雖然我國陶瓷刀具的研究水平不比國外差,但實際應用發(fā)展較慢。據有關資料報導,目前國內陶瓷刀具占總刀具使用量的比例不超過1%。氮化硅陶瓷刀具是近年來才在生產中推廣使用的一種新型刀具。因此,不論在刀具的幾何參數、切削用量以及使用技術方面,均缺乏成熟的經驗。陶瓷刀具的實際應用是一項需要綜合各方面技術的系統(tǒng)工程,決不是只要買了陶瓷刀具換上就可以解決問題。加之陶瓷刀具本身所具有的物化特性、加工時的切削性能與普通刀具有著相當大的差別,因此在應用時,必須考慮以下幾個方面的問題。

3.1 對機床的要求陶瓷刀具材料對沖擊和振動載荷比較敏感,這是陶瓷刀具材料在耐沖擊和抗振性方面的最大弱點。機床—工件—刀具工藝系統(tǒng)剛性弱是促使陶瓷刀具壽命降低或崩刃的主要原因。其中除工件和刀具本身的剛性因素外,機床剛性愈小,則振動愈大,而刀具壽命也就愈低。需要特別指出,在分析機床剛性時,一定要綜合考慮機床—工件—刀具工藝系統(tǒng)的剛性,而不是孤立地考慮機床的剛性,必須同時考慮工件、夾具、頂尖及刀具的剛性等。任何環(huán)節(jié)的剛性不足都將大幅度地降低陶瓷刀具的切削性能和效率。實踐證明,適于陶瓷刀具加工的機床必須具有良好的剛性、足夠的功率和高的轉數。分析國內目前機床情況可以看出,中型機床在精、半精加工時這三方面都基本滿足要求。對淬硬鋼或硬鎳鑄鐵等難加工材料的加工,由于其選用的切削速度較低,即使采用陶瓷刀具來加工,其功率也是足夠的,而在普通鋼材或鑄鐵粗加工時往往這三方面都不容易滿足。重型機床的剛性好,有足夠的轉速及功率,只要使用得當,在重型工件的加工中,采用陶瓷刀具的成功率往往較高。

3.2 對被加工零件的要求

(1)雖然陶瓷刀具對大多數鑄、鍛件不退火就能進行毛坯扒荒加工,但硬鑄件毛坯上的嚴重夾砂和砂眼將會引起許多不必要的打刀,增加了陶瓷刀具的消耗。如果能在切削加工前對毛坯進行適當處理,如切削前先用手砂輪對缺陷部分進行清理、修正,就會得到比較好的加工效果。

(2)高速轉動的高硬毛坯的任何一點毛邊都有可能打壞陶瓷刀具,而從已車圓了的毛坯開始切削,卻可以長期穩(wěn)定地切削。因此對于那些硬度高而形狀不規(guī)則的毛胚,應注意必須先倒角后再用陶瓷刀具切削。毛坯切入處的倒角,可避免陶瓷刀具剛接觸工件時承受過大的沖擊載荷。毛坯切出處的倒角,主要是為避免陶瓷刀具切離零件時被留下的一圈料邊打壞。

(3)機床與被加工零件的情況要匹配,避免“小馬拉大車”等現象。

3.3 氮化硅陶瓷刀具合理幾何參數的選擇雖然氮化硅陶瓷刀具是一種切削性能優(yōu)良的刀具,但是如果不能在使用中合理地選擇其幾何參數,仍然不能很好地發(fā)揮其作用。所謂刀具的合理幾何參數,是指能保證粗加工或半精加工刀具有較高的生產率和刀具壽命,精加工刀具能保證加工出符合預定尺寸精度和表面質量的工件,同時也具有較高的刀具壽命相應的刀具幾何參數。 在選擇陶瓷刀具的合理幾何參數時,除要考慮刀具的一般規(guī)律外,同時也必須考慮某些屬于陶瓷刀具所特有的規(guī)律。氮化硅陶瓷刀具是一種硬而脆的刀具,如何保證其使用的穩(wěn)定可、不發(fā)生崩刃仍然是選擇氮化硅陶瓷刀具合理幾何參數的主要依據;氮化硅陶瓷刀具的結構主要是機夾可轉位刀具,所以必須結合其結構特點來考慮選擇合理幾何參數。

