刀具经过砂轮刃磨后,刃口会存在不同程度的微观缺陷,在切削过程中,刀具刃口微观缺口极易扩展,加快刀具的磨损和损坏。刃口钝化是延常刀具寿命的金属切削配套技术,能有效减少或消除刃磨后的刀具刃口微观缺陷,以达到圆滑平整,提高刀具抗冲击性能,使刀具刃口锋利坚固。
刃口钝化方式可分为传统刃口钝化和特种刃口钝化。传统刃口钝化方式主要包括磨削钝化、毛刷钝化、拖曳钝化和喷砂钝化等;特种刃口钝化方式主要包括激光钝化、电火花电蚀钝化、电化学钝化和磨料水射流钝化等。
喷砂是以压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料高速喷射到需要处理的工件表面,实现对工件表面的加工。由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,工件的表面性能和形状会发生改变。而微喷砂技术是以传统喷砂技术为基础,采用微米级尺寸的磨料颗粒来进行待加工表面处理的技术,广泛应用于材料的表面处理,包括表面清洁、表面钝化和表面形貌处理。微喷砂处理的材料去除机理,包括裂纹扩展导致的脆性去除和磨料微切削产生的塑性去除。微喷砂技术在刀具领域主要应用在表面处理方面,如涂层刀具。通过对刀具基体表面进行相应的微喷砂处理,来改变基体的表面形貌,以增加涂层与刀具基体之间的粘结力,提高刀具的切削寿命。研究表明,对刀具的涂层表面进行微喷砂处理可以增加涂层硬度,提高刀具切削寿命。微喷砂技术在刀具刃口钝化领域没有得到广泛应用,理论研究还不充分。
本文通过微喷砂技术对硬质合金刀片yt15进行刃口钝化,研究微喷砂工艺参数对刃口半径的影响以及微喷砂处理对刃口的影响,并分析微喷砂处理的材料去除机理。
1试验步骤
试验以喷砂压力p、磨料比重w和喷砂时间t为因素,其中磨料比重w为磨料占水和磨料总的比重。每个因素设4个水平,进行64组全因素刃口钝化试验,因素水平见表1。
表1 微喷砂全因素试验因素水平
采用湿式手动喷砂机,喷砂角度45°,喷砂距离8mm。磨料为320目白刚玉,微喷砂加工如图1所示。选用可转位硬质合金刀片yt15,其尺寸标准为snmn120404,相应的材料性能见表2。通过激光共---显微镜(lsm,keyence vk-x200k)对微喷砂处理后的刀片刃口进行观测,试验观测指标为刀片刃口半径r和刃口线粗糙度ra,终结果为三次测量后的平均值。同时对其刃口形貌进行扫描电子显微镜镜(sem)观察,分析刃口材料去除机理。
图1 硬质合金刀具yt15微喷砂加工示意图
表2 硬质合金刀具yt15物理力学性能
2试验结果与分析
(1)微喷砂工艺参数对刃口半径的影响
图2为硬质合金刀具yt15刃口半径随微喷砂各工艺参数的变化趋势。图2a、图2b、图2c和图2d分别是在喷砂时间为20s、30s、40s和50s时刃口半径随喷砂压力的变化图。对比发现,在相同的喷砂压力和磨料比重下,随喷砂时间的增加,刀具刃口半径增大,这实质上是材料去除随着时间累积的结果。在相同的喷砂时间和磨料比重下,随喷砂压力的增加,刀具刃口半径增大。这是因为随着喷砂压强的增加,磨料流的出口速度增加,单颗粒磨料速度也相应增加。
