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粉 末冶金制品工业是一个高、新技术产业新材料、新工艺、新装备层出不穷,瞬息万变,当前正在致力于研究与开发将铁基 粉末冶金零件的密度提高到7.6g/cm3的制造技术和粉末原料,预计2010年以前这个目标可以实现。实际上,现在些粉未冶金零件的密度己达到了 7.5g/cm3,例如法国Sintertech生产的同步器环。当前值得注意的一些技术发展动向是:温压、模壁润滑、高温烧结、金属注射成形、烧结硬化 及软磁复合材料等。 对粉末冶金机械零件行业而言,进 入九十年代以来,温压是最重要的技术进展之一。据瑞典赫格纳斯公司估计(1),全世 界用温压生产的粉末冶金零件己有38种,生产线共有20条,还有20多家公司正在进行试验(见表1)。温压的可能用途见表2。实际上,现在用温压生产的粉 末冶金零件远比表1中所列者多。如上所述,台湾保来得公司就己用温压生产40多种零件了。 表一 :1996年全球温压的动态(1)

美 国

欧 洲

远 东

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在生产的零件

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在试验的公司

一些

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1.引言

近年来,现代化木材加工工业发展迅猛,木质复合材料的 加工因此得到了的高速发展。随着 人们环保意识的增强,人造板工业得到了越来越多的发展空间。其中最主要的产品是中密度纤维板(MDF),我国目前是亚洲产量最大的国家。2001年强化木 地板实际产量已增至6000万m2,如此大量增长的需求对切削加工工具提出了新的要求。目前在切削人造板等木质复合材料时使用的刀具材料主要是硬质合金,硬质合金的耐磨性、耐热性和硬度很高。但由于木材本身具有很高的各向异性结构,使得与刀具的摩擦系数很大,而且木质复合材料本身既含有造成刀具机械擦伤的硬质点(某些人造板表面还有难以加工的硬质涂层),又有引发刀具发生化学腐蚀的酸性介质,这些都会加剧刀具磨损和腐蚀,不仅大大缩短了使用寿命,而且严重降低了产品的质量,进而影响了产品的加工成本和生产效率。现有的硬质合金刀具在耐磨和耐腐蚀性方面已经不能满足要求,为了达到良好的经济效益和社会效益,市场迫切需要高性能的、高质量的木工加工刀具

我国现阶段不仅在木工刀具研究理论上还很贫乏,而且在其生产上更是非常落后,因此了解和掌握目前国内外木工刀具的发展状况和研究进展有着重要的意义。

2.磨损机理

2.1机械擦伤磨损

由于木质复合材料所具有的特殊的不同于金属材料的组成结构,因此对刀具在加工中的磨损机理要有特殊的研究,这对于刀具的材料选择和几何参数的选用等都是很有必要的。木工刀具的磨损主要分为两类:机械擦伤磨损和腐蚀磨损。

机械擦伤磨损由木质复合材料中的硬质颗粒或凸出物使刀具材料迁移所造成。细胞壁、树脂、矿物质(如石英砂等)、节子、胶合材料等,都可能成为机械擦伤磨损的硬质点。通常认为:机械擦伤磨损是磨料在刀具表面滑过,产生擦伤或微切削,结果在刀具表面形成擦痕或犁沟的过程。判断机械擦伤是否为刀具的主要磨损机理,除了考虑刀具材料特性,还要考虑工件的化学性质和含水率。若工件含水率高,酸性较强,则刀具磨损往往还有另外不可忽略的原因——腐蚀磨损。

2.2腐蚀磨损

硬质合金刀片在切削某些木质材料时易生成挥发的氯化物。硬质合金刀具中的钴元素会被有机弱酸中的氢离子夺去电子形成金属离子,然后多元酚化合物会与离子发生鳌合反应,生成疏松的鳌合物。可见,有机弱酸和多元酚化合物对刀具材料的腐蚀是逐步进行的,最后生成金属鳌合物覆盖在刀具表面。对于硬质合金刀具,钴是不可缺少的粘结相,一旦钴被腐蚀,生成的鳌合物在机械擦伤磨损作用下很快被磨耗,造成刀具材料被严重磨损。另外,电化学腐蚀也是造成刀具磨损的重要原因。因此,刀具的磨损其实质是刀具与工件材料发生机械、热和电化学腐蚀的综合作用,是使刀具前后面的金属材料不断损失的过程。对几种典型刀具来说,金刚石薄膜的磨耗机理是“磨损变形—裂纹—磨屑形成”。高速钢刀片以磨料磨损为主,腐蚀磨损为辅。粘结剂(钴元素)丧失是硬质合金刀片磨损的根本原因,因此腐蚀磨损是硬质合金刀片的主要磨损机理。

3.国内外现状与发展方向

近年来,随着一些新材料的使用,木工刀具走向了多元化的发展。这些新材料在某些力学、物理性能方面具有传统材料难以比拟的优势。

在木材加工这一行业,最早使用的刀具是高速钢,随着硬质合金与金刚石等超硬材料的使用,木工刀具的发展日渐成熟。涂层处理毫无疑问是当今研究和开发最多的技术。美国、德国、波兰等国家在这方面的研究很多,主要是针对涂层结合力、磨损机理、涂层材料性能比较等等。多层涂层、多元复合涂层以及金刚石涂层、CBN、CN涂层将是未来刀具涂层的发展方向。另外,PCD刀具的应用也非常多。德国的蓝帜(Leitz)公司是世界生产木工刀具最有名的公司之一,他们已经研究出比PCD刀具耐磨性还要高数十倍的MCD单晶金刚石刀具

