencraft說:「我們的菜色還很多。」無線USB小組近日公佈了其1.1規格的目標,將把吞吐量目標從480Mbps,提升到在3公尺的傳輸距 離上實現1Gbps的吞吐量。

NEC的Katagiri說,吞吐量目標是可延伸的,因為目前大多數公司仍然推出數據傳輸速率僅40Mbps的第一代無線USB元件。「我們必須使該協議更有效率,」Katagiri表示:「如果我們要達到Gbps級的速率,我們將需要至少500Mbps的速率。」

無線USB 1.1規格將支援無線USB 1.0支援的3~4GHz頻段以及6GHz以上頻段。該規格鎖定較低功耗的應用,並將採用NFC技術,讓兩個設備透過簡單的接觸彼此識別。

目前,USB論壇(USB Implementers Forum)已經認證了一大批符合無線USB 1.0規格的筆記型電腦和網路集線器。WiMedia Alliance則可望在不久之後認證第一批符合無線USB 1.0規格的產品。

(參考原文:USB 3.0 guns for Firewire)

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快閃記憶體儲存裝置常常被拿來跟其他常見可攜式的資料儲存裝置(例如軟碟片、Zip碟片、LS-120、miniCD/miniDVD、CD-R/CD-RW與DVD-RW)做比較。

軟 碟片是第一個普遍的檔案傳輸媒介,但它馬上因為低容量、慢速度與低使用生命而不受歡迎。目前所有的新電腦都不內建軟碟機,但都有USB埠;蘋果 電腦的iMac是第一個這樣的電腦。然而,因為軟碟片的低價,它們仍然被使用著;它們也是最簡單或唯一的與舊電腦交換檔案的方法。軟碟機可以內接或外接在 新的電腦系統上。

許多擴充軟碟標準的嘗試(例如Imation的SuperDisk)都不成功。這是因為評價後不可靠或是缺乏給個人電腦 製造商遵循的標準所致。有 部份的使用者使用Iomega Zip磁碟機,但並沒有達到在電腦上無所不在的地步。另外,容量較大的Zip磁碟(目前最大750MB)並不能在舊的磁碟機上使用。除非使用者隨身攜帶外 接磁碟機,否則在攜帶資料的用途來說它們是有限制的。另外,每MB的成本也十分高昂,單片常常要花費美金10元以上。由於使用了機械裝置,且Zip碟片儲 存媒體與軟碟片的類似,所以Zip碟片比起隨身碟來說有較高的故障危險與資料遺失風險。容量更大的可攜式儲存媒體(例如Iomega的Jaz磁碟),磁碟 機與碟片的成本更高,且更不普及;但在2007年,這些技術跟軟碟一樣仍然有人使用。

CD-R 與 CD-RW 是另一種可攜式的儲存媒體。與 Zip 和軟碟機不同的是,DVD 與 CD 燒錄器在現今的個人電腦系統上十分普及。CD-R 只能夠寫入一次,而 CD-RW 只能重覆寫入約 1000 次,但現在的 NAND 快閃記憶體製的隨身碟可以重複寫入 500,000 或更多次。光學儲存裝置通常比起快閃記憶體儲存裝置慢。直徑12公分的CD也不像隨身碟一樣方便攜帶;12公分的CD不能夠放進口袋或是鑰匙圈上。也有較 小的CD,例如名片或信用卡大小的CD,或是較不方便但容量較大的直徑8公分CD-R。然而,這些CD較難買到,且價格也比12公分的CD-R貴。另外, 目前可複寫的光學儲存媒體也沒有標準的檔案系統:封包寫入(packet-writing)工具(如DirectCD與InCD)所燒錄的光碟並不能在所 有的系統上讀取,儘管它們宣稱遵守通用碟片格式(UDF)。接下來的Mount Rainier標準提出了CD-RW的這個缺點,但在大多數的DVD與CD燒錄器以及作業系統中仍然不被支援。因此,CD與DVD是便宜地紀錄資料的好方 法,但當要對大量資料中的少部份做小改變時並不適合;這是隨身碟主要的優點。