硬质合金可看作是硬脆材料,根据单颗粒磨料冲蚀模型可知,单颗粒磨料的材料去除量与磨料颗粒的速度的指数成正比,使得单颗粒磨料的材料去除量增加。同时磨料流速度的增加,使单位时间内有效冲击刀具刃口的磨料颗粒数量增加,刃口材料的去除量变大。因此,增加喷砂压力相当于既增加磨料比重又增加喷砂时间,两者的共同作用使刃口半径增大。
由图2分析磨料比重对刀具刃口半径的影响可知,在喷砂压力为0.2mpa和0.25mpa时,随着磨料比重的增加,刀具的刃口半径先增大而后减小;而在喷砂压力为0.3mpa和0.35mpa时,随着磨料比重的增加,刀具的刃口半径呈现一直增大的趋势。同理,根据单颗粒磨料冲蚀模型分析可知,当喷砂压力较小时,随着磨料比重的增加,虽然单颗粒磨料速度减小,但是单位体积内磨料颗粒的数量增加,造成单位时间内磨料颗粒对刀具刃口的冲击次数增加,所以刃口材料的去除量变大。当磨料比重过大时,根据能量守恒可知,磨料流的速度减小很多,其中磨料颗粒的速度大幅降低,不仅减少了单颗粒磨料材料的去除量,也使单位时间内磨料对刀具刃口的冲击次数减少,进一步减少材料去除量,使得刃口半径随着磨料比重的增加先增大后减小。当喷砂压力较大时,随着磨料比重的增加,在单位时间内增加的磨料对刀具刃口的冲击次数所增加的材料去除量要多于单颗粒磨料速度降低而减少的材料去除量。总的来说,单位时间内材料去除量增加,因此在较大喷砂压力下,刀具的刃口半径随着磨料比重的增加而增加。
(a)t=20s(b)t=30s(c)t=40s(d)t=50s
图2 刃口半径随微喷砂各工艺参数的变化趋势
(2)微喷砂处理对刃口线粗糙度的影响
图3是硬质合金刀片yt15经过微喷砂刃口钝化处理前后的切削刃形貌。采用微喷砂工艺参数:喷砂压力p=0.2mpa,磨料比重w=0.1,喷砂时间t=30s。通过测量得到切削刃的相关参数见表3。
图3 未处理刀片与微喷砂刃口钝化刀片的切削刃形貌
可以发现,硬质合金刀片yt15的刃口轮廓由原来的r=6μm锐刃变成r=27μm的圆弧刃口。其切削刃形貌得到---,刃口线粗糙度ra由原来的0.79μm下降到0.5μm,ry则由原来的6μm下降到3μm。这是由于微喷砂处理消除了刀具刃磨时产生的微观缺陷,---了刃口。
表3 未处理刀片与微喷砂刃口钝化刀片刃口参数对比(μm)
图4是微喷砂全因素试验时硬质合金刀片yt15的刃口线粗糙度的分布情况。可以得出,硬质合金yt15刀片的刃口线粗糙度为0.3-0.8μm,满足刀片的刃口粗糙度要求。
图4 硬质合金刀具yt15刃口线粗糙度分布
(3)微喷砂刃口材料去除机理研究
刀片的微喷砂过程实质上是高速磨料射流冲击材料表面,实现材料的去除。其材料去除机理主要归结为磨料颗粒对材料的去除方式。对于脆性材料,其去除机理往往不只有脆性去除,还包括磨料颗粒的微剪切引起的塑性去除。