目前国内外对木材加工刀具的研究都很重视,随着高效率、高环保意识的深入人心,木材加工这一传统的产业被赋予了新的发展方向,那就是在刀具磨损机理的研究、刀具几何参数的计算优化以及表面处理等方面开拓新的前景,特别在刀具表面处理方面,国外已经有不少文章发表,国内也已经有部分专家在木工刀具的理论方面做了大量的研究,比如南京林业大学的曹平祥教授就在木工刀具的磨损和金刚石膜刀具的研究方面取得了不小的成绩。哈尔滨工业大学也在刀具磨损和PCD木工刀具等方面做了不少的研究。

4.研究动态

4.1涂层技术

涂层是一种适于木工刀具处理的新技术,通常是在硬质合金表面涂覆一层耐磨的TiC、TiN、TiCN3等材料。目前主要的涂覆方法有化学气相沉积涂层(CVD)和物理气相沉积涂层(PVD)。未涂层的硬质合金材料,其刀具耐热性和耐磨性低于硬质相本身,而表面涂层硬质合金刀具的 表面硬度和耐磨性,则几乎完全反映了涂层材料的性能。由于涂层普遍具有较硬质合金高的硬度(如用CVD涂覆TiC,硬度达到HV3800),而且保持了基 体材料耐冲击的性能。在木工加工防腐蚀方面,由于涂层的存在使硬质合金在加工中“脱钴”的现象得到了较好的控制,因此涂层处理能较好地提高刀具的使用寿命。

波兰科研人员PBeer等研究指出:刀具涂层和原木的摩擦系数仍然相对较高,这就对涂层的结合力提出了更高的要求。结合力好的涂层可以大大提高刀具的寿命,防止刀具提前磨损的出现。但是,使用到一定程度后的涂层刀具会因为粗糙的刀具表 面而较严重的降低木质板材的加工表面质量。因此,低摩擦系数、平稳的磨损及更长的使用寿命成为涂层的研究方向。德国科研人员I.Endler等研究发现: 涂层与刀体材料之间良好的结合力、低的表面粗糙度以及小的切削刃半径可以得到很好的切削效果。当涂层厚度小于5μm时,切削刃半径可以增加很少或者不增 加,这对于需要锋利刃部的木工刀具来说是很重要的。尽管有着优异的性能条件,涂层改良刀具却仍然没有在木工加工方面得到非常好的应用,其中的困难在于机械的工艺性、木质材料的物理性和摩擦组织性等综合因素有着非常独特的性能参数。这使得刀具材料的选择和确定刀具几何参数变得困难。

在涂层技术中,离子注入技术的研究也取得了重要进展。研究表明,离子注入提高刀具硬度是由于注入的原子进入位错附近或固溶体产生固溶强化的缘故。离子注入还能形成致密的氧化膜,并且改变表面电化学性能,从而提高耐蚀性,这将对木工刀具的改良很有帮助。

(1)渗氮技术

碳钢因为其在木工加工领域性能和价格的高性价比而获得了广泛的应用,是传统的木工加工刀具。随着对加工质量的要求逐步提高,对碳钢木工刀具的改良改性也是众多科研人员的努力方向。其中,渗碳、渗氮技术效果较好而且颇受关注。波兰科研人员J.Rudnicki等通过对木工刀具的渗氮研究得出结论:对于屈服温度较低的碳钢,温度低于400℃的离子渗氮可以取得良好的效果,虽然会增加刀具与木质工件的摩擦系数,但渗氮技术可以显著提高刀具强度,并提高刀具寿命1倍以上。

(2)金刚石薄膜处理

金刚石薄膜具有十分优异的特性,如最大的硬度(100GPa)最高的热导率[>12W/(cm·k)],对化学反应十分稳定,能耐各种温度下的非氧化性酸等,因此,金刚石膜用于加工木质复合材料时 具有很好的性能条件,其耐磨和耐蚀性可以得到充分发挥。目前,合成金刚石主要采用CVD方法。其中间层多采用TiC/TiN层以阻止钴的扩散并承载金刚石 膜。M.S.Raghuveer等人研究后指出:在用CVD方法制备金刚石膜时,钴通过晶界从基体向外的转移比金刚石晶粒的长大要明显得多,但可用氢离子 化学刻蚀结合TiC/TiN扩散阻层的方法使之显著降低。采用刃磨的方法得到较大的刀具刃口半径,并可在CVD沉积时保持刀具刃口的锋利,对于改善金刚石与刀具基体的结合力可以起到重要的作用。

金刚石膜涂层刀具在 木加工中至今应用有限,仍然存在一些问题有待解决。主要原因在于: 金刚石膜与机体的结合力始终不足,而且木加工中,需要锋利的刃口和小的切削刃——包括切削角度,这对于金刚石膜来说又是一个难以把握的工艺问题。尽管如 此,金刚石膜由于其优异的性能使得其在木加工中有着很好的应用前景。

4.2聚晶金刚石PCD与PDC

PCD(PolycrystallineDiamond)是一种高性能的合成超硬材料。它有着很高的硬度,良好的抗磨损性以及热传导性,近年来被越来越多地应用到木质复合材料的加工中。1979年,德国蓝帜公司首先制造出了PCD木工刀具,在加工PB(particleboard)时,其寿命是常规硬质合金刀具的125倍。由此可以看出PCD有着非常优异的性能。

