在實際工作中,金剛石圓鋸片的線速度受到設備條件、鋸片質(zhì)量和被鋸切石才性質(zhì)的限制。從最佳鋸片使用壽命與鋸切效率來說,應根據(jù)不同石材的性質(zhì)選擇鋸片的線速度。鋸切花崗石時,鋸片線速度可在25m~35m/s范圍內(nèi)選定。對于石英含量高而難于鋸切的花崗石,鋸片線速度取下限值為宜。在生產(chǎn)花崗石面磚時,使用的金剛石圓鋸片直徑較小,線速度可以達到35m/s。
鋸切深度是涉及金剛石磨耗、有效鋸切、鋸片受力情況和被鋸切石材性質(zhì)的重要參數(shù)。一般來講,當金剛石圓鋸片的線速度較高時,應選取小的切消深度,從技術來說,鋸切金剛石的深度可在1mm~10mm之間選擇。通常用大直徑鋸片鋸切花崗石荒料時,鋸切深度可控制在1mm~2mm之間,與此同時應降低進刀速度。當金剛石圓鋸片的線速度較大時,應選取大的切削深度。但當在鋸機性能和刀具強度許可范圍內(nèi),應盡量取較大的切削濃度進行切削,以提高切削效率。當對加工表面有要求時,則應采用小深度切削。
進刀速度即被鋸切石材的進給速度。它的大小影響鋸切率、鋸片受力以及鋸切區(qū)的散熱情況。它的取值應根據(jù)被鋸切石材的性質(zhì)來選定。一般來講,鋸切較軟的石材,如大理石,可適當提高進刀速度,若進刀速度過低,更有利于提高鋸切率。鋸切細粒結(jié)構(gòu)的、比較均質(zhì)的花崗石,可適當提高進刀速度,若進刀速度過低,金剛石刃容易被磨平。但鋸切粗粒結(jié)構(gòu)而軟硬不均的花崗石時,應降低進刀速度,否則會引起鋸片振動導致金剛石碎裂而降低鋸切率。鋸切花崗石的進刀速度一般在9m~12m/min范圍內(nèi)選定。
1、連續(xù)邊緣鋸片:連續(xù)鋸齒金剛石鋸片,一般通過燒結(jié)方法制作,常用青銅結(jié)合劑作為基礎胎體料,切割時須加水以保證切割效果,并有用激光將刀頭切割縫隙的種類。
2、刀頭型鋸片:鋸齒斷開,切割速度快,適合干、濕兩種切割方法。
3、渦輪型鋸片:結(jié)合了前面1、2兩項的優(yōu)勢,鋸齒連續(xù)呈現(xiàn)渦輪狀均勻凸凹,提高了切割速度,增加使用壽命。
外徑 |
型號 |
規(guī)格(mm) |
外徑 |
型號 |
規(guī)格(mm) |
Φ150 |
創(chuàng)新型 |
40*10*3.2 |
Φ700 |
創(chuàng)新 |
40*10*5 |
Φ150 |
鵝卵石型 |
40*12*3.2 |
Φ700 |
笑臉 |
40*10*5 |
Φ350 |
笑臉型 |
40*10*2.9 |
Φ800 |
創(chuàng)新 |
40*15*4.5 |
Φ350 |
鵝卵石型 |
40*15*3 |
Φ800 |
笑臉 |
40*15*4.5 |
Φ400 |
笑臉型 |
40*10*3.3 |
Φ900 |
創(chuàng)新 |
24*14*4.5 |
Φ400 |
笑臉創(chuàng)新型 |
40*15*3.4 |
Φ900 |
笑臉 |
24*12*4.5 |
Φ400 |
混凝土 |
40*15/21*3.4/3.6 |
Φ1000 |
創(chuàng)新 |
24*14*4.5 |
Φ 400 |
鵝卵石 |
40*21*3.6 |
