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硬質(zhì)合金刀具材料按需定制 昂邁工具優(yōu)質(zhì)商家

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發(fā)布時間:2020-08-17 12:25  







圣戈班磨料磨具是世界500強圣戈班集團旗下的分支機構(gòu),作為磨料磨具行業(yè)的創(chuàng)新者,圣戈班設(shè)計、制造和銷售NORTON?(諾頓?)、NORTON?WINTER?(諾頓?溫特?)、FLEXOVIT?(富來維特?)等三大品牌的產(chǎn)品,為相關(guān)制造領(lǐng)域提供專業(yè)、和人性化的綜合磨削解決方案。主要產(chǎn)品有固結(jié)磨具、涂附磨具、工業(yè)超硬磨具、樹脂切割打磨片及建筑工業(yè)用金剛石產(chǎn)品和設(shè)備,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、鋼鐵、航空航天、軸承齒輪、鐵路、鑄造、機床工具、刀具、電子半導(dǎo)體、新能源及汽車售后等各種制造領(lǐng)域。

自1994年進(jìn)入中國以來,圣戈班磨料磨具一直保持快速發(fā)展,目前已擁有5家生產(chǎn)工廠,1家磨削技術(shù)中心及700多名員工。憑借先進(jìn)的磨削及切割技術(shù)的應(yīng)用,圣戈班磨料磨具幫助工業(yè)制造領(lǐng)域的客戶提高生產(chǎn)力并呈現(xiàn)表現(xiàn)。

刀具目前正在向微精化發(fā)展,從小型、微型到毫微刀具,φ0.1mm的刀具已經(jīng)不再稀奇,對刀具刃口的要求也越發(fā)嚴(yán)苛。刀具在粗開槽后,為達(dá)到更好的尺寸和精度,需要通過拋光工序來獲得更好的表面光潔度。拋光砂輪的粒度從D20、D10發(fā)展到D3、D1就是為了追求更的刃口質(zhì)量。

圣戈班Flute Polish砂輪是一款德國研發(fā)的橡膠結(jié)合劑砂輪產(chǎn)品,主要應(yīng)用于鉆頭類旋轉(zhuǎn)刀具的拋光應(yīng)用。Flute Polish砂輪采用圣戈班公司研發(fā)、富有彈性的橡膠結(jié)合劑,能夠非常好的貼合工件表面,輕松應(yīng)對各種較大拋光面積的工件表面;耐磨性好,能達(dá)到的鏡面拋光效果;能縮短拋光工序加工節(jié)拍,提高生產(chǎn)效率,進(jìn)一步降低刀具加工的綜合成本。

應(yīng)用案例:硬質(zhì)合金刀具的開槽磨削

砂輪規(guī)格:開槽砂輪D54 Q-Flute2 拋光砂輪Flute Polish

磨床型號:Walter Helitronic Power

冷卻液:油

工件:硬質(zhì)合金鉆頭 φ10mm

開槽磨削參數(shù):

進(jìn)給速率:Vf=100mm/min

開槽余量:Ae=3.5mm

砂輪線速度:Vc=18m/s

拋光加工參數(shù):

進(jìn)給速度:Vf=150mm/min

拋光余量:Ae=0.02mm

砂輪線速度:Vc=22m/s

價值體現(xiàn):

·工件有非常好的刃口品質(zhì)并達(dá)到鏡面拋光效果

·相比普通樹脂砂輪,拋光工序用時縮短50%以上



Inconel 718特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述:

該合金在-253~700℃溫度范圍內(nèi)具有良好的綜合性能,650℃以下的屈服強度居變形高溫合金的首位,并具有良好的、輻射、氧化、耐腐蝕性能,以及良好的加工性能、焊接性能良好。能夠制造各種形狀復(fù)雜的零部件,在宇航、核能、石油工業(yè)及擠壓模具中,在上述溫度范圍內(nèi)獲得了極為廣泛的應(yīng)用。

Inconel 718相近牌號:

中國

GB/T 14992-2005

GH4169(原GH169)

美國

SPECIAL metaLS

INCONEL? ALLOY 718

ASTM B637

UNS  N07718

歐洲

EN 10088-1

NiCr19Fe19Nb5

2.4668

Inconel 718 化學(xué)成份(百分比%):