聚晶金刚石复合片(PolycrystallineDiamondCompact,简称PDC)刀具的研究是在PCD刀具研究的基础上发展起来的。它是将金刚石微粉在超高温高压下一次性烧结在硬质合金机体上,从而将PCD与硬质合金复合成一个整体,由于它既有金刚石的硬度和耐磨性又具有硬质合金的韧性和可焊性等优点,因此它的出现具有划时代的意义。

目前PDC刀具复合片材料正朝着大尺寸化、晶粒细化、质量优化、性能均匀化方面发展,其应用市场也逐年增长。我国木材加工工业今后发展的重点在于进一步提高成材质量、合格率和出材率,发展涂层加工。因此,木工加工工业加速采用PCD、PDC刀具将是发展趋势。首先,由于PDC硬度高、耐磨性好、使用寿命为同类硬质合金刀具的20~400倍,使更换刀具时间由原来的每几小时一次到每几个月一次。减少了换机换刀次数及刃磨工时,提高了设备利用率和木制品生产率。其次,刀尖后退量小,可以提高切削速度。增加每次进给量,同样可以提高生产率,而且可获得较低的粗糙度和较高的精度。虽然刀具成本为同类硬质合金刀具的10~40倍,但如果考虑终身成本分析,那么最终制品加工成本可下降20%~69%。

5.结语

在近年一次国际木工机械研讨会上,英国著名的木工机械专家Geoff.stainton先生预言:中国将成为世界上最大的木工机械生产基地。我国是硬质合金生产大国,硬质合金是生产木工刀具的主要材料,所以如何利用我们的优势,在木工刀具这一市场尽快成熟,缩小与国外的差距将有着重大意义。


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图1 刃带形成了钻头的外径。由刃带生成的间隙可使冷却液流入钻头刃口
刃 带不是钻头最关键的部分,但却是影响钻孔工序的重要因素。任何资深的工具专家都会告诉你:没有不重要的几何特性,每个特性都会影响钻头 的性能。通常人们不太重视钻头圆柱面上刃带的几何特性,错误地认为:刃带对钻孔质量的影响不大,实际上,钻头的每一个几何特性都会影响钻孔的成功与失败。 刃带在钻头的最外部,形成钻头的外径(见图1),且始终与孔的已加工表面保持接触。由于刃带的存在,间隙形成了,这有助于控制摩擦和由摩擦产生的热量,此 外,间隙还可使冷却液流入钻头刃口,进一步减少热量的产生。刃带还有利于钻削稳定、增加钻头的强度及防止钻头粘连。除了这些主要作用,刃带的尺寸、表面光 洁度和数量还会影响钻孔的质量和加工时间。

刃带尺寸对孔加工质量的影响

  1. 刃带高度不同时,会形成较大的跳动,导致加工孔的尺寸大。
  2. 刃带太宽,由此产生的较大摩擦也会导致加工孔的尺寸大;刃带太窄,钻头将不稳定,加工时容易引起摆动。
    上述两种情况都会降低钻头的寿命。如果刃带的宽度相差太大,钻削时,径向力不平衡,这时,由于刀具固有的“惰性”,钻削将顺着阻力小的方向即径向力小、刃带窄的方向进行。
  3. 刃带几何尺寸的变化对钻孔也会有影响。刃带的锥度太大或从钻尖到柄部刃带的宽度变化太大,钻削中的压力和接触面积将发生变化,使钻头受切削力和摩擦力不均匀,导致钻削不稳定,加工孔成喇叭口或椭圆。

刃带表面质量对孔加工质量的影响

如果钻头的刃带没有经过很好的的磨削,并形成圆柱面的刃带,用户就要修磨刃带,否则,钻孔时就会擦伤、拉伤或刮伤孔壁造成较差的表面光洁度。

图2 普通双槽钻头的两个接触点呈对称分布,加工时易产生摆动
图3 三槽钻头降低了钻头在加工孔中的摆动
图4 四刃带钻头具有四个接触点
图5 用DB钻头加工孔的直径精度达0.013mm,粗糙度达32rms

刃带数量对孔加工质量影响

刃 带的数量对加工孔的表面光洁度、直线度、圆度均有影响。螺旋槽和刃带越多,即接触点越多,孔加工就越稳定。普通双槽钻头有两个对称分 布的接触点或支撑点,这种结构的刀具不稳定,加工时易产生摆动,(见图2)。用轮廓仪检测证明:增加一个接触点或承载面,表面光洁度迅速提高。
三槽钻头形成的是奇数个刃带和接触点,三条刃带的钻头抗摆动能力特别强。(见图3)
“G” 型钻头可能是最佳选择。这是一种双槽四刃带钻头,也称DB钻头(挤光钻头)。“G”型钻头的导向刃带后面是两条挤光刃带,用来挤 光孔壁表面(由于这种钻头的制造要求有很高的技术,因此要慎重选择生产商)。这种四刃带钻头的接触点比普通的双槽两刃带钻头多了一倍。多出的两个接触点可 使钻削更加稳定,这种形式就像在一个圆孔中放入了一个正方形的轴。正方形形式的接触点还能使钻头均衡受力,见图4。
很多用户在使用 DB钻头后取消了铰孔工序,减少了的加工时间。有的用户不满意加工一个孔需要经:钻中心孔→用普通双槽钻头钻孔→铰 孔这么多的工序。他首先想到的是优化钻尖的几何形状,但是,并没能获得满意的表面光洁度。然后,则考虑使用专用刀具——钻铰复合刀具进行加工。最后,专家 建议他采用DB钻头,经试验,DB钻头的两个挤光刃带可使加工孔具有理想的表面光洁度,且不需铰孔,达到了满意的加工时间。