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  • 隨身碟幾乎不會讓水或灰塵滲入,也不會被刮傷,而這些在舊式的攜帶式儲存裝置(例如光碟、軟碟片)等是嚴重的問題。而隨身碟所使用的固態儲存設計讓它們能夠抵抗無意間的外力撞擊。這些優點使得隨身碟非常適合用來從某地把個人資料或是工作檔案攜帶到另一地,例如從家中到學校或是辦公室,或是一般來說需要攜帶到並存取個人資料的各種地點。由於USB在現今的個人電腦中幾乎無所不在,因而到處都可以使用隨身碟。不過,小尺寸的隨身碟也讓它們常常被放錯地方、忘掉或遺失。
  • 隨身碟雖然小,但相對來說卻有很大的儲存容量。有些隨身碟能夠儲存比一片CD700MB)還多的資料,高階的隨身碟甚至可以儲存比一片DVD4.7GB)還多的資料。
  • 隨身碟使用USB大 量儲存裝置的類別,這表示大多數現代的作業系統都可以在不需要另外安裝驅動程式的情況下讀取及寫入隨身碟。隨身碟在作業系統裡面顯示成區塊式的邏輯單元, 隱藏內部快閃記憶體所需的複雜細節。作業系統可以使用任何檔案系統或是區塊定址的方式。有些電腦也可以利用隨身碟來開機。
  • 與 其它的快閃記憶體裝置相同,隨身碟在總讀取與寫入次數上也有限制。中階的隨身碟在正常使用狀況下可以讀取與寫入數十萬次,但當隨身碟變舊時,寫入的動作會 更耗費時間。當我們用隨身碟來執行應用程式或作業系統時,便不能不考慮這點。有些程式開發者特別針對這個特性以及容量的限制,為隨身碟撰寫了特別版本的作 業系統(例如Linux)或是應用程式(例如Mozilla Firefox)。它們通常對使用空間做最佳化,並且將暫存檔儲存在電腦的主記憶體中,而不是隨身碟裡。
  • 大多數的隨身碟並不支援寫入保護的機制。這種在外殼上的開關可以防止電腦寫入或修改磁碟上的資料。寫入保護可以讓隨身碟用來修復被電腦病毒感染的電腦,而不會感染隨身碟內的檔案。
  • 隨身碟比起機械式的磁碟來說更能容忍外力的撞擊,但仍然可能因為嚴重的物理損壞而故障或遺失資料。在自組電腦中,錯誤的USB連接埠接線也可能損壞隨身碟的電路。

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隨 身碟(又稱優盤、U盤、電子盤、閃存盤、USB手指等),是一種用NAND快閃記憶體來進行資料儲存的介質,通常使用USB插頭。通常隨身碟體積極小、重 量輕、可熱插拔也可以重複寫入。在2006年11月時,市面上販售的隨身碟的儲存容量介於32MB到64GB之間[1]。容量大小因為快閃記憶體目前的密 度而被限制,容量越大,則每MB的成本可能因為較貴的的組件而提高。有時USB記憶卡讀卡機也會被歸類為隨身碟。但是這類設備的記憶晶片並不是內建的,而 是可以抽換的快閃記憶體卡片。
相較於其他可攜式儲存裝置(尤其是軟碟片),隨身碟有許多優點:較不佔空間,通常操作速度較快,能儲存較多資料,並 且可能較可靠(由於沒有機械裝置)。這類的磁碟使用USB大量儲存裝置標準,在近代的作業系統如Linux、Mac OS X、Unix與Windows中皆有內建支援。
隨身碟通常使用塑膠或金屬外殼,內部含有一張小的印刷電路板,讓隨身碟尺寸小到像鑰匙圈飾物一樣能 夠放到口袋中,或是串在頸繩上。只有USB連接頭突出於保護殼外,且通常被一個小蓋子蓋住。大多數的隨身碟使用標準的Type-A USB接頭,這使得它們可以直接插入個人電腦上的USB埠中。
要存取隨身碟的資料,就必須把隨身碟連接到電腦;無論是直接連接到電腦內建的USB 控制器或是一個USB集線器都可以。只有當被插入USB埠時,隨身碟才會啟動,而所需的電力也由USB連線供給。然而,有些隨身碟(尤其是使用USB 2.0標準的高速隨身碟)可能需要比較多的電源,因此若接在像是內建在鍵盤或螢幕的USB集線器,這些隨身碟將無法工作,除非將它們直接插到控制器(也就 是電腦本身提供的USB埠)或是一個外接電源的USB集線器上。


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隨身碟(USB Device)與記憶卡(Memory Card)其實內部主要的元件都是NAND FlashNAND型快閃記憶體(NAND Flash)由於具備體積小、耗電量低與高抗震特性, 已成為通訊及消費性電子產品最重要的儲存元件同一種組成元件卻區分為記憶卡與隨身碟, 其實也是因應各種層面的需求去演變而來的~

1980年代以來個人電腦(PC)主要可攜式儲存媒體3.5吋磁碟片, 成為其最重要的可攜式儲存媒體, 並造就隨身碟產業的興起

快閃記憶卡始終無法取代隨身碟, 而且甚至3.5吋硬碟成為資訊產品主要可攜式儲存媒體, 目前現階段可攜式儲存媒體仍以硬碟、光碟片與隨身碟為主流

整 個快閃記憶卡產業2004年起發展至今, 原本規格林立的快閃記憶卡市場隨著以其為儲存媒體的產品, 如手機、數位相機與筆記型電腦等, 廠商採用快閃記憶卡規的規格逐漸趨向統一, 快閃記憶卡取代隨身碟成為資訊、通訊及消費性電子產品可攜式儲存媒體的機會又再度出現, 但仍有諸多因素仍須克服, 快閃記憶卡未來才有機會正式取代隨身碟成功躍進可攜式儲存媒體應用, 其市場因素如下:

1. 短期不利利因素:平均每GB價格仍高於VCD與DVD, 仍無法成為可攜式儲存媒體的主流

2. 長期有利因素:記憶卡規格趨向統一, 硬碟與光碟片存在先天物理缺陷, 快閃記憶卡可望躋身資訊產品可攜式儲存媒體之流

隨身碟的優點就是儲存與攜帶方便, 但生產隨身碟時因為需要開模, 市場汰換率快且成本很高, 售價自然會比記憶卡貴
而記憶卡則沒有開模的問題, 且體積小不占空間使用產品面較廣泛, 但記憶卡加上讀卡機使用其實就跟隨身碟是一模一樣的功能了~

