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2023-05-20 09:02:45
沉积金刚石薄膜的机理至今尚无定论
磨料磨具中低温低压下CVD法沉积金刚石薄膜的机理至今尚无定论,仍是今后的研究方向之一。晶体的形成分为两个阶段,早阶段称为晶体成核阶段,第二阶段晶体生长阶段。早阶段含碳的气源在合适的工艺参数下,在沉积基体上形成一定数量的孤立的金刚石晶核;第二阶段,金刚石晶核不断长大,并连成一片定制金刚石工具电镀,覆盖整个基体的表面金刚石工具电镀,再沿垂直方向生长,形成一定厚度的金刚石膜。
在早阶段主要目的是尽快的在基体表面上形成金刚石晶核,并能有效的控制金刚石的密度,要大限度的提高金刚石的形核密度;在第二阶段主要目的是让已形核的金刚石长大,并能有效的控制金刚石膜的生长速度和质量。
金刚石磨头电解修整法介绍
金刚石磨头的修整是实现硬脆材料的精密磨削、超精密磨削、磨削、成形磨削的关键。金刚石磨头的修整方法种类繁多,各具特色,今天金刚石工具来为大家分享一下金刚石磨头电解修整法:
金刚石磨头电解修整法的原理 电解修整法主要用于金属粘结剂金刚石磨头,电解修整时金刚石锯片电镀,金属结合剂磨头与直流电源正极相接做为电解阳极,工具电极与直流电源负极相接做为电解阴极,在阳极和阴极之间喷入具有电解作用的磨削液做为电解液,使金刚石磨头、电解液、工具电极和电源构成电解回路。 修整时,让电解液充满阴极与阳极之间的间隙,电流从磨头经电解液流向修整磨头金刚石磨盘电镀,金刚石磨头表面的金属结合剂的金属成份在电解液作用下,溶于电解液中,并与电解液中的氢氧根离子化合,生成微小固体被流动的电解液带走,大大降低了金刚石磨头表层粘结强度,这个时候再使用机械修整法,修整性能就可以得到了极大的改善。所以电解修整是以电化学作用为主,机械作用为辅进行的一种复合修整方法。
金刚石磨头电解修整法的特点 电解修整法可以方便的实现金属结合剂金刚石磨头在线电解修整,且与修锐可同时完成,容易控制金刚石磨头表面的切削状态,用电解法修整金刚石磨头的优点是修整时间短、磨削热小,避免了金刚石磨头因修整温度过高磨粒碳化导致磨头寿命下降,缺点是电解修整法精度不高,修整成本较大,工艺较复杂。
金刚石磨头特性对加工表面光洁度的影响
影响被磨表面光洁度的因素是磨粒在工件表面的切削痕迹 和工件表面的塑性变形。因此,要提高加工表面光洁度,可以 从减小切削痕迹和塑性变形这两方面考虑。
在选择金刚石磨头时,有下面一些方法可以提高工件磨削表面光 洁度:
1.在普通磨削时,金刚石磨头粒度细,在工件表面上形成的切 削痕迹就小,加工表面光洁度就高。所以,当工件加工表而光 洁度达不到要求时,可以选细一号粒度的磨头。但这个规律不 是的。在实际操作中,有时可用精修整磨头来提高光洁度, 这实际上也是利用精修整后使磨头获得微刃切削作用以减小切 痕和工件塑性变形的结果。
2.采用新品种铬刚玉磨头。由于铬刚玉的韧性大,硬度 高,修整后能保持较久的等高性切削刃,磨出的工件表面光洁 度比白刚玉磨头磨出的要高。
3.金刚石磨头硬度偏软时,砂粒容易脫落,使工件表面光洁度 降低。因此,适当提高金刚石磨头硬度,并提高硬度均勻性,有利于 提高加工表面光洁度。但硬度不能过高,否则,容易使加工表 面发热,塑性变形增加,反而会降低表面光洁度。