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在 机械制造中,小孔的钻削加工比较普遍,特别是钟表零件、柴油机零件、电子零件等产品的小孔加工更为突出。由于小直径钻头的直径小、强度低、刚性 差,容易折断,再加上操作者使用不尽合理,导致小孔的加工精度难以保证,因此小孔的钻削加工难度大。本文结合实际生产经验简略介绍小直径钻头在设计和使用 过程中应注意的一些问题,以保证小孔加工的尺寸精度和小直径钻头的合理使用。

1 小直径钻头的结构设计

通常所说的小直径钻头一般是指f1~3mm的钻头,小直径钻头的结构形状与标准大直径钻头一样,均由钻芯直径d0、螺旋角b、锋角2f等组成,但柄部形式和各结构参数有所不同。
由于小直径钻头直径比较小,强度低、刚性差,因此在设计时应充分考虑这些因素,以便采取适当的措施。
  1. 材料的选择
    小直径钻头的材料一般都选用W6Mo5Cr4V2高速钢。这主要是因为W6Mo5Cr4V2高速钢的碳化物细小,分布均匀,抗弯曲强度比W18Cr4V高出10%~15%,韧性高出50%~60%,机械性能好。
  2. 尽量增大钻芯的直径d0
    小直径钻头的强度、刚性在很大程度上取决于钻芯的直径、螺旋沟槽与钻背宽度的比值。通常标准钻头的钻芯直径d0应是钻头直径d的0.125~0.15倍。容屑槽宽度q与钻背宽度p的比值一般是(1~1.3):1,但是对于小直径钻头来说,应按以下数据来选定
    d0=0.3d
    q:p=0.5:1
    若容屑槽宽度为0.5mm,钻背宽度就应该是1mm。按上述原则选取d0、q、 p时,可以使小直径钻头断面积增 加30%左右,弯曲强度、扭转刚度相应地将提高2倍左右。此时钻芯不做成正锥度,以免减少容屑槽截面积,妨碍排屑。增大钻芯直径后,会相应减少切削刃宽 度,增加横刃长度,造成钻孔的轴向力也相应地增大,为了减小轴向力,可适当地磨小横刃,以提高钻孔的效率。
  3. 采用较小的螺旋角b
    大 直径标准钻头的螺旋角一般在25°~32°内变化。通常增大螺旋角,能获得较大的前角,使切削轻快,容易排屑,切削变形所需要的能量就小,相应 地降低了切削温度。但是对于小直径钻头来说,增大螺旋角会减小端截面的面积,影响钻头强度,容易引起钻头振动和崩刃现象,另一方面,当螺旋角较小时,有利 于切屑的排除,因而小直径钻头的螺旋角b一般取10°~15°比较合适。
  4. 锋角2f的确定
    锋角2f又称为顶角,它与切削厚度有如下关系
    ac=(f/2)sin(2f/2)=(f/2)sinf
    式中 ac——切削厚度(mm)
    f——每转进给量(mm/r)
    由上式可知,当锋角2f增大时,切削厚度和单位长度上切削刃的负载也随之增大。此外,小锋角的钻头在钻削时,定心准确,跳动偏摆小,可以提高孔的加工精度,一般选取2f=90°~105°。

2 小直径钻头在使用过程中存在的问题

小直径钻头在使用过程中还存在着许多问题,只有弄清小直径钻头在钻小孔时容易出现的问题,才能有的放矢地采取必要措施,以保证钻孔的顺利进行。
  1. 钻头直径小、强度不够,小直径钻头的螺旋角又比较小,不易排屑,所以小直径钻头在使用过程中容易折断。
  2. 钻小孔的切削速度高,钻头产生的切削温度高又不易散热,特别是钻头和工件的接触部位温度更高,加剧了钻头的磨损。
  3. 钻孔过程中,一般多用手动进给,进给力不容易掌握均匀,往往稍不注意就会使钻头损坏。
  4. 由于小直径钻头的刚性较差,容易损坏弯曲,致使钻孔产生倾斜。