图5是硬质合金刀具yt15在喷砂压力p=0.25mpa、磨料目数m=320、喷砂时间t=20s和磨料比重w=0.1时的刃口形貌。可以看出,经过微喷砂处理后,刀具出现了圆弧刃口,对其圆弧刃口的区域a进行放大,可以观察刃口材料去除形成的微观形貌。通过区域b可以看出,其硬质合金中硬质相的去除多为由裂纹扩展造成的脆性断裂,这是由于棱角尖锐的磨料颗粒对于硬质相的冲击作用,使之产生径向裂纹和侧向裂纹,由于磨料颗粒的高频率冲击,进而造成侧向裂纹的扩张形成网状裂纹,达到材料的去除。对于c区域的观察,也可以发现刃口材料上存在磨料颗粒的刻划痕迹,这主要是由于具有锋利刃口的白刚玉磨料颗粒对工件材料的微切削作用导致。由于刀具材料中除硬质相成分外,还包括粘结相,其微切削作用相对于粘结相更为明显,汽车皮带轮刀片,粘结相材料先于硬质相去除,使得硬质相成分显露出来。因此微喷砂处理硬质合金刀具yt15的材料去除机理,包括由磨料冲击和水楔作用引起裂纹扩展而导致硬质相材料的脆性去除,还包括磨料颗粒的微切削作用引起的材料塑性去除。
图5 硬质合金刀具yt15微喷砂刃口形貌sem图
小结
微喷砂处理可以对硬质合金刀具yt15刃口进行有效钝化,形成一定圆弧半径的刀具刃口。研究表明,刃口圆弧半径随着微喷砂时间和喷砂压力的增加而增大。对于磨料比重而言,在喷砂压力为0.2mpa和0.25mpa时,随着磨料比重的增加,刀具刃口半径先增大而后减小;在喷砂压力为0.3mpa和0.35mpa时,随着磨料比重的增加,刀具刃口半径呈现一直增大的趋势。微喷砂处理可有效---硬质合金刀具yt15的刃口,消除微观缺陷,降低刃口线粗糙度,在结构上对刀具刃口进行钝化。硬质合金刀具yt15刃口材料的去除机理,包含由裂纹扩展而导致硬质相材料的脆性去除和微切削作用引起的材料塑性去除。
跟着近几年齿轮加工技能的开展,齿轮资料、齿轮刀具制作和磨齿砂轮的工艺的改进、齿轮机床在精加工齿轮的精度及加工功率方面都有了很大的进步,速度之快出乎幻想。
跟着近几年齿轮加工技能的开展,齿轮资料、齿轮刀具制作和磨齿砂轮的工艺的改进、齿轮机床在精加工齿轮的精度及加工功率方面都有了很大的进步,速度之快出乎幻想。而且齿轮制作的开展方向不仅涉及成熟的欧美市场,还包括以我国为代表的快速开展市场。
传统高速钢滚刀及湿切技能还能走多远?
硬质合金滚刀和干切加工的推进作用众所周知。关于齿轮流水线大批量出产,高速钢滚刀能否被硬质合金滚刀取替?干切是否已成为滚齿加工的必由之路,仍是依然会走湿切之路?
硬质合金滚刀尽管---适用于滚削轿车用齿轮。但是,硬质合金滚刀在欧洲的运用程度依然不高,这是因为跟着新式的高速钢资料及刀具涂层技能的开展,硬质合金滚刀与高速钢滚刀在滚齿时刻上的距离可被控制在15%左右;硬质合金滚刀价格较高,若齿轮工件数量缺乏够多,运用硬质合金滚刀的本钱会---;再者,运用硬质合金滚刀时要---当心,而且滚切参数和相应滚齿程序要编制得很详尽,只要现代滚齿机才干运用硬质合金滚刀正确滚齿,而若要更新滚齿设备,则需求---的投资。就 samputensili而言,每年约出产25000把滚刀,其中硬质合金类只占3%左右。这就是说,硬质合金滚刀每年的出产量多为750把。
齿轮干切加工则是另外一回事。因为要求及处理冷却废液的费用---,欧洲、美国和日本的用户在挑选时一般会考虑干切滚齿;而在我国、印度等开展我,控制污染尽管也是一个火急的要求,但需求时刻。一旦社会对污染问题的控制日益严厉后,齿轮干切加工也将会敏捷开展起来。
哪一种齿轮精加工更流行
关于齿轮精加工,剃齿和磨齿之间,皮带轮刀片,哪一种齿轮精加工更流行呢?