另外目前市面上的記憶卡家族眾多, 很多記憶卡都有做轉接卡可以轉成其他規格使用, 若加上轉接卡, 單純只是增加適用產品種類, 並不會影響原本的功能喔~

市面上眾多的記憶卡與隨身碟基本上最大的功能就是儲存而已

除了區分容量之外, 隨身碟僅區分USB1.0 / 1.1 / 2.0版本, 而記憶卡除了跟隨身碟一樣有版本之分外, 還區分較多有

(a) SD家族, SD/miniSD/MicroSD/SDHC/microSDHC
(b) Memory Stick家族系列, MS Duo/Pro Duo/M2
(c) xD-Picture Card家族
(d) MMC家族, RSMMC/MMC Micro/MMC 4.0

至 於同廠牌同容量的隨身碟, 只是外型不同, 價錢卻會有所差別,那是因為模具與材質的關係, 隨身碟的外殼需要開模製造生產, 一組模具最少要一百萬起跳, 廠商要生產多少個販賣才能把成本攤提掉? 加上競爭者太多, 每家廠商推出新款的速度又快, 款式不新過時也沒人要買, 自然又要生產新的款式出來, 如此一來又要開模具製造新款式, 這也是為何常常同一款式要生產很多顏色, 這樣就能提高購買意願降低生產新款式的速度


另外目前市場上已推出USB+SD二合一記憶卡, 可以省去另外購買讀卡機的費用


這項新產品是整合USB讀卡功能的SD記憶卡, 尺寸大小同一般的SD/MMC記憶卡

一端是SD/MMC介面端子, 另一端在拔掉一小片可拆卸的插梢之後, 就能插入電腦的USB傳輸埠, 進行資料存取

可以扮演 PC 、數位相機、行動通訊產品的溝通橋樑, 消費者不再需要額外添購USB傳輸線或是讀卡機, 就能快速地完成PC和3C產品間的資料傳輸
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USB帶給人們太多太多的便利性,
對常使用電腦的版大我來說更是如此!
雖然目前預計兩年後才會上市,
目前還有一些要克服的問題,

USB的演進表如下所示
演進 名稱   速度
USB  1.0/1.1  Low Speed 1.5Mbps
USB  1.0/1.1  Full Speed 12Mbps
USB  2.0    High Speed 480Mbps(實際約48mb)
USB  3.0    Superhigh Speed 至少4.8Gbps

對廣大的使用者來說,
向上相容規格將是推廣的成敗!
如此才能帶給使用者無痛升級,
速度上預估會比usb2.0快十倍以上,
若是能改進到能夠使用全雙工加強傳輸速度的話,
速度將是更快!
但要克服CPU對它的影響,
速度還是被CPU影響的很大,
硬碟的速度也是影響的一大原素,
資訊的光速時代即將真正來臨,
版大光想到都覺得開心,
(雖然也會有相對不好的影響如盜版)
各位朋友如果想知道更多的訊息也可參考digital home,
我們Beeway也必定會順著Beeway的精神,
隨著時代潮流創造出更好的產品!



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各国常见热作模具钢

1 各国(前苏联、日本、美国、瑞典、中国等钢牌号见表1) 加热模具钢一览表。

表1 加热模具钢一览表

编号

中国

前苏联

美国

日本

瑞典

1

5CrMnMo

5XrM


SKT3


2

5CrNiMo

5XHM


SKT4


3

4Cr5MoVSi

4X5MψC

H-11

SKD6


4

4Cr5MoV1Si


H-13

SKD61

8402


4Cr5MoV1Si


H-13

DAC

8407

5

3Cr2W8V

3X2B8ψ

H-21



6

4Cr5W2VSi

4X2B8ψ




7

3Cr4W2Mo2V

3X4B2M2ψ(πu-470)




8

40Cr2SiWMoVAe

40X2CBMψm(πu-640)




9

4Cr5WMoVSi

4X5BMψC

H-12



10

4Cr4Mo2WVS

4X4M2BψC(πu22)




11

3Cr3Mo3V

3X3Msψ

H-10



12

45Cr3W3MoV$i

45X3B2MψC(πu23)




13

4Cr3W5Mo3V

4X3B5M2ψC(πu-471)




14

3Cr3-3Mo



SKD7


15

3N13Mo



DH75


16

20Cr2Mo2WVNiCo



YHD-3


17

4Cr5W5


H-14



18

4Cr4W4MoV2C04


H-19

SKD8


19

4Cr3W11V


H-22



20

见表3




QRO-80M

21

见表3




QRO-90M

22

55CrNiMoV6




德国2713

23

5Cr4Mo3SiMnVAe(012Ae)





24

6Cr4Mo3Ni2WV(CG·2)





25

35Cr3Mo3W2V(HM-1)