3 小直径钻头的使用方法和注意事项

小直径钻头在使用过程中,由于存在上述问题,同时受工件材质、质量要求、钻孔部位等不同情况的限制,所采取的技术措施相应地也要改变。
  1. 由 于小直径钻头的强度低、刚性差,容易折断,所以开始钻进时,进给力要轻,防止钻头弯曲和滑移,以保证钻孔始切的正确位置。进给时注意手劲和感 觉,当钻头弹跳时,让它有一个缓冲范围,以防止钻头折断,有时只要很小的进给力。进给力太小时,手动进刀不易感觉出来,这时可在进刀机构上装一个小重陀, 靠其重量达到进给目的。
  2. 在钻削过程中,需注意频繁退钻,及时提起钻头。因为小直径钻头工作时,排屑槽狭窄,排屑不流畅,所以应及时地进行退钻排屑,退钻的次数与孔的深度成正比,同时还可借此机会输入冷却液,或在空气中冷却。
  3. 选 用精度较高的钻床,小直径钻头所用的钻床要求主轴的灵敏度和旋转精度高,振动小、刚性好,主轴跳动应小于0.005mm,钻头用专用 的小卡簧装夹,而不采用钻夹头或三爪卡盘直接装夹钻头。采用卡簧装夹可以使定位准确可靠,受力均匀并能抵消一部分偏摆误差,提高钻头的旋转精度,但绝不可 用砂布、纸片加粗钻头柄进行装夹。
  4. 由于小直径钻头的有效长度比较短,在钻通孔时,当钻孔深度超过钻头的有效长度,如果工件允许,可以采用两边钻孔的方法。
  5. 小 直径钻头在钻削小孔时要求钻床的转速要高,由于一般钻床的精度低,当转速太快时,容易产生振动,对钻孔不利。但是通常小直径钻头速度 又不能太低,为了使钻削小孔时钻头平稳,减少振动,应选用高速(特别是硬质合金小直径钻头所要求速度更高),一般都在v=7~10m/min。
  6. 小 直径钻头在钻削时,由于排屑不畅,钻头和温度升高较快,为了降低切削温度,减小切屑、工件和刀具接触面之间摩擦系数,达到提高小 直径钻头寿命的目的,必须进行充分的冷却,一般用透明防锈水作为冷却液最好。另外也可以在钻头的沟槽涂上一层二硫化钼,或用粘度低的机械油或植物油进行润 滑,可得到较好的使用效果。
  7. 为了获得满意的钻削效果,小直径钻头应进行良好的刃磨,修磨锋角2f时, 需要保证左右两切削刃对称,且两切削刃上的后角要相等。由于小直径钻头增加了钻芯直径,从而导致了轴向力增大,为了克服这些缺点,应认真地修磨横刃,修磨 后横刃为直径的10%为宜。在实际钻孔过程中,根据不同的加工材料,可以把横刃修磨得更小。但是一定要注意钻芯中心左右对称,如果两条主切削刃和横刃不对 称,在钻削时,载荷就会加在一个切削刃上,从而使小直径钻头产生径向摆动,导致小直径钻头在钻削加工中损坏。

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随 着机械工业的发展,现代金属的切削加工广泛采用较高的切削速度和大进刀量的快速切削方法,这就要求刃具材料必须具有较高的红硬性及耐磨性。另 外,随着切削速度和进刀量的增大,刃具负荷增加,对于刃具材料的强度和韧性也提出越来越高的要求。碳素工具钢及低合金工具钢已经不能适应对刃具的高要求, 而必须使用高碳高合金工具钢及特殊合金来制造刃具。高速工具钢是含有W、Bo、Cr、V等合金元素的高碳高合金工具钢,因其具有较高的硬度、较高的耐磨性 和红硬性,被广泛用于制造各种中、高速的切削刀具,成为目前应用最广泛的钢种之一。
而高速工具钢的锻造,对于刃具制造来说,又是十 分重要的一道工序,因为其锻造性能的好坏,不但直接影响到刃具的质量,而且还影响到 生产成本。高速工具钢低倍组织的优劣,对其锻造性能又将产生较大的影响。因此,对于高速工具钢低倍组织的检验结果的准确与否,就显得尤为重要。

常规试验

高速工具钢低倍组织检验是根据国标GB226-77《钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验法》规定,采用热酸浸蚀法。
酸蚀检验的腐蚀属于电化学腐蚀。钢的化学成分不均匀性和缺陷之所以能用浸蚀来显示,是因为它们以不同的速度与浸蚀剂起反应。表面缺陷、夹杂物、偏析区等被浸蚀剂有选择性的浸蚀,表现出可见的浸蚀特征。
对于高速工具钢而言,最常用的浸蚀剂成分是1:1(溶剂比)的盐酸(相对密度1.19)水溶液,酸蚀温度为(75±5)℃,酸蚀时间为15~40min。
试样经酸蚀实验后,规定不得有肉眼可见的缩孔、气泡、翻皮、内裂及夹杂物等缺陷存在,并且按照国标GB1979-80《结构钢低倍组织缺陷评级图》对照进行评定中心疏松、一般疏松和偏析的级别。
采用这种常规的试验方法对高速工具钢的低倍组织进行检验,操作起来比较容易,设备也比较简单,但是作者认为在实际操作中可能会出现一些问题。