3.4 合理選擇切削用量合理選擇切削用量,是充分發(fā)揮陶瓷刀具切削性能的基本問題之一。切削用量直接影響加工生產率、加工成本、加工質量和刀具壽命。因為陶瓷刀具具有硬度高、耐磨性好、耐熱性高等優(yōu)點以及脆性較大、強度較低等缺點,所以必須充分考慮這些特點來選擇合適的切削用量,以達到提高生產率、保證加工質量的目的。

(1)切削深度ap的選擇用陶瓷刀具加工時,為了縮短加工時間,應盡可能選擇較大的切削深度,以便在一次走刀后切去大部分余量。由于切削深度受機床功率和工藝系統(tǒng)剛性的限制,一般粗加工鋼和鑄鐵時,允許的最大切削深度為2~6mm,通常取ap>1.5mm;精加工時取ap<0.5mm;加工淬硬鋼時,一般都是半精加工或精加工,余量和切削深度較小。當工藝系統(tǒng)剛性比較差時,應選取較小的切削深度,否則容易引起振動,使刀片破損。

(2)進給量f的選擇合理選擇進給量是成功應用陶瓷刀具的關鍵。進給量主要受陶瓷刀片強度及工藝系統(tǒng)剛性的影響,精加工時還要受被加工表面粗糙度的影響。"_blank" href="/item/硬質合金刀片/6189314" data-lemmaid="6189314">硬質合金刀片低,所以進給量也應低些。一般可預選得小一些,通過實踐逐步增加。精車普通鋼和鑄鐵,進給量f選取為0.10~0.75mm/r;精加工選取f=0.05~0.25mm/r,端銑時可選取每齒進給量af=0.1~0.3mm/z。加工淬硬鋼時根據硬度不同而選取不同的進給量,一般車削選取f=0.1~0.3mm/r;端銑選取每齒進給量af=0.05~0.15mm/z。進給量對刀具破損的影響比切削速度大,選取較小的進給量,有利于防止或減少刀具的破損,因此,對于陶瓷刀具應選用較小的進給量和盡可能高的切削速度。

(3)切削速度v的選擇氮化硅陶瓷刀具適于高速切削。對一定的工件材料,切削速度主要受機床功率限制。結合已選定的切削深度ap和進給量f,如因機床功率不足,而使切削速度選得過低,則不僅不利于發(fā)揮陶瓷刀具的優(yōu)越性,而且容易發(fā)生崩刃。應當適應減少進給量,甚至是切削深度,以便提高切削速度。目前陶瓷刀具的切削速度,雖然有的國家最高到1500r/min,但加工普通鋼和鑄鐵,大多數仍然采用v=200~600m/min;加工硬度<65HRC的鋼材時v=60~200/min;銑削一般鋼和鑄鐵時v=200~500m/min;銑削耐熱合金v=100~250m/min。切削速度對切削屑形狀影響很大,特別在v=350~1500m/min范圍內,往往可以獲得良好的切削形狀,如在高速車削淬硬鋼時,可能形成酥化的易于碎斷的假帶狀切屑,而使切屑易于清理。用陶瓷刀具作低速切削時,不但與硬質合金刀具的切削性能相近,而且容易引起工藝系統(tǒng)的振動,使刀具發(fā)生崩刃。例如:在v<50m/min時車削抗拉強度為800~850MPa的鋼材,陶瓷刀具很容易發(fā)生崩刃,甚至無法切削。在一定速度范圍內高速切削時,切削溫度的升高能改變工件材料的性能,提高陶瓷刀具的韌性,從而減少其破損,所以一般陶瓷刀具均采用干切削。而用陶瓷刀具斷續(xù)切削時,如果切削速度提高太多,溫差很大,產生的熱應力會導致刀具破損。 使用復合氮化硅陶瓷刀具,可以解決難加工材料的切削加工問題,改變傳統(tǒng)的機械加工工藝,提高加工效率,節(jié)約工時及電力,同時可節(jié)約大量的生產硬質合金刀具所需要的貴重金屬W、Co及Ti等,因此推廣和應用新型陶瓷刀具具有廣闊的發(fā)展前景.