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图1 车工工艺图

图3 测量倒角角度的样板
根据轴承的安装特点及加工的可行性,车工工艺上设计带15°引导的装配倒角,以保证轴承和配合面的引导,使轴承顺利装入(见图1)。
轴 承装配倒角的尺寸、形状及角度直接影响轴承的装配质量,影响轴承及相配合零件的寿命。车制轴承装配倒角的方法很多,如采用数控车床车削或用非标准成形车刀 车制,质量好,但成本高。现把普通液压半自动车床(C7620)采用切入方式车削装配倒角,手工磨制成形车刀的方法介绍如下。
要 想实现切入方式车削倒角,与倒角形状相吻合的成形刀的磨制是关键。由于磨刀用的砂轮轮廓是操作者手工修型,使得磨制成形刀的形状控制成为一个难点,为了解 决这个问题,根据产品装配倒角特点,设计了倒角磨刀样板(见图2)。此样板的工作部位形状与刀具刃口形状互补,在磨刀时用光隙法检查刀具刃口形状,只要刀 具刃口和样板刃口靠紧并光隙一致,就说明刀具形状已合格,稍有经验的操作者很容易就能把车刀准确磨制成形。
刀 具的安装角度是影响倒角坐标尺寸及角度的另一关键因素,由于普通焊接刀在机床上重复安装无法保证刀具重复定位精度,导致加工出的倒角角度很难与工艺要求相 符,经过实践,设计两个测量倒角角度的专用样板(见图3),这样重复磨刀安装后,经过首件试车检验,操作者很快就能正确调整好刀具加工角度。只要刀具安装 高度与主轴中心高一致,加工出的倒角可完全满足工艺要求。在倒角坐标尺寸检测上,利用0~150mm三用游标卡尺,经过对卡尺前端测角改制成专用卡尺,使 倒角测量精度达到0.02mm。

图2 倒角磨刀样板

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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 millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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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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1 引言

机械传动技术的发展对齿轮零件的性能要求越来越高,为了获得承载能力大、抗点蚀能力强、传动精度高、表面质量好的齿轮产品,淬硬齿面(HRC48~ 62)齿轮加工技术已成为齿轮制造业的研究热点。
硬 齿面滚剃刀是一种用于硬齿面终加工的新型齿轮刀具,它既保留了硬质合金刮削滚刀的特点,又具有盘形剃齿刀密齿和刃带的优点,同时采用了圆磨法滚刀的圆磨工 艺方法。该刀具加工硬齿面齿轮时,采用“连滚带剃”的切削方式,可获得较高的加工精度、切削效率和较低的表面粗糙度值。设计、制造硬齿面滚剃刀的技术关键 之一是获得高精度的滚剃刀齿形,尤其对于大模数滚剃刀,由于齿形曲线弧较长,要达到较高齿形精度难度更大。因此,根据硬齿面滚剃刀齿形的制造方法,通过选 择合理的齿形近似造型方法以提高滚剃刀齿形精度,是滚剃刀设计、制造的重要内容。

2 滚剃刀齿形制造方法

滚剃刀齿形 的制造采用圆磨渐开线蜗杆的方法,使滚剃刀两侧刀刃的齿形位于渐开线蜗杆上。砂轮的轴截面相对于滚剃刀的轴线旋转一个分圆螺旋升角,使砂轮轴截面与滚剃刀 齿槽的分圆法截面重合,将砂轮放入滚剃刀齿槽中,砂轮与滚剃刀按各自轨迹运动即可进行圆磨加工。滚剃刀齿槽分圆的法截面两侧齿形左右对称,磨完一侧后将滚 剃刀掉头再磨另一侧即可。
理论上,根据已知的滚剃刀渐开线蜗杆和接触线条件求出接触线,再将接触线绕砂轮轴线回转即可得到砂轮回转面及 其轴截面形状,但由于求出的接触线是一条空间复杂曲线,按此修整砂轮非常困难。因此,在实际操作中多采用近似方法,即首先求出滚剃刀渐开线蜗杆齿槽分圆的 法截面曲线,然后将该曲线绕砂轮轴线回转而获得砂轮回转面,由此产生的误差很小,可忽略不计。由于滚剃刀的法截面曲线为复杂的平面曲线,砂轮修整难度较 大,因此可利用简单曲线对滚剃刀法截面曲线进行近似造型,并将造型误差控制在很小范围内。该方法既可降低砂轮修整难度,又能获得较高齿形精度。