牌號

N07718

GH4169

C

≤0.08

0.02~0.08

Si

≤0.35

Mn

P

≤0.015

S

Cr

17.00~21.00

Ni

50.00~55.00

Mo

2.80~3.30

Co

≤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

Ti

0.65~1.15

0.60~1.20

B

≤0.006

0.002~0.006

Mg

≤0.010

Cu

≤0.30

Fe

余量

Inconel 718物理性能:

密度

g/cm3

熔點

熱導(dǎo)率

λ/(W/m?℃)

比熱容

J/kg?℃

彈性模量

  GPa

8.24

1260

1320

14.7(100℃)

435

199.9

剪切模量

電阻率

μΩ?m

泊松比

線膨脹系數(shù)

a/10-6℃-1

77.2

1.15

0.3

11.8(20~100℃)

Inconel 718力學(xué)性能:(在20℃檢測機械性能的小值)

熱處理方式

拉強度

σb/MPa

屈服強度

σp0.2/MPa

延伸率

σ5 /%

布氏硬度

HBS

固溶處理

965

550

30

≥363

Inconel 718生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):

標(biāo)準(zhǔn)

棒材

鍛件

板(帶)材

絲材

管材

ASTM

ASTM B670

ASTM B906

AMS

AMS 5662

AMS 5663

AMS 5664

AMS 5596

AMS 5597

5832

AMS 5589

AMS 5590

ASME

ASME SB637

Inconel 718 金相組織結(jié)構(gòu):

該合金標(biāo)準(zhǔn)熱處理狀態(tài)的組織由γ基體γ'、γ"、δ、NbC相組成。

Inconel 718工藝性能與要求:

1、因Inconel718合金中鈮含量高,合金中的鈮偏析程度與治金工藝直接有關(guān)。

2、為避免鋼錠中的元素偏析過重,采用的鋼錠直徑不大于508mm。

3、經(jīng)均勻化處理的合金具有良好的熱加工性能,鋼錠的開坯加熱溫度不得超過1120℃。

4、該合金的晶粒度平均尺寸與鍛件的變形程度、終鍛溫度密切相關(guān)。

5、合金具有滿意的焊接性能,可用弧焊、電子束焊、縫焊、點焊等方法進(jìn)行焊接。

6、合金不同的固溶處理和時效處理工藝會得到不同的材料性能。由于γ"相的擴散速率較低,所以通過長時間的時效處理能使Inconel718合金獲得佳的機械性能。




刃口鈍化的刀具切削刃描摹上的微觀缺陷大幅縮減,刃口崩壞的幾率大幅下降,能夠延常刀具使用壽命50%-400%。因此,開展刀具刃口鈍化的研討對進(jìn)步我國刀具產(chǎn)品的質(zhì)量具有十分重要的含義?,F(xiàn)在,國外的刀具制造廠已廣泛選用刃口鈍化技能,從國外引入的數(shù)控機床或者生產(chǎn)線所使用的刀具,其刃口已全部經(jīng)過鈍化處理,不只進(jìn)步了工件外表質(zhì)量,下降了刀具成本,一起也帶來了巨大的經(jīng)濟效益。刀具鈍化辦法有振蕩鈍化、磨粒尼龍刷法鈍化、磁化法鈍化和立式旋轉(zhuǎn)鈍化等,立式旋轉(zhuǎn)鈍化進(jìn)程實際上是渙散固體顆粒對刀具刃口效果的進(jìn)程。

含磨粒的刀具刃口鈍化法具有重復(fù)性好、質(zhì)量高和成本低一級特色,是現(xiàn)在首要選用的刀具刃口鈍化辦法,通過刀具和磨粒的相對運動實現(xiàn)刃口鈍化,磨粒多選用金剛石、CBN和碳化硅顆粒等?,F(xiàn)在,關(guān)于磨粒效果機理研討的比較少,首要有沖擊單顆磨粒、沖擊多磨粒磨損、刀具和切屑間存在磨粒、磨料水射流和半固著磨粒等,重點研討磨粒類型、磨粒尺寸和沖擊速度對外表的影響規(guī)則,而關(guān)于渙散磨粒對工件外表效果機理的研討更少。楊成虎研討了多粒子重復(fù)沖擊關(guān)于Cr12鋼的沖蝕磨損,選用實驗與有限元模仿相結(jié)合的辦法驗證了有限元模型能夠?qū)嵲谟行У啬7鲁鰶_蝕磨損的實際進(jìn)程。利用非線性ABAQUS有限元軟件研討了磨粒沖蝕速率、沖蝕角和磨粒粒徑對刀圈資料(H13鋼)沖蝕磨損行為及殘余應(yīng)力的影響規(guī)則。張偉等運用ABAQUS軟件樹立了塑性資料微切削進(jìn)程的有限元模型,研討了磨粒沖蝕角度以及沖蝕速度對磨損率的影響,斷定了微切削模型的適用沖蝕角范圍。