氮化硅陶瓷刀具造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
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(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
化硅 TH180-280 查看價格 查看價格

kg 韶關市2010年6月信息價
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肇慶市2003年3季度信息價
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化硅砂輪片 Ф290×185 查看價格 查看價格

韶關市2010年4月信息價
化硅砂輪片 Ф400×25×4 查看價格 查看價格

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陽江市2012年12月信息價
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陽江市2012年12月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
警用制式刀具 警用制式刀具|240把 1 查看價格 江蘇宇盾警用裝備制造有限公司 全國   2022-09-27
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應用軟件 應用軟件|1套 3 查看價格 廣州弘聯電子技術有限公司    2017-02-23

陶瓷刀具雖然有很多優(yōu)點.但性能脆。近年來.人們從陶瓷刀具的制造、使用和刃磨等方而采取了許多措施.使其脆性得到抑制.從而使陶瓷刀具進入了實用階段。

(1)在原料上盡可能使用超細粉.在生產工藝上采取各種措施抑制晶粒長大.從而得到盡可能高的強度和韌性。

(2)刀片形狀盡量簡單如不開斷屑槽.這樣有利于生產使用和提高刀具壽命。降低刀片表而粗糙度可抑制微裂紋生長。采用負倒棱可增大刀刃強度。選擇刀具角度可參考表1。

(3)在使用上對不同材料的工件.合理地使用不同的切削參數.可提高刀具的耐用度。選擇切削用量見表2

(4)選擇轉數高、功率大、工件-機床-刀具系統(tǒng)剛性好的機床進行加工.以減小振動.采用高速切削充分發(fā)揮陶瓷刀具的性能。

傳統(tǒng)的陶瓷材料一般取自自然界.如景德鎮(zhèn)的土.經過混料、成形和焙燒等工序制成各種日用品。而現代高技術陶瓷.也稱特種陶瓷.它的材料是人工合成的.如氮化硅粉.純度高。利用現代粉末冶金工藝制造.制成的產品具有硬度高和耐高溫等性能。

材料可分為金屬材料和非金屬材料.非金屬材料又分為無機材料和有機材料。不論何種材料.其性質.如熔點、硬度和導電性等主要取決于內部微觀結構.即取決于內部質點的結合方式和結合力。有機材料靠較弱的分子結合力.所以熔點低、硬度小。金屬材料靠金屬鍵結合.它的結合力較分子鍵強.但較共價鍵和離子鍵弱.因此熔點和硬度仍不算高。硬質合金采用金屬將WC等硬質相聯系起來.其性能介于金屬和陶瓷之間。陶瓷材料主要是離子鍵和共價鍵結合.其結合力是比較強的正負離子間的靜電引力或共用電子對.所以熔點高、硬度高、具有好的絕緣性、化學穩(wěn)定性和抗氧化性。這就是陶瓷材料能成為切削刀具的原因。

氮化硅陶瓷刀具實際應用常見問題

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1、硬度高,一般為HRA93-94.因此耐磨性好.可加工傳統(tǒng)刀具難以加工或根本不能加工的高硬材料,例如硬度達HRC65的各類淬硬鋼和硬化鑄鐵。因而可免除退火加工所消耗的電力;并因此也可提高工件的硬度,加長機器設備的使用壽命;

2、陶瓷刀片切削時與金屬摩擦力小.切削不易粘接在刀片上.不易產生積屑瘤.加上可以進行高速切削.所以在條件相同時.工件表而粗糙度比較低。

3、耐高溫.紅硬性好.可在1 200℃下連續(xù)切削.所以陶瓷刀具的切削速度可以比硬質合金高很多??蛇M行高速切削或實現“以車、銑代磨”,切削效率比傳統(tǒng)刀具高3-10倍,達到節(jié)約工時、電力、機床數30-70%或更高的效果;