3 滚剃刀渐开线蜗杆法截面齿形的近似造型


    图1 直线造型误差

    图2 圆弧造型误差
  1. 直线拟合法
    用 直线拟合滚剃刀渐开线蜗杆法截面齿形曲线显然可降低砂轮修整难度,但由此产生的近似造型误差能否保证要求的齿形精度则需通过计算予以验证。为使直线与滚剃 刀渐开线蜗杆法截面齿形曲线的拟合达到最优状态,它们之间必须具有两个交点,由此产生的三个拟合误差极值如图1所示。e1、e3分别为齿根、齿顶的最大拟合误差,e2为齿中部某点的最大拟合误差。为实现最优拟合,应使三个拟合误差的绝对值相等,即e1=-e2=e3,最大拟合误差∆e=max{|e1-e2|,|e3-e2|}。可通过优化计算实现上述要求。
    拟合时,首先设直线方程为x=kz+c,确定e1、e2、e3的计算公式后,建立目标函数F=|e1+e2|+|e2+e3|,设计变量为直线斜率k 和常数c,可通过两个交点的不断移动变化来反映。当F 趋近于0时,即达到最优拟合,根据交点位置可求出k、c 值,从而确定直线位置。
  2. 圆弧拟合法
    图2 所示为用圆弧拟合滚剃刀渐开线蜗杆法截面齿形曲线。渐开线蜗杆法截面齿形曲线仍具有渐开线性质,即距基圆越近的点其曲率半径越小,距基圆越远的点其曲率半 径越大。在图2 所示法截面齿形中,a点代表齿根,接近基圆,b 点代表齿顶,远离基圆,a点到b点的曲率半径由小变大。由于圆弧上各点的曲率半径相同,因此若选取一个曲率半径大于a点、小于b点的圆弧与法截面齿形曲线 拟合造型,会出现三个交点和四个拟合极值误差e1、e2、e3、e4。为达到最优拟合,提高造型精度,需不断改变三个交点的位置,使e1=-e2=e3=-e4,并据此进行优化计算。
    拟合时,设拟合圆弧方程为(Z-Zc)2+(X-Xc)2=R2,则拟合极值误差为
    ei=R-[(Zi-Zc)2+(X1-Xc)2]½ (i=1,2,3,4)
    式中:R——拟合圆弧半径
    Zc,Xc——拟合圆弧的圆心坐标
    Z1,X1——滚剃刀渐开线蜗杆法截面曲线拟合极值误差处的坐标
    建立优化目标函数为F=|e1+e2|+|e2+e3|+|e3+e4|+|e1+e4|,设计变量为Zc、Xc、R,优化计算时反映为三个交点的不断移动变化。当F 趋近于0时,即达到最优拟合,求得最大拟合误差∆e=max{|e1-e2|,|e3-e2|,|e1-e4|,|e3-e4|}。根据最优拟合状态下三个交点的位置,即可求出Zc、Xc、R 值,从而确定拟合圆弧的位置和半径。

图3 双曲线拟合

图4 双曲线造型误差
  • 双曲线拟合法
    一条与回转轴距离为H、倾斜角为a的直线绕回转轴旋转,可得到一个方程为x2/H2+y2/H2-z2/(H/tana)2=1 的回转双曲面。沿双曲面回转轴线任意方向剖开均可得到双曲线,按该直线轨迹修整砂轮可得到轴截面为双曲线的砂轮。图3所示为用双曲线拟合滚剃刀渐开线蜗杆 的法截面齿形曲线。双曲线是绕砂轮轴旋转获得的,其坐标系为O'-Z'X',线段a'b'为双曲线上的一段。O-ZX 为滚剃刀法截面齿形曲线所在坐标系,ab 为滚剃刀的法截面齿形曲线,a表示齿根,b表示齿顶。两曲线拟合时,需对O'-Z'X'坐标系进行坐标变换,经平移、旋转后与OZX坐标系重和,并使两曲 线的坐标系相同。
    由于滚剃刀法截面齿形曲线的曲率半径从a点到b点逐渐变大,根据曲率半径公式求得双曲线曲率半径从a'点到b'点逐渐 变小,因此应选择合适参数使双曲线上a'点区域的曲率半径大于滚剃刀蜗杆齿形上a 点区域的曲率半径,双曲线上b'点区域的曲率半径小于滚剃刀蜗杆齿形上b 点区域的曲率半径。拟合时,会出现三个交点并产生四个拟合极值误差e1、e2、e3、e4。如图4所示,当达到最优拟合时,有e1=-e2=e3=-e4,由此可建立优化目标函数F=|e1+e2|+|e2+e3|+|e3+e4|+|e1+e4|。砂轮的双曲线形状由参数H、a确定,砂轮位置由参数Z0、X1b确定。虽然砂轮的形状和位置由五个参数确定,但拟合曲线只有三个交点,即只能求出其中三个参数。为此,优化计算时可将其中两个参数(X0b)作为约束条件,其余三个参数作为设计变量,反映为三个交点的不断移动变化。当F趋近于0时,即达到最优拟合,求得最大拟合误差∆e=max{|e1-e2|,|e3-e2|,|e1-e4|,|e3-e4|}。由三个确定的交点可求出三个设计变量,加上两个给定参数,即可确定砂轮的形状和位置。
  • 4 造型误差计算实例

    设大模数硬齿面滚剃刀的基本参数为:法面模数mn=14mm,法面齿形角an=20°,顶圆外径D=290mm,分圆螺旋升角g=3°7',单头,右旋。采用上述三种近似造型方法对滚剃刀法截面齿形进行近似造型误差仿真计算。计算结果见表1。
    表1 近似造型仿真计算误差
    造型方法 造型误差(µm)
    e1 e2 e3 e4 ∆e
    直线拟合 5.89 -5.84 5.86 11.73
    圆弧拟合 0.326 -0.384 0.308 -0.329 0.674
    双曲线拟合 0.577 -0.503 0.570 -0.56 1.133
    由 表1可知,直线拟合的造型误差最大(∆e=11.73µm);双曲线拟合的造型误差较小(∆e=1.133µm);圆弧拟合的造型误差最小(∆e= 0.674µm)。由于滚剃刀迄今尚未制定相关精度标准,因此可暂时套用滚刀精度标准。ISO4468-1982和GB6064-85 标准规定模数mn>10~16mm的AA级滚刀的齿形允差为10µm。对照表1结果可知,直线拟合的造型误差大于标准规定齿形允差,不能使用;圆弧拟合和双曲线拟合的造型误差远小于标准允差,是较理想的造型曲线。由于双曲线具有按直线修整砂轮的特点,因此是近似造型的首选曲线。