这首先要把一种职业与另一种职业区分开来。比方说,轿车工业运用的齿轮绝大多数还依托剃齿进行加工。有些企业也会对后端传动装置齿轮进行磨削加工,这只是是为了消除环形圆柱齿轮上发生的任何变形。
上述提到的齿轮加工时刻削减,首要归功于新式齿轮刀具、现代齿轮机床的开展及由此带来的精加工余量大幅削减和磨前齿轮的进步。另外,与磨齿机比较,现代数控剃齿机常是价半功倍,可获得热处理前的齿轮等级(---din5-6等级);而且与齿轮螺纹磨床磨削比较,加工周期也较短。
关于轿车工业的齿轮,尤其是那些用在主动变速器的小齿轮,咱们可以将剃齿加工后热处理形成的变形控制在几个微米;另外,经过齿形和齿向的批改有助于补偿变形。因为现代剃刀刃磨机的出现,如samputensili公司所产生的s400gs,齿形、齿向两个参数可快速简略修形;批量出产的时分,剃齿加工比磨削的优点多许多,比较较而言,剃齿既能---,价格又合理。
samputensili 是齿轮机械职业---的公司之一,近年来其制作的剃刀还没显示出缓慢增产的征兆。与此同时,齿轮磨削机床出产数量也在不断上升。齿轮加工工艺的飞速开展,齿轮机床所的操作快速,齿轮磨轮也有了敏捷开展。这首要表现在陶瓷磨具、cbn砂轮、电镀磨轮等方面。用上述磨具来进行齿轮磨削加工,使加工周期缩短。
正因为加工周期逐步缩小,齿轮磨削加工的本钱也随之大幅降低。需求---的是,有些工业对齿轮的要求---,有的工业需求实现---的齿形,所以必须经过磨削来完成。例如,重货车工业、航空工程以及用于发电、变电的减速器工业,都依托磨削去做齿轮精加工。在这些大功率工业中,齿轮磨削已处于决对优势。
齿轮批量出产的新技能
齿轮的要求越来越高,变速噪音要求越来越低。要到达、噪音的两层目标,这就要求进行精度更高的齿轮加工,实现---复杂的齿轮齿向和齿形,意图是把变速传动的误差降到蕞小。这意味着,在今后一个时期内,磨削依然是齿轮成批出产的首要办法,齿轮磨削这项加工工艺或许会愈加广泛运用。但要---注意齿轮加工的单位本钱。至今,本钱低、收效大的剃齿带来的优点是很明显的。磨削在齿轮精加工中取得---成功时,剃齿才或许---地被它替代。总归,不管挑选哪一种齿轮加工办法,都要多注意实际运用情况。
鉴于滚齿加工现在取得了相当大的开展,很有或许滚齿后所获的也不再需求进行剃齿。齿轮烧结技能的进一步开展对齿轮制作也做出较大的贡献,但是此办法现在正在处于萌芽状况,很难经确预测未来开展趋势。
正如上面所说,尽管齿轮加工技能开展变化很大,但是齿轮的单位加工本钱肯定不会改动。在大批量流水出产线上,齿轮加工结构调整应该以这个参数为导向。新工艺的开展关于、精度的进步大有裨益。跟着齿轮产品技能的精细化,对这两个关键要素的要求越来越严厉。尽管满意这么高的要求非常难,咱们也必须要追求高规范。但是,光着眼于高指标还不够,咱们更要重视的是到达---物美的规范,不然再好的齿轮新工艺、新功能也不会遭到市场的欢迎,齿轮技能开展水平也不会进而改进。在技能含量高的职业上,应该同时并存工艺精密和价格合理的趋势。
齿轮是工业出产中的重要根底零件,其加工---和加工能力反映一个的工业水平。实现齿轮加工数控倾和主动化、加工和检测的一体化是现在齿轮加工的开展趋势。而且,齿轮被广泛地运用于机械设备的传动体系中,滚齿是运用广的切齿办法,传统的机械滚齿机床机械结构非常复杂,一台主电机不仅要驱动展成分度传动链,还要驱动差动和进给传动链,各传动链中的每一个传动元件自身的加工误差都会影响被加工齿轮的加工精度,同时为加工不同齿轮,还需求更换各种挂轮调整起来复杂费时,---降低了劳动出产率。
以国外数控体系为干流的数控滚齿机的出现,单齿皮带轮刀片多少钱,---进步了齿轮加工能力和加工功率。我国现在真正能够出产数控滚齿机的厂家较少,且运用的多是德国西门子数控体系,加工中模数齿轮,没有自主产权的---技能,缺少国际竞争力。在这样的布景下,一头皮带轮一头刀片,海德盟数控专心于滚齿机体系的研发,为齿轮加工职业规划出---解决方案,真正的做到了让我---用上自己高挡数控体系!