4、氮化硅陶瓷刀具主要原料是自然界很豐富的氮和硅.用它代替硬質合金.可節(jié)約大量W ,Co ,Ta和Nb等重要的金屬。

早在1912-1913年.英國和德國己出現了氧化鋁陶瓷刀具.但其在生產上的應用則始于1950年。由于其強度、韌度低.較長時期內僅限于做連續(xù)切削精加工用.且切削速度和進給量都較低。直到1968年才出現第2代陶瓷刀具-復合氧化鋁刀具.在強度和韌度上較之氧化鋁刀具有了明顯提高.可以在較高的速度和較大的進給量下切削各種工件.得到了較廣泛的應用。

20世紀70年代末80年代初國際出現了第3代陶瓷刀具-氮化硅陶瓷刀具。這類陶瓷刀具有比復合氧化鋁刀具更高的韌性、抗沖擊性、高溫強度和抗熱震性。陶瓷刀片在各工業(yè)發(fā)達國家的產量增長很快。

我國自20世紀60年代中開始批量生產復合氧化鋁刀片.目前年生產量為14-15萬片。氧化硅陶瓷刀片雖自20世紀70年代中就開始研究.由于性能欠佳.不能滿足需求。近幾年來.隨著對高溫結構陶瓷領域研究的不斷深入.使氮化硅陶瓷的性能有了很大提高.從而使氮化硅陶瓷刀具在我國迅速發(fā)展起來。

隨著新技術革命的發(fā)展.要求不斷提高切削加工生產率和降低生產成本.特別是數控機床的發(fā)展.要求開發(fā)比硬質合金刀具切速更高、更耐磨的新型刀具。日前各種高強度、高硬度、耐腐蝕、耐磨和耐高溫的難以切削的新材料日益增多。據文獻估計.這類材料己占國際上加工總數的50%以上.硬質合金刀具對其中不少新材料的加工難以勝任。另一方面.現在國際上硬質合金產量己達20 000一 25 000 t.每年消耗大量的金屬.如W ,Co ,Ta和Nb等。這些金屬的礦產資源正日益減少.價格上漲.按日前消耗速度.用不了幾十年.有些資源將耗盡。陶瓷刀具就是在這樣的背景下發(fā)展起來的。

氮化硅陶瓷刀具(Si3N4)

我國陶瓷刀具在可轉位刀具中比重很小.年產量不到硬質合金的0. 1%。從切削性能上看.我國陶瓷刀具正向高硬度合金鑄鐵粗加工、斷續(xù)切削方向發(fā)展。北京科技大學研制的ST新型復合陶瓷刀具能斷續(xù)切削HRC63以上的高速鋼滾刀。在刀具品種中除各種車刀外還正在開發(fā)銑刀和刨刀等。

氮化硅陶瓷刀具實際應用文獻

氮化硅陶瓷結課論文總結 氮化硅陶瓷結課論文總結

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碳材料增韌氮化硅陶瓷 摘要:氮化硅陶瓷由于具有高強度、耐腐蝕、導熱性良好等優(yōu)良的性質被研究 者所關注,但是氮化硅陶瓷也有陶瓷材料的共性: 脆性,這個致命的缺點限制了 氮化硅陶瓷在很多領域的應用。 傳統(tǒng)的氮化硅陶瓷增韌方法, 彌散增韌、纖維晶 須增韌、微裂紋增韌等被廣泛的研究。 隨著科學的發(fā)展, 碳材料越來越引起人們 的興趣,如碳纖維、碳納米管、富勒烯、石墨烯等,具有良好的韌性,是增韌氮 化硅陶瓷的理想的材料, 特別是近年來石墨烯的發(fā)現, 碳材料的應用被拓寬, 石 墨烯的良好的延展性, 抗拉伸性、高導熱率等優(yōu)點, 使得在氮化硅陶瓷增韌方面 具有廣闊的應用前景。 關鍵字: 氮化硅;增韌;碳納米管;石墨烯 一、氮化硅陶瓷發(fā)展 隨著現代科學技術的發(fā)展, 對新材料的研究和應用不斷提出更高的要求, 傳 統(tǒng)的金屬材料越來越難以滿足這種日益發(fā)展的要求, 及待開發(fā)新型材料。多年來, 研究工作者們進行了不懈的