    5 结论

    对大模数硬齿面滚剃刀渐开线蜗杆齿槽分圆法截面齿形进行了近似造型计算与分析,结果表明:直线拟合法的误差较大,超过标准规定的齿形允差,不能使用;圆弧拟合法误差最小;双曲线拟合法误差也很小,且可按直线方式修整砂轮,是较理想的近似造型方法。

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高 速钢属莱氏体钢,含有大量合金元素,冶炼后形成大量一次共晶碳化物和二次碳化物(约占成分总量的18%~22%),这对高速钢刀具的淬火质量及 使用寿命有很大影响。高速钢淬火温度接近熔点,淬火后组织中仍有25%~35%的残余奥氏体,致使高速钢刀具容易产生裂纹和腐蚀。下面分析影响高速钢刀具 淬火裂纹和腐蚀的原因,并提出相应预防措施。

1 高速钢原材料的冶金缺陷

高速钢中所含大量碳化物硬而脆,为脆性相。 一次共晶碳化物呈粗大骨骼状(或树枝状)分布于钢基体内。钢锭经开坯压延和轧制后,合金碳化物虽有一定程度的破碎和细化,但碳化物偏析依然存在,并沿轧制 方向呈带状、全网状、半网状或堆积状分布。碳化物不均匀度随原材料直径或厚度的增加而增加。共晶碳化物相当稳定,常规热处理很难消除,可导致应力集中而成 为淬火裂纹源。钢中硫、磷等杂质偏析或超标也是导致淬裂的重要原因。高速钢的导热性和热塑性差、变形抗力大,热加工时易导致金属表层和内层形成微裂纹,最 终在淬火时因裂纹扩展而导致材料报废。大型钢锭在冶炼、轧制或锻造等热加工过程中形成的宏观冶金缺陷如疏松、缩孔、气泡、偏析、白点、树枝状结晶、粗晶、 夹杂、内裂、发纹、大颗粒碳化物及非金属夹渣等均易导致淬火时应力集中,当应力大于材料强度极限时便会产生淬火裂纹。
预防措施为:①选 用小钢锭开坯轧制各种规格的刀具原材料;②选用二次精炼电渣重熔钢锭,它具有纯度高、杂质少、晶粒细、碳化物小、组织均匀、无宏观冶金缺陷等优点;③对不 合格原材料进行改锻,击碎材料中的共晶碳化物,使共晶碳化物不均匀度≤3级;④采取高温分级淬火、再高温回火的预处理工艺,通过精确控温等措施,可有效避 免高速钢原材料冶金缺陷引起的淬火裂纹。

2 高速钢过热、过烧组织

高速钢过热、过烧组织的特点为晶粒显著粗化,合金 碳化物出现粘连、角状、拖尾状及沿晶界呈全网状、半网状或连续网状分布;钢组织内部局部熔化出现黑色组织或共晶莱氏体,形成过烧组织,显著降低晶间结合力 和钢的强韧性。引起高速钢过热、过烧组织的主要原因有:淬火加热温度过高,测温和控温仪表失准;盐浴炉淬火加热时,因盐浴表面烟雾导致辐射高温计测温出现 误差;变压配电盘磁力开关失灵;刀具加热时离电极太近或埋入炉底沉积物中;原材料存在大量角状碳化物或碳化物不均匀度等级太高等。高速钢过热、过烧组织极 易导致淬火裂纹。
预防措施为:①严格控制原材料质量,共晶碳化物级别应≤3~3.5级;②原材料入库和投产前应作金相检查,确保无宏观 冶金缺陷;③刀具淬火加热前用试片校验高温盐浴炉,检查晶粒等级与淬火加热温度的关系是否合理(参见表1);④采用微机控温与测温,测温精度达到± 1.5℃。
表1 W6Mo5Cr4V2高速钢碳化物级别与过热淬火加热温度
共晶碳化物
不均匀度等级
出现过热(晶粒度8#)的
淬火温度(±5℃)
≤3 1260℃
3.5 1250℃
4.5 1245℃
7.5 1240℃
8.5 1230℃

3 萘状断口

萘 状断口是高速钢常见的组织缺陷,断口呈鱼鳞状,类似大理石,具有萘的光泽,断口极粗糙,晶粒粗大(可达Ø1mm)。由于材料脆性大,强韧性低,高温奥氏体 化淬火时容易形成淬火裂纹。在热锻、轧制、压延等热加工时,经1050~1100℃高温奥氏体化,热塑性变形在5%~10%临界变形、精锻温度不当及重复 淬火时未经中间退火(或退火不充分)等因素均易形成萘状断口,导致淬火裂纹。
预防措施为:①合理选择精锻温度,严格控制终锻温度(≤1000℃),锻后缓冷;②锻坯淬火前应充分退火;③避免在5%~10%临界变形;④进行超晶粒细化处理等。采取以上措施可有效抑制高速钢萘状断口的形成,避免产生淬火裂纹。