為了取得合適的鈍化刃口形狀,進(jìn)步切削進(jìn)程的穩(wěn)定性,需求研討渙散固體磨粒對刀具刃口的鈍化機理。本文選用ABAQUS有限元軟件樹立了單磨粒和多磨粒對刀具刃口效果的防真模型,研討了單磨粒和多磨粒對刃口效果的能量、刃口形變、位移和磨粒速度改變等的影響規(guī)則,關(guān)于從微觀角度知道磨粒鈍化效果具有一定價值,為研討刀具刃口鈍化機理提供依據(jù)。

1  單磨粒鈍化刃口防真模型的樹立

依據(jù)立式旋轉(zhuǎn)鈍化法的基本特色,刀具在渙散固體磨粒中進(jìn)行兩級行星運動,刀具刃口與渙散固體磨粒不斷進(jìn)行磕碰沖擊,使得刀具刃口鈍化。刀具沿著一定的軌跡進(jìn)行運動,而渙散固體磨粒的運動規(guī)則相對隨機。因此,渙散固體磨粒對刀具刃口的鈍化進(jìn)程是十分復(fù)雜的。

作為非線性有限元處理工具,ABAQUS在處理復(fù)雜問題和模仿高度非線性問題上有極大優(yōu)勢。選用ABAQUS軟件樹立磨粒對刀具刃口鈍化的防真模型。

①刀具鈍化模型的簡化:因為磨粒相關(guān)于刀具刃口要小得多,能夠?qū)⒌毒呷锌诳醋鳠o限大,底端固定不動,粒子向刀具刃口沖擊。

②磨粒:磨粒選用80目碳化硅,顆粒形狀設(shè)為球形。

③刀具:選用硬質(zhì)合金刀具,刀具刃口尺寸設(shè)為0.5mm×0.25mm×0.1mm。

④網(wǎng)格劃分:將刀具刃口與磨粒觸摸部分的網(wǎng)格區(qū)域劃分得略細(xì),磨粒的母線布置種子數(shù)目為10,挑選顯式線性三維應(yīng)力單元C3D4。刀具刃口種子數(shù)目分別設(shè)為10和25,磨粒單元形狀為Tet(四面體),完成網(wǎng)格劃分。

⑤防真設(shè)置:觸摸屬性為Contact,沖擊速度設(shè)置為100m/s,核算剖析步時刻為5E-5s,設(shè)置20個剖析步,選用job模塊進(jìn)行求解。

2  單磨粒鈍化刃口防真結(jié)果

(1)刀具刃口應(yīng)力改變規(guī)則

單磨粒對刀具刃口效果的應(yīng)力矢量云圖見圖1。由圖可知,碳化硅磨粒在沖擊刀具刃口時,刀具刃口外表會發(fā)生微小的變形,刃口遭到的應(yīng)力巨細(xì)在觸摸區(qū)以圓弧狀向四周擴展,一起應(yīng)力以觸摸點為中心向四周逐步衰減。刃口被沖擊的外表略微下凹,就像一個小球在地上砸出了一個坑相同。

圖1  單磨粒對刀具刃口效果的應(yīng)力散布

(2)刀具刃口的沖擊區(qū)域與應(yīng)力的關(guān)系

刀具刃口的沖擊區(qū)域與應(yīng)力的關(guān)系見圖2。在刀具刃口沖擊區(qū)域內(nèi),越靠近磨粒沖擊點中心,刀具刃口應(yīng)力越大;越遠(yuǎn)離磨粒與刃口的沖擊區(qū)域,刀具刃口所受的應(yīng)力越小。

(3)刀具刃口的位移改變規(guī)則

單磨粒對刀具刃口效果的位移曲線見圖3。在刀具刃口鈍化進(jìn)程中,碳化硅磨粒與刃口的沖擊十分時間短。當(dāng)碳化硅磨粒從0時刻開端運動且當(dāng)時刻到達(dá)7.5E-06s時,碳化硅磨粒的位移到達(dá)蕞大。爾后,磨粒開端反彈。