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氮化硅陶瓷結課論文講解 氮化硅陶瓷結課論文講解

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評分: 4.5

碳材料增韌氮化硅陶瓷 摘要:氮化硅陶瓷由于具有高強度、耐腐蝕、導熱性良好等優(yōu)良的性質被研究 者所關注,但是氮化硅陶瓷也有陶瓷材料的共性: 脆性,這個致命的缺點限制了 氮化硅陶瓷在很多領域的應用。 傳統(tǒng)的氮化硅陶瓷增韌方法, 彌散增韌、纖維晶 須增韌、微裂紋增韌等被廣泛的研究。 隨著科學的發(fā)展, 碳材料越來越引起人們 的興趣,如碳纖維、碳納米管、富勒烯、石墨烯等,具有良好的韌性,是增韌氮 化硅陶瓷的理想的材料, 特別是近年來石墨烯的發(fā)現, 碳材料的應用被拓寬, 石 墨烯的良好的延展性, 抗拉伸性、高導熱率等優(yōu)點, 使得在氮化硅陶瓷增韌方面 具有廣闊的應用前景。 關鍵字: 氮化硅;增韌;碳納米管;石墨烯 一、氮化硅陶瓷發(fā)展 隨著現代科學技術的發(fā)展, 對新材料的研究和應用不斷提出更高的要求, 傳 統(tǒng)的金屬材料越來越難以滿足這種日益發(fā)展的要求, 及待開發(fā)新型材料。多年來, 研究工作者們進行了不懈的

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雖然我國陶瓷刀具的研究水平不比國外差,但實際應用發(fā)展較慢。據有關資料報導,目前國內陶瓷刀具占總刀具使用量的比例不超過1%。氮化硅陶瓷刀具是近年來才在生產中推廣使用的一種新型刀具。因此,不論在刀具的幾何參數、切削用量以及使用技術方面,均缺乏成熟的經驗。

我國陶瓷刀具在可轉位刀具中比重很小,年產量不到硬質合金的0. 1%。從切削性能上看,我國陶瓷刀具正向高硬度合金鑄鐵粗加工、斷續(xù)切削方向發(fā)展。北京科技大學研制的ST新型復合陶瓷刀具能斷續(xù)切削HRC63以上的高速鋼滾刀。在刀具品種中除各種車刀外還正在開發(fā)銑刀和刨刀等。

【氮化硅的應用】

氮化硅用做高級耐火材料,如與sic結合作SI3N4-SIC耐火材料用于高爐爐身等部位;如與BN結合作SI3N4-BN材料,用于水平連鑄分離環(huán)。SI3N4-BN系水平連鑄分離環(huán)是一種細結構陶瓷材料,結構均勻,具有高的機械強度。耐熱沖擊性好,又不會被鋼液濕潤,符合連鑄的工藝要求。見下表

性 能

Al2O3

ZrO2

熔融石英(SiO2)

ZrO2 -MO金屬陶瓷

反應結合 Si3N4

熱壓 Si3N4

熱壓 BN

反應結合 SiN4-BN

抗熱震性

抗熱應力

尺寸加工精度與易加工性能

耐磨性

耐侵蝕性

制造氮化硅磚的主要原料是燒結鎂砂和鉻鐵礦。鎂砂原料的純度要盡可能高,鉻鐵礦化學成分的要求為:Cr2O330~45%,CaO不大于1.0~1.5%。 燒制氮化硅磚的生產工藝與鎂質磚大體相仿。為了消除磚在燒成過程中由于MgO和Cr2O3、Al2O3或直接結合氮化硅磚。

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