4 机械设计与冷加工不当引起应力集中

刀 具厚薄不均、因棱角、锐边、尖角、沟槽、孔、凸台等形状突变而产生缺口效应以及冷加工表面粗糙、刀纹较深、存在碰伤及打标记等均可导致高速钢刀具淬火时应 力集中,从而诱发淬火裂纹。如刀具淬火前存在较大冷加工内应力(尤其是磨削内应力)未予消除,在淬火加热和冷却时将形成多种应力叠加,当叠加应力超过材料 强度极限时,将产生淬火裂纹和畸变。
预防措施为:①改进刀具设计,使刀具形状合理、厚薄均匀。厚处可开工艺孔,薄处可增加肋条,变形悬 殊处可制成斜坡;②将刀具的棱角、直角、尖角倒圆,孔口处倒角;③冷加工表面光洁度应达到设计要求,防止产生粗大刀纹,用万能笔书写标记;④淬火前通过退 火消除冷加工内应力;⑤采用热浴分级淬火、等温淬火等工艺减少组织应力和热应力,避免应力集中。

5 淬火内应力与淬火冷却介质

高 速钢的组织应力、热应力和附加应力均为淬火内应力。对高速钢进行高温奥氏体化淬火时,过冷奥氏体转变为淬火马氏体,由于前者比容小,后者比容大,钢从收缩 状态逆转为膨胀状态,金属内外层相变引起的比容变化不同时性产生的内应力为组织应力。大型刀具的表面和中心以及厚薄不同处因加热和冷却速度不一致形成温度 差,导致体积膨胀与收缩不同而产生的内应力为热应力。刀具表面和内部组织结构不均匀以及工具内部弹性变形不一致形成的内应力为附加应力。当以上三种应力之 和大于材料的破断抗力时,则形成淬火裂纹。当淬火冷却介质冷速过大,超过该钢种的临界淬火冷速时,则易形成较大的淬火内应力,导致刀具淬裂。当淬火冷却介 质冷速过小,小于该钢种临界淬火冷速时,则得不到所需组织性能。获得淬火马氏体转变的最小冷却速度为临界淬火冷却速度。高速钢淬透性极佳,中小型刀具空冷 即可淬硬。但用硝盐进行等温淬火时,如硝盐含水过量,可能造成淬火冷却速度过大,或当刀具淬火未冷至室温即转入水中清洗,可使大量过冷残余奥氏体在水中高 冷速下转变为淬火马氏体,从而产生大的淬火内应力,导致刀具淬裂。
预防措施为:①选用在钢的C曲线拐点处(鼻部)快冷、在鼻部Ms点以 下缓冷的淬火介质(如氯化钙饱和水溶液、C∆-1有机淬火剂、聚乙烯醇水溶液、高锰酸钾淬火液等)作为理想淬火冷却介质;②采用热浴(硝盐浴、碱浴等)分 级淬火、等温淬火以及淬火前预处理等措施,细化组织,消除冷、热加工应力,可有效预防和避免淬裂和刀具淬火畸变。

6 氢脆

高速钢刀具酸洗、电镀时侵入钢中的初生态氢(H)原子转变为氢分子(H2)时将发生膨胀,产生巨大压力,导致在钢的晶界上发生龟裂,称为氢脆。酸洗是金属氧化物与酸的化学反应,它使金属氧化物变为可溶性盐而脱离金属表层。淬火高速钢有强烈的酸洗氢脆龟裂倾向。通常用硫酸或盐酸酸洗刀具时,其化学反应方程式为
FeO+H2SO4<====>FeSO4+H2O
FeO+HCl<====>FeCl+H2O
Fe+H2SO4—→FeSO4+H2
Fe+HCl—→FeCl+H2
预防措施为:①酸洗时,如产生过量初生态氢原子(H),则需严格控制酸液浓度、温度和酸洗时间;②刀具酸洗和电镀后及时用净水冲洗和中和残酸,并在4小时内进行190~200℃×2~4h的低温时效,使氢气释放,可有效消除氢脆龟裂。

7 冷处理裂纹

高速钢刀具经高温奥氏体化,保温后在大于或等于该钢种的临界冷却速度下淬火得到淬火马氏体组织,但尚有部分过冷奥氏体未转变,成为残余奥氏体(AR)(约 占25%~35%)。若再进行-60℃~-160℃的液氮冷处理,则可使残余奥氏体转变为马氏体(M)。由于残余奥氏体比容小,马氏体比容大,钢件发生膨 胀,将产生较大的二次淬火相变组织应力,并与一次淬火应力叠加,当叠加应力大于该钢种的破断抗力,则会产生冷处理二次淬裂。
预防措施 为:①冷处理前将淬火刀具用100℃沸水煮30~40分钟,或低温回火1小时。试验表明,此方法可消除20%~30%的淬火内应力。由于残余奥氏体稍趋稳 定,经冷处理后仍可保留2%~5%。残余奥氏体既脆又韧,可吸收马氏体的急剧膨胀能量,松驰及缓和相变应力;②冷处理后将刀具放入室温水(或热水)中升 温,可消除50%~60%的冷处理二次淬火应力;③采用多次高温回火等措施,促使残余奥氏体转变为马氏体,可有效预防冷处理裂纹。