常规试验可能出现的问题

酸蚀试验主要受到以下几个因素的影响^浸蚀剂成分、酸蚀时间、酸蚀温度及试样浸蚀面的光洁度。
  1. 酸蚀温度的影响
    对于高速工具钢低倍组织检验来说,实验时所采用的加热设备一般都是普通电炉,通常无控温装置,只能依靠试验操作者的经验来控制酸蚀温度,因此,很难控制在(75±5)℃之间,极易造成酸蚀温度不准确。
    若酸蚀温度偏高,浸蚀过于激烈,对试样的腐蚀较深,缺陷组织被扩大_若酸蚀温度偏低,则反应迟缓,使缺陷组织不容易暴露出来。无论是酸蚀温度偏低或偏高,都会使暴露出的缺陷组织失真,造成试验结果不准确。
  2. 酸蚀时间的影响
    在试验的过程中,若酸蚀时间过长,试样存在的缺陷组织被扩大_若酸蚀时间过短,又使试样中存在的缺陷组织不容易显露出来。无论是酸蚀时间过长或过短,都会使显露出的缺陷组织失真,同样会造成试验结果不准确。
  3. 浸蚀剂成分的影响
    对于高速工具钢低倍组织检验时所使用的酸液而言,应有时间的限定。
    对 于新配制的酸液,在正常的酸蚀温度、酸蚀时间下,可以显露出试样存在的正常的缺陷组织;而在实际试验中,一般都习惯先将酸液配制好一 些,保存起来以备随时使用。若配制好酸液放置的时间较长,或酸液成分不纯、过脏等,都会在试验过程中,使试样存在的缺陷组织不容易显露出来,造成判断失 误,导致试验结果不准确。
  4. 试样酸蚀面光洁度的影响
    对于试样而言,较粗糙的浸蚀面浸蚀时间应稍长些,否则易使试样存在的缺陷显露不充分;若浸蚀面的光洁度较高,浸蚀的时间应较短,否则可能使试样存在的缺陷被扩大,使试验结果不准确。最好在试验接近终了时,经常将试样取出冲洗,观察其是否达到要求的程度。
    具 体操作方法是:将制好的试样先清除油污、擦洗干净,放入装有浸蚀剂的容器内加热,经检查能清晰地显示出宏观组织后,取出试样并迅速地 浸没在热碱水中,同时用毛刷将试样检验面上的腐蚀产物全部刷掉,但要注意不要划伤和沾污浸蚀面,接着将试样放在热水中冲洗干净,最后用热风迅速吹干。
  5. 缺陷组织评级困难
    按 照国标GB1979-80标准图片评定中心疏松、一般疏松和偏析等缺陷组织的级别时,由于低倍组织的标准图片较为模糊,真实感、立体感觉差,暗 点和孔隙的大小、几何形状几乎都无法显示出来。同时标准图片的级数只有4级,而高速工具钢低倍组织的合格级别规定为不大于1级,因此级差较小,造成对照标 准图片进行对比、评级较困难。
    为了保证试验结果的准确性,可以对这种常规的试验方法加以改进,可尝试使用以下的试验方法。

改进后的试验方法

  1. 标准试样对比法
    可以事先制作两个高速工具钢的低倍组织不合格的“标准试样”,该试样是经过锻造后,证明会导致裂纹产生的高速工具钢的钢棒上截取的。
    其中的一个“标准试样”用来作为标准评级用,可长期放置在盛有干燥剂(硅胶)的干燥瓶中保存,应注意其表面不得有锈斑、污迹等缺陷。每次试验后,都将待测试样与这个“标准试样”进行对比,若超出或相当它的评级结果,可视为不合格。
    另 一个“标准试样”用来检验每次试验结果的准确性,它同时与待测试样一起进行酸蚀试验,待测试样所暴露出来的缺陷应与“标准试样”是一 致的。若不一致,待测试样显露出的缺陷过深或过浅,则说明这次试验结果是不可靠的,需要调整试验的加热温度、加热时间,或重新更新酸液,冲洗进行试验。
  2. 低倍组织检验与金相组织检验相结合
    这里的金相组织检验是指在金相显微镜的放大倍数为100倍情况下进行。
    实 践证明,高速工具钢的低倍组织与其显微组织之间是有联系的。若高速工具钢的低倍组织中的点状偏析大于1级,在进行金相组织检验其共晶碳化不均匀度时,发现 其共晶碳化物级别大约是7级左右,而且带状的碳化物和网状的碳化物的网角上都有严重堆积的大颗粒的碳化物。
    在高速工具钢的低倍组织 中,其点状偏析主要呈不同形状和大小的暗色斑点。这主要是由于钢材的化学成分偏析,合金碳化物大量聚集在一起, 经酸蚀试验的热酸浸蚀后,合金碳化物会脱离其基体而在试样表面留下剥落的凹坑。在锻造时,在碳化物剥落的凹坑处,非常容易聚集扩展成为裂纹。而其点状偏析 的严重程度,其实质就是碳化物剥落的轻重程度。对于存在碳化物剥落的试样,其共晶碳化物的不均匀度也是不合格的,因此,我们可以利用低倍组织检验相结合的 方法,来进一步保证试验的准确性。

结语

对于高速工 具钢的锻造而言,偏析不允许存在缺陷组织,相对而言,疏松对于高速工具钢锻造来说,要求的宽容度就要大一些。一般来说,若其 心部疏松为5~2级的高速工具钢,在其锻造时一般不会产生裂纹,而对于不是均匀的一般疏松,又不是中心疏松,不集中在钢材的中心,且呈不规则的偏析分布, 则在锻造时非常容易发生锻裂。
高速工具钢低倍组织的优劣,将严重影响其锻造性能。因此要严格把好其低倍组织的检验关,通过对高速工具钢低倍组织检验的常规试验法的改进,可以进一步保证试验结果的准确性。

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把刀具比较锋利、有锯齿状、不够整齐、不够光滑的刃口加工成特定的形状,有时是作为"刃口准备"排到工艺流程中的。这个加工过程一般称为"刃口强化"或"钝化"。
刃口强化前 刃口强化后
刀 具或刀片往往在精磨之后、涂层之前,增加一道刃口加工工序。这个工序的名称,目前国内、外叫法尚不统一,不外乎"刃口强化"、"刃口 珩磨"、"刃口钝化或倒钝"、"ER处理"、"刃口准备"几种。它们的含义在这里是一样的,但这几种叫法又都不十分确切。本文中根据具体情况采用"刃口强 化"、"刃口钝化"两种。
目前,在刀具制造过程中,刃口强化工艺已落后于其它工艺。原因是它的重要性没有受到足够的认识。但是,随着对刀具精度、稳定性要求的提高,它的重要性更加突出。近几年人们对强化工艺进行了许多研究开发工作,这种相对落后的状态将会得到改变。

