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2023-01-29 09:02:50

金刚石分布浓度的选择在一定范围内,当金刚石浓度由低到高变化时,锯片的锋利性和锯切效率逐渐下降,而使用寿命则逐渐延长;但浓度过高,锯片会变钝。而采用低浓度、粗粒度,效率则会提高。利用刀头各部位在锯切时的

金刚石分布浓度的选择

在一定范围内,当金刚石浓度由低到高变化时,锯片的锋利性和锯切效率逐渐下降,而使用寿命则逐渐延长;但浓度过高,锯片会变钝。

而采用低浓度、粗粒度,效率则会提高新金刚石工具电镀。利用刀头各部位在锯切时的不同作用金刚石工具电镀,采用不同浓度(即在三层或更多层结构中中间层可采用较低浓度),锯刀过程中刀头工作上形成中间凹槽,有利于防止锯片偏摆,从而改善石材加工质量。

电镀金刚石工具阳极使用方法:

镍阳数为平板状,其利用率为75%~80%。阳极装挂钛丝作导线。为防止阳极泥渣引起镀层结瘤和产生毛刺,除定期过滤溶液外,还应采用阳极袋(各种致密的耐酸尼龙和涤纶布,并用涤纶线缝制金刚石锯片电镀,阳极放入袋内,扎紧袋,定期清除袋内杂物。

阳极更换周期较短,将换下的阳极头装入钛篮内继续使用,钛篮尺寸300mm×200 mm×40 mm,钛篮放在阳极袋内。镍阳极尺寸100 mm×150 mm金刚石磨盘电镀,使用前用稀硫酸浸泡,以除去表面氧化膜,使其在电镀开始时处于活比状态。

不带柄磨头:在国内的磨料磨具标准中,Cones /Plugs是作为磨头出现的,为了区分带柄磨头,本文翻译为不带柄磨头(如果您有更好的翻译,欢迎来信告知)。尽管不带柄磨头在国内很少见,但作为固结磨具的一个分类,很多国外的产品手册和网站都存在,我们也不例外。

DLC膜的光学性能

DLC膜在可见光区通常是吸收的,但是在红外区具有很高的透过率。DLC膜光隙带宽度一般在2.7eV以下。DLC膜光隙带宽度对沉积方法及工艺参数比较敏感。在用ECRCVD法制备DLC膜时随着沉积气压的而增大。

DLC膜的折射率一般在1.5~2.3,磁控溅射制备DLC膜时,折射率随溅射功率的增加而缓慢增加,随溅射氮气压力升高而降低。稳定性:含氢和不含氢的DLC都是亚稳态的材料,热稳定性很差,通过热激发或光子、离子的能量辐射,它们的结构将向类石墨化方向转变,加热含氢DLC将导致氢和CHx的释放。

金刚石镀附钻的构造

顶角从钻头的中心到边缘有三个变化,这样就减小了钻头外刃在钻削时的轴向力,把CFRP材料分层降到了低。螺旋角和沟槽外形设计之间得到了优化处理,切削刃带有三个顶角且长度得到了缩短处理;这种设计使钻削深孔时的温度得到了控制,不至于过高。

金刚石镀附薄膜的表面。通过改善金刚石的微结构并对镀附预处理技术进行优化,解决了金刚石镀附薄膜和硬质基体很难结合在一起的问题。图10所示为CRFP钻削用SDC型钻头。加工出的孔质量准确、没有分层和未切割纤维。金刚石镀覆层耐磨性好,提高了工具寿命,实现了稳定钻削。

金刚石磨头的特点及应用

金刚石磨头是一种新发展起来的修整工具,它与单颗粒金刚石笔修整磨头相比,在进行非直线修整时其修整时间要短得多,且易修整出各种复杂的成形表面。金钢石磨头修整磨头的方法分为切入式磨头修整和摆式磨头修整,因切入式修整器结构比摆式修整器简单,故在实际生产中应用较多一些。切入式磨头修整中,与外圆切入磨削工件相似,磨头由电机驱动旋转,相对磨头做切入运动,从而进行磨头修整。表征磨头切入式修整的主要参数有:修整速比qd、修整进给量及光修转数。下面介绍切入式金刚石磨头修整器在HSQB885.4沟道磨削中的应用。

为大型四点接触球轴承,其沟形成桃形沟道,利用现有的TM1 500落地磨床替代立式磨床磨削其沟道,并设计TM1 500金刚石磨头修整器。   支架固装于机床床身前部,底座安装在支架上,并能在纵、横两个方向进行调节,磨头轴为套筒式主轴,采用两套角接触球轴承构成的二支承轴系结构,主轴的传动采用多楔带传动,平稳、可靠。驱动电机为轻型铝壳无线调速电机,采用无级调速电机是为了保证磨头与磨头之间线速度之比值qd保持在一定的范围内。因为随着磨头的消耗,其线速度降低,这时就需要适当调低磨头的转速,从而获得佳修整效果。将修整的切入进给改为磨头进给,修整时磨头不动,利用原机床磨头进给的手摇机构,手动进给来实现修整的切入运动。   还可以采用磨头不动,磨头进给的方式进行修整,这时修整器的结构较复杂,即采用直线导轨、滚珠丝杠、步进电机等,可将磨头修整动作设计成简易数控系统,其动作程序设计为:快进(不能碰上磨头)→慢进(按需要的切入速度进给)→光修→退出。

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