inconel 718特性及应用领域概述:
该合金在-253~700℃温度范围内具有---的综合性能,650℃以下的屈服强度居变形高温合金的---,并具有---的、辐射、氧化、耐腐蚀性能,以及---的加工性能、焊接性能---。能够制造各种形状复杂的零部件,在宇航、核能、石油工业及挤压模具中,在上述温度范围内获得了---广泛的应用。
inconel 718相近牌号:
gb/t 14992-2005
gh4169(原gh169)
美国
spe---l metals
inconel? alloy 718
astm b637
uns n07718
欧洲
en 10088-1
nicr19fe19nb5
2.4668
inconel 718 化学成份(百分比%):
牌号
n07718
2.4668
gh4169
c
≤0.08
0.02~0.08
≤0.08
si
≤0.35
≤0.35
≤0.35
mn
≤0.35
≤0.35
≤0.35
p
≤0.015
≤0.015
≤0.015
s
≤0.015
≤0.015
≤0.015
cr
17.00~21.00
17.00~21.00
17.00~21.00
ni
50.00~55.00
50.00~55.00
50.00~55.00
mo
2.80~3.30
2.80~3.30
2.80~3.30
co
≤1.00
≤1.00
≤1.00
nb+ta
4.75~5.50
4.70~5.50
nb:4.75~5.50
al
0.20~0.80
0.30~0.70
0.20~0.80
ti
0.65~1.15
0.60~1.20
0.65~1.15
b
≤0.006
0.002~0.006
≤0.006
mg
—
—
≤0.010
cu
≤0.30
≤0.30
≤0.30
fe
余量
余量
余量
inconel 718物理性能:
密度
g/cm3
熔点
℃
热导率
λ/(w/m?℃)
比热容
j/kg?℃
弹性模量
gpa
8.24
1260
1320
14.7(100℃)
435
199.9
剪切模量
gpa
电阻率
μω?m
泊松比
线膨胀系数
a/10-6℃-1
77.2
1.15
0.3
11.8(20~100℃)
inconel 718力学性能:(在20℃检测机械性能的小值)
热处理方式
拉强度
σb/mpa
屈服强度
σp0.2/mpa
延伸率
σ5 /%
布氏硬度
hbs
固溶处理
965
550
30
***363
inconel 718生产执行标准:
标准
棒材
锻件
板(带)材
丝材
管材
astm
astm b637
astm b637
astm b670
astm b906
ams
ams 5662
ams 5663
ams 5664
ams 5662
ams 5663
ams 5664
ams 5596
ams 5597
ams
5832
ams 5589
ams 5590
asme
asme sb637
asme sb637
inconel 718 金相组织结构:
该合金标准热处理状态的组织由γ基体γ、γ、δ、nbc相组成。
inconel 718工艺性能与要求:
1、因inconel718合金中铌含量高,合金中的铌偏析程度与治金工艺直接有关。
2、为避免钢锭中的元素偏析过重,采用的钢锭直径不大于508mm。
3、经均匀化处理的合金具有---的热加工性能,钢锭的开坯加热温度不得超过1120℃。
4、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。
5、合金具有满意的焊接性能,可用弧焊、电子束焊、缝焊、点焊等方法进行焊接。
6、合金不同的固溶处理和时效处理工艺会得到不同的材料性能。由于γ相的扩散速率较低,所以通过长时间的时效处理能使inconel718合金获得佳的机械性能。
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