8 磨削裂纹

高 速钢磨削裂纹常发生在磨削加工过程中,裂纹细而浅(深度不到1mm),呈辐射网状分布于表面,大多与磨削方向垂直,类似淬火网状裂纹,但形成原因不同。当 磨削速度较高、进给量较大、冷却不良时,可使钢件表层金属温度急剧升高至淬火加热温度,随后冷却即形成金属表层二次淬火,产生二次淬火应力;当材料存在严 重的碳化物偏析未予消除,或淬火刀具中存在较多残余奥氏体未被转变,在磨削加工时则易发生应力诱发相变,促使残余奥氏体转变为马氏体,使组织应力增大,并 与磨削加工二次淬火应力相叠加,形成二次淬火表层磨削裂纹。
预防措施为:①降低磨削速度和进给量,选用缓和磨削冷却液;②严格原材料入 库和投产前检查,控制材料共晶碳化物级别(≤3级),超过3级者应进行改锻;③避免过高奥氏体化淬火加热温度,采用计算机控温,采用热浴分级淬火、等温淬 火、多次高温回火等措施降低组织应力、热应力和残余奥氏体数量等,可有效避免磨削裂纹。

9 电火花线切割加工显微裂纹

火 花放电加工时,被熔化的金属有一部分残留在放电点的电蚀坑周围。由于电火花加工在油或水中进行,因此脉冲放电结束后熔化金属迅速冷却凝固,因收缩而产生较 大拉应力,使原应力场重新分布,形成厚度0.02~0.10mm的熔化变质层。该变质层为树枝状结晶铸态组织,冷却后形成二次高温淬火硬化层,生成大量极 稳定的残余奥氏体。变质层收缩产生的拉应力与变质层二次高温淬火应力相叠加,在变质层上形成显微裂纹,且随着电火花加工电气参数的加大而加深扩大。
预防措施为:①在电火花线切割加工前应充分消除刀具内应力;②严格控制线切割电气参数;③留足磨削及抛光的加工余量,通过后续加工去除变质层;④通过150~200℃×2~4h油浴消除应力回火,防止电火花加工时产生显微裂纹。

10 回火不当引起二次淬火裂纹

高 速钢刀具具有高温回火二次硬化特性。第一次马氏体淬火后保留了较多残余奥氏体,高温回火时,在回火冷却过程中残余奥氏体相变为马氏体,若在水中或油中快速 冷却,形成二次淬火马氏体时将产生较大淬火内应力;如回火时采用火焰或高频快速加热,表层金属将发生收缩,而内部依然为马氏体组织,因比容大而处于膨胀状 态,从而使表层产生较大拉应力,与一次、二次淬火应力叠加,导致因回火不当引起二次硬化淬火裂纹。刀具表面脱碳会加速裂纹的形成。
预防 措施为:①在保护气氛炉、真空电炉和经充分脱氧的盐浴炉中加热刀具,可防止氧化脱碳;②淬火刀具冷却至该钢种Ms点附近时取出转入缓和冷却介质中,宜在硝 盐热浴、碱热浴中分级淬火、等温淬火和在理想冷却介质中淬火;③低温(≤100℃)入炉回火,缓慢升温至≥300℃后可随炉升温至所需回火温度,高温回火 保温后出炉空冷至室温,在回火缓冷过程中实现残余奥氏体(AR)→马氏体(M)相变,避免水冷、油冷,防止产生较大二次淬火应力。总之,淬火后及时回火,防止淬火应力萌生与扩大;充分回火,获得稳定组织;多次高温回火,促使残余奥氏体(AR)→马氏体(M)充分转变,并消除二次淬火应力;较长时间和合回火,提高抗断裂韧性和综合力学性能等措施均能有效防止回火不当引起的二次淬火裂纹。

11 刀具腐蚀

目前,我国高速钢刀具热处理工艺的淬火加热一般在盐浴炉中进行,回火加热一般在硝盐浴炉中进行。此外必须进行酸洗。
  1. 刀 具淬火局部加热时,靠近盐浴面以上部位与高温盐浴挥发氯气等有害气体接触,不仅易发生氧化脱碳,而且还会导致液面与空气交界处形成一定宽度的带状麻点腐 蚀。预防措施为:采用高温加热包盐法,即刀具整体入盐后,再将局部不淬火加热部位露出液面,使之包上一层粘附盐壳,与空气中的有害气体隔绝,避免腐蚀。
  2. 大型整体刀片在高温盐浴炉中淬火加热时,因温度高、保温时间长,易与盐浴中氧化铁(FeO)等有害物质起化学反应而发生腐蚀。预防措施为:严格执行盐浴加热介质热处理技术条件:纯度≥98%,硫酸盐(BaSO4、Na2SO4、K2SO4)等杂质含量≤0.3%,碳酸盐(BaCO3、Na2CO3、K2CO3)等杂质含量≤0.1%,水不溶解物≤0.1%;每一工作班必须对盐浴进行脱氧捞渣,每周掏炉一次,彻底清除炉膛内炉渣杂质。
  3. 刀具酸洗时,因酸洗过度或未冲净残酸,使硝酸与硝盐发生化学反应,将引起电化学腐蚀。预防措施为:刀具酸洗后,两次用流动净水冲洗,再彻底中和,并及时喷砂强化,在空气中停放不超过8小时,并采取油封方式,可有效防止酸洗腐蚀。

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