1 影响因素、强化方法和目的


影 响硬质合金刀具性能变化的因素有很多,如硬质合金牌号、加工质量、使用条件(如机床条件、毛坯条件)等。还有一个很重要的因素常常被 忽视,即刃口的微观几何形状。刃口强化有许多不同的途径:振动强化、用金刚石油石手工加工、介质强化、研磨浆强化、用含有磨料的橡胶轮强化、干或湿的喷砂 法强化、翻滚强化和毛刷强化等。
强化的主要目的是在刀具和工件之间形成这样一种接触面,通过这种特有的接触面,在承受切屑流动、切削速度、进给压力和其它加工变化时,它是最坚固、最结实的。刃口钝化的尺寸和形状,由加工工序对刀具产生的压力大小来决定。
对于给定的应用条件,钝化得太大,切削时刀具所受压力也随之变大,在加工中产生的热量就会增多,致使刀具寿命变短。反之,如果钝化得太小,刀具切削刃会变得脆弱,经受不了切削压力。
一般正常的刃口强化带是均匀一致的,它是一种微小的圆形刃口。在加工时,其尺寸和几何形状要非常精确。目的是使切削刃的强度和性能达到最佳。
正确的刃口强化有以下优点:
延长刀具寿命。硬质合金刀具的刀刃必须能经受巨大的压力。可以通过控制这个压力和可预知的缓慢磨损的方法,确定刀具寿命和磨损速度。另外,刀具寿命很大程度上取决于工件材料。在某些应用场合,正确地强化刀刃能改善刀具寿命200%或更多。
虽然对强化的好处人们已认识了很多年,但强化过程还未被完全控制,刀具性能仍然受到强化结果的影响。即使像近几年出现的超精密刀具,用户使用中也经常会遇到因刀刃形状不当所带来的问题。
圆弧型强化 瀑布型强化

2 强化的刃口型式与尺寸


2.1 型式
刃口强化的几何形状对刀具寿命有很大影响,目前,80%以上的刀具强化都用圆弧型强化,所以应优先采用圆弧型强化。这个圆弧位于刀刃转角处。这种强化形成一个对称的圆弧,它在刀具顶面和刀具侧面是相等的。
另一种叫瀑布型强化。它的圆弧相对于刀具顶面是歪斜的。刃口的顶面和侧面的比率一般为2:1。瀑布型强化的优点是:强化过程直接在刀刃下,去掉了更多的刀具材料,进一步加强了刀刃。
瀑布型强化主要应用于粗加工,如间断切削或从工件上除去铸、锻表皮材料。大多数重型加工应用的刀具都带有瀑布型强化的刃口,这时它优于圆弧型强化的刃口。但是,对多数常规场合,还是采用圆弧型强化。因为用瀑布型刀刃会增加刀具压力和缩短刀具寿命。
2.2 尺寸
强 化后刀刃的外形是在自然状态下用显微镜进行观察的。大多数强化的刃口(约70%)是在0.0762mm~0.0254mm之间或更小 (人的头发直径大约为0.0762mm)。根据应用场合不同,其它的强化尺寸,范围从小于0.127mm~0.2032mm。小的刃口强化尺寸可以是一根 头发直径的1/6。
制造公差是包括在这些尺寸范围之内的。例如,指定强化的尺寸为0.0254~0.0762mm,则要求刀具所有强化的切削刃尺寸都应在此范围内。此外,由于刃口强化是一个剥离过程,而且所有的刀具材料都比较耐磨,所以控制材料剥离速度及保持强化刃口一致性就有一定的难度。
由于要求比较严格,强化过程又难于有效的控制,制造厂漏过超出强化尺寸范围的刀具就很难避免。造成的后果,就是所生产的刀具在使用寿命方面会有很大不同。如果强化尺寸超出了0.0254mm(一根头发的1/3),这把刀也许就根本不能使用。
对所采用的刃型和强化的参数不一样时,刀具寿命也就各不相同。要使强化参数均匀一致并处于最佳状态,会使强化加工变得非常困难。选择出合理的强化刃型和参数,并且能达到较高的一致性,就能大幅度提高刀具的切削性能。
从 刀具强化的尺寸可以估计它的性能。对刀具进行较大的强化(钝化)能使刀刃强度高,在大切深或间断切削时,能经受较大的压力。较小的强 化用于工件精加工和较轻的进给压力下,以防止热量累积。 通常,有较小的强化更好些。由于在切削刃上留了较多的工件材料,有效的延长了刀具寿命。
应用刃口强化改善刀具寿命及增强刀具稳定性,能给用户带来巨大的经济效益。更为重要的是,这种强化工艺促进了刀具领域的发展。由于有了切削刃的超精密控制,就能使刀具制造厂所提供的产品能达到前所未有的水平。