圖2  到效果點中心的間隔所對應(yīng)的應(yīng)力關(guān)系

圖3  刀具刃口的位移改變規(guī)則

(4)單磨粒速度改變規(guī)則

磨粒在與刃口觸摸時,與刃口之間的效果速度逐步減小,隨后反彈(見圖4)。

圖4  磨粒速度改變規(guī)則

3  多磨粒防真模型的樹立及結(jié)果

選用三顆磨粒重復(fù)沖擊,研討多磨粒對刀具刃口的鈍化。邊界條件與資料參數(shù)及邊界的界定與單磨粒模型共同。沖擊速度為300m/s,多磨粒對刀具刃口鈍化的防真模型見圖5。

圖5  多磨粒對刀具刃口效果的防真模型

(1)刀具刃口的應(yīng)力散布

圖6為地一顆磨粒對刀具刃口沖擊的應(yīng)力云圖。由圖可知,在地一剖析步t=2.5003E-06s時,刀具刃口無太大改變,受磨粒沖擊的中心遭到的應(yīng)力蕞大,蕞大應(yīng)力值為2238MP;當(dāng)?shù)诙w磨粒對同一位置進(jìn)行沖擊后,刀具刃口所受應(yīng)力區(qū)域顯著增大,所產(chǎn)生的蕞大應(yīng)力值為2341Mpa;當(dāng)?shù)谌w磨粒沖擊刀具刃口時,刀具刃口遭到的應(yīng)力效果區(qū)域進(jìn)一步增大,蕞大應(yīng)力值為2440Mpa,較前兩次沖擊有所進(jìn)步。

圖6  地一顆磨粒沖擊刀具刃口的應(yīng)力散布

(2)磨粒速度改變規(guī)則

多磨粒沖擊刀具刃口的速度改變規(guī)則見圖7。在0s時,地一顆磨粒開端與刀具刃口磕碰,隨后磨粒速度開端下降,直至越過零點成為負(fù)值。磨粒速度為負(fù)是因為磨粒發(fā)生了回彈,磨粒對刀具刃口產(chǎn)生磨損。在1.0E-5s、2.0E-5s時,第二顆磨粒、第三顆磨粒分別與刀具刃口效果,效果方式和地一顆磨粒相同。

圖7  三顆碳化硅磨粒速度改變規(guī)則

刀具刃口在三顆磨粒沖擊下的位移曲線見圖8。地一顆碳化硅磨粒在對刀具刃口沖擊后會構(gòu)成一個的沖蝕坑,接著第二顆、第三顆磨粒重復(fù)沖擊,沖蝕坑不斷增大,多磨粒的沖擊會使沖蝕坑越來越大。

圖8  刀具刃口遭到重復(fù)沖擊的位移改變

(4)多磨粒對刀具刃口效果的能量改變規(guī)則

刀具刃口鈍化的進(jìn)程也是能量交換的進(jìn)程。因為刀具刃口與渙散固體磨粒不斷地沖擊磕碰,在鈍化進(jìn)程中發(fā)生了磨粒動能和刀具刃口內(nèi)能的交換,其能量改變見圖9。

圖9  刀具刃口鈍化的能量改變

由圖9可知,碳化硅磨粒在觸摸刀具刃口后速度開端下降,約在2E-05s時到達(dá)蕞低。磨粒的動能因為速度的減小而減小,大約在2E-05s時到達(dá)蕞低。一起,刀具刃口內(nèi)能因為磨粒的沖擊呈現(xiàn)出接連上升趨勢,二者能量曲線基本對稱,磨粒所消耗的動能基本轉(zhuǎn)化成為刀具刃口內(nèi)能,使得刀具刃口進(jìn)行鈍化。

小結(jié)

選用ABAQUS有限元剖析軟件樹立了磨粒對刀具刃口沖擊的防真模型,研討了磨粒沖擊刀具刃口時磨粒速度、刃口應(yīng)力、刃口位移和能量等的改變規(guī)則。首要定論如下:

(1)當(dāng)單磨粒對刀具刃口進(jìn)行鈍化時,刀具刃口的應(yīng)力在沖擊區(qū)域以圓弧狀向四周擴展。碳化硅磨粒與刃口的沖擊十分時間短,磨粒從零時刻開端運動,當(dāng)時刻到達(dá)7.5E-06s時,碳化硅磨粒的位移到達(dá)蕞大,爾后,磨粒開端反彈。

(2)當(dāng)多碳化硅磨粒對刀具刃口進(jìn)行不斷沖擊時,受力區(qū)域不斷增大,刀具刃口所受應(yīng)力增大,沖蝕坑不斷增大。




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