4.采用树脂结合剂,并在磨头+添加石墨。由于树脂结 合剂具有弹性抛光作用,同时,石墨填充剂又起潤滑作用,.使光 洁度得到提髙。但达种磨头切削性能不髙,故只在精磨中采用。
5•橡胶绩合剂磨头,•同样具有弹性抛光作用,在用摆头 法磨削轴承沟道时得到广泛使用。
6.在金刚石磨头中浸入硬脂酸和油脂酸的混合物,在湿磨条下,可以提高光洁度。 '
7.在有纵走刀的磨削时,加大磨头的宽度,也可使光洁 度提高。
金刚石磨头硬度
平面磨削时,磨头与工件的接触面积比外圆磨削大,工件 容易发热变形,所以,平面磨削用的磨头硬度应该软些;而用磨头端面平磨比用磨头圆周平磨时接触面积更人,硬度应更软。 一般平面磨削的磨头硬度为艮
刃磨刀具时,工件的散热条件差,容易产生和裂纹, 所以,刃磨时一般选用R2〜R3的软磨头。
切入法磨削外圆应比有纵走刀的外圆磨削用的磨头稍软, 避免工件。但当用切入法磨削边角圆弧较小或直角以及母 线几何形状要求高的工件时,磨头的硬度要高1〜2小级^成型 磨削时,磨头硬度也要适当高些,以保证工件的正确几何形状。
工件表面光洁度和精度要求较髙时,在其他条件相同的情 况下,要选用硬度高1〜2小级的磨头。因为硬度高些的磨头 损耗比较慢,不易产生大颗粒脫落而划伤工件。但光洁度要求 很高时,硬度不宜过髙,否则会使工件表面。
磨削断续表面时,如磨花键轴的外圆和有键槽的表面,砂 轮的硬度要稍髙一些,以免碰伤磨头表面。
磨削內圆时,磨头和工件接触面积大,容易使工件发热, 切厝也不容易排出,磨头的硬度就要软些;但当內圆光洁度要 求高或者內孔直径小,磨头的硬度则要选得高些。
金刚石磨头刀片将成为加工高硬度阀门密封面的刀具
" 随着现代技术的不断发展,阀门行业也在不断的自我突破,越来越多的阀门种类出现。但相比较国外的阀门行业,国内的阀门整体质量还是有一定的差距。国内的阀门在使用中常出现的问题有两种:(1)是阀门质量不好引起外漏;(2)四阀门密封面质量不好引起内漏。阀门内漏是影响阀门质量重要的因素,阀门密封面的质量一定程度上反映了制造企业的技术水平,因此提高阀门密封面的质量是众企业关注的一点。
也正是因为如此,越来越多的企业采用堆焊或喷焊等工艺来制造和修复阀门密封面,以便于提高阀门密封面的质量。常见的工艺有埋弧自动焊,等离子粉末堆焊,药芯焊丝的自动堆焊等。根据阀门所要求的性能不同,堆焊的材质和硬度也不同。
但经过堆焊后的阀门密封面由于硬度高的问题,在加工过程中出现一些阻碍。之前常用的传统刀具已不能满足企业的质量要求。刚开始很多企业在对阀门密封面进行堆焊后会采用退火的方式,将硬度降低,之后进行车削,车削之后再热处理提高阀门密封面的硬度,之后进行研磨,达到图纸要求精度和尺寸公差。
但如此一来加工工艺变的更为复杂,而且时间拉长,导致效率得到很大的降低,在阀门堆焊过程中适当的热处理可以消除堆焊过程中产生的焊接应力,对提高阀门质量和使用寿命是十分必要的。但反复的进行热处理不见得有好处。
但不降低阀门密封面堆焊层的硬度,传统刀具加工效果不理想,而且阀门企业找不到更好的刀具代替传统刀具加工阀门密封面。很多制造业并不知道超硬刀具的存在或者超硬刀具的用途。一部分原因在于超硬刀具企业品牌的宣传不利,一部分是制造业找不到刀具企业,做刀具的找不到用户,对接不上。
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