3 刃口强化与涂层


工 件的表面质量是由刀尖圆弧半径大小、切深和进给量所决定的。一致性的、圆滑的刀刃减少了刀具剥落(涂层刀具和基体材料的小块在加工中 断离)的倾向。一旦产生剥落就使原本光滑的刀刃急剧恶化,刀具寿命缩短。另一方面,可能迅速恶化工件表面质量的是积屑瘤。刀具产生积屑瘤有几种原因,但刃 口强化也是原因之一。如果刃口强化的尺寸不当、不够圆滑,小的工件颗粒就会附着在刀刃上。要是这种堆积继续下去,越来越多的材料将粘在刀具上,最后操作者 不得不停止工作,因为工件表面质量受到影响或尺寸已经发生变化。如果在加工过程中积屑瘤断离,它很可能是刀刃涂层(或基体)的一部分,所以应立即进行清 理。
大多数通过化学气相沉积(CVD)过程涂层的刀具,都有圆形的强化刃口。强化是为涂层作准备,尤其是对较厚的CVD涂层,钝化使涂层材料有足够的结合表面。
典 型的CVD涂层厚度是在6~8µm之间,按其涂层成分和刀具应用条件不同而变化。CVD涂层,往往较多地沉积在尖角的切削刃处。因 此,切削刃处的涂层厚度比刀具其它地方的厚度要厚50%(约9~12µm)。由这样一层涂层材料形成的切削刃,其下面没有刀具基体支撑,所以非常脆弱,经 受不了正常的切削压力。
还有另外一种涂层,就是物理气相沉积(PVD)涂层,它是由很薄的一层涂层材料组成,其总厚度为1~5µm。因其薄,比起用CVD涂层,可能涂到棱角上的材料要少些。所以,PVD涂层刀具经常是不经强化。
可是,似乎还有一些PVD涂层刀具用户,要求刃口有小的钝化(0.0127mm或更小)。即使钝化那麽小,也能明显地加强刀具刃口。

4 刃口强化的最新发展


刀刃准备工艺,没有像刀具的其它工艺(如材料基体、几何参数和涂层)发展的那样快。虽然每一个制造厂对于不同形式的刀具都有确定的强化方法,但是往往强化后,刀刃上各点几何形状相差较多。刃口强化时,公差放得较宽的结果会使质量变差。
由于刃口强化是一个显微的剥离过程,整个过程控制需要有严格的公差。可是以前的刃口强化方法没有一个能达到这种要求。
如果一个刀刃需强化0.0127mm,用早期文章里提到的、采用过的某一种方法进行强化,然后对强化的刀刃进行检测,可能会发现:刃口上有强化值为0.0127mm的点,但是刀刃上其余的点,在高于或低于该值100%或更多的范围内变化。
为 了正确地、一致地在全部刀刃上强化为0.0127mm,过程参数必须控制到这样的程度:即刀具材料的剥离在达到预定尺寸时就自动停 止,那是以毛刷强化方式来达到的。这种毛刷用含有研磨材料的尼龙丝制成,而且所含的研磨剂要选得恰当,并且要控制它在毛刷表面的暴露程度、毛刷接触时间和 刷的速度。
4.1 新的毛刷强化设备
IXM-50型强化机外观 IXM-50可加工不同的刀具和材料
现在有一种新的强化设备--锥型机器(The Conicity machine)。
这 种新开发的IXM-50锥型强化机是由美国Conicity Technologies LLC公司制造的。由于参数经CNC程序控制,当达到预定的钝化尺寸时,IXM-50强化机就能停止钝化。这台机床的特点是:设备尺寸小(比其它类似设备 小1/4)。能实现快换(快换毛刷、被加工刀具换型只需2分钟,由操作者输入几个简单的命令即可)。它能有意地在同一把刀具的不同表面,钝化为不同的尺 寸。这是其他强化加工所做不到的。对于切槽刀和螺纹梳刀,倾向于用这种强化尺寸可变的钝化设备。供货周期6~8周。价格低于10万美元。
4.2 最好是不同刃口赋予不同的钝化尺寸--这才是最好的
对于一直向前进给的切槽刀,不同刃口赋予不同的钝化尺寸,将能提高这种刀具的切削性能。而以往所用设备钝化出的刀具,其前端刀刃和相邻的刀刃钝化的尺寸是一致的。这台IXM-50钝化机可以使同样切槽刀的副切削刃的钝化尺寸比前端主切削刃的钝化尺寸要小些。
另 外,这种可控制钝化尺寸的设备能使梳刀成为粗、精加工复合成一体的刀具。一般现在的梳刀相对于工件都是从右向左进给。因此,在切削 时,刀具左刃要比右刃切掉更多的材料。而精加工时右刃的主要作用是要保证螺纹形状和控制尺寸。因此,刀具强化的尺寸这样比较有利:主切削刃一侧强化比较 大,决定表面质量和尺寸的副切削刃一侧比较小。而这种比较有利的强化型式,在IXM-50强化机上可以完成。而且,加工时不需加冷却液。
这种强化机能在螺纹刀具上加工出均匀过渡的强化带。从刀刃的一端到另一端逐渐地减小强化尺寸。它用于一种齿形倾斜分布的螺纹梳刀时,强化出的这种刀具就成为粗加工齿、精加工齿复合在一起的刀具。

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准备功能字是使数控机床建立起某种加工方式的指令,如插补、刀具补偿、固定循环等。G功能字由地址符G和其后的两位数字组成,从G00—G99共100种功能。JB3208-83标准中规定如下表: 代码
功能作用范围

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鑄造技術也可以應用在藝術雕塑上。
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Eisengießen

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Casting may be used to create artistic sculptures

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Colado del metal fundido.

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按冶炼方法分类
平炉钢:包括碳素钢和低合金钢。按炉衬材料不同又分酸性和碱性平炉钢两种。 转炉钢:包括碳素钢和低合金钢。按吹氧位置不同又分底吹、侧吹和氧气顶吹转炉钢三种。 电炉钢:主要是合金钢。按电炉种类不同又分电弧炉钢、感应电炉钢、真空感应电炉钢和电渣炉钢四种。 沸腾钢、镇静钢和半镇静钢:按脱氧程度和浇注制度不同区分。 2、按化学成分分类

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