Φ1000 |
笑臉 |
24*12*4.5 |
Φ 500 |
笑臉 |
40*10*3.6 |
Φ1200 |
創(chuàng)新 |
24*14*6.5 |
Φ500 |
笑臉創(chuàng)新 |
40*15*3.7 |
Φ1200 |
笑臉 |
24*12*6.5 |
Φ500 |
混凝土 |
40*15*3.7 |
Φ400笑臉加厚 |
10mm高 |
10mm厚 |
Φ500 |
鵝卵石 |
40*21*3.9 |
Φ400創(chuàng)新加厚 |
10mm高 |
8mm厚 |
Φ600 |
創(chuàng)新 |
40*10*4.5 |
Φ500創(chuàng)新加厚 |
10mm高 |
7.2mm厚 |
Φ600 |
笑臉 |
40*10*4.5 |
不同的材料選用不同種類的金剛石鋸片,不同粉類配方適合不同材質(zhì)的特性,對材料產(chǎn)品的質(zhì)量、效果、合格率乃至成本和效益造成直接的影響。
影響金剛石圓鋸片效率和壽命的因素有鋸切工藝參數(shù)和金剛石的粒度、濃度、結(jié)合劑硬度等。據(jù)切參數(shù)有鋸片線速度、鋸切濃度和進刀速度。
1、燒結(jié)金剛石鋸片:分冷壓燒結(jié)和熱壓燒結(jié)兩種,壓制燒結(jié)而成。
2、焊接金剛石鋸片:分釬焊和激光焊兩種,釬焊是通過高溫熔化介質(zhì)將刀頭與基體焊接在一起,如高頻感應釬焊鋸片、真空釬焊鋸片等;激光焊接通過高溫激光束將刀頭與基體接觸邊緣熔化形成冶金結(jié)合。
3、電鍍(釬焊)金剛石鋸片:是將刀頭粉末通過電鍍方法附著在基體上。2012年開始,國家逐步在取消電鍍金剛石產(chǎn)品制作,主要是因為污染相當嚴重。
1.金剛石粒度的選擇 當金剛石粒度粗且為單一粒度時,鋸片刀頭鋒利,鋸切效率高,但金剛石結(jié)塊的抗彎強度下降;當金剛石粒度細或粗細粒度混合時,鋸片刀頭耐用度高,但效率較低。綜合考慮以上因素,選擇金剛...
看刀頭的顏色,正常的刀頭應為銀白色,具有鐵的自然色澤,劣質(zhì)刀片因為含有雜質(zhì)較多,所以發(fā)暗。還有切割手感,首先在選對切割片的情況下,切割起來應順暢,(選錯片子,進刀速度過快,直接導致燒刀片的情況除外),...
金剛石鋸片的種類: 制造工藝分類 1、燒結(jié)金剛石鋸片:分冷壓燒結(jié)和熱壓燒結(jié)兩種,壓制燒結(jié)而成。 2、焊接金剛石鋸片:分高頻焊接和激光焊接兩種,高頻焊接通過高溫熔化介質(zhì)將刀頭與基體焊接在一起,激光焊接通...
壽命和鋒利度
當金剛石濃度由低到高變化時,鋸片鋒利性和鋸切效率逐漸下降,而使壽命逐漸延長,但是濃度過高,鋸片會變鈍。而采用低濃度,效率則提高。因此,在金剛石鋸片的制造過程,要根據(jù)不同的切割對象以及使用的機器,合理控制金剛石濃度,從而使金剛石在使用過程得到充分利用。
常用的金剛石粒度在30/35~60/80范圍內(nèi)。巖石愈堅硬,宜選取用較細的粒度。因為在同等壓力條件下,金剛石愈細愈鋒利,有利于切入堅硬的巖石。另外,一般大直徑的鋸片要求鋸切效率高,宜選取用較粗的粒度,如30/40,40/50;小直徑的鋸片鋸切的效率低,要求巖石鋸切截面光滑,宜選用較細的粒度,如50/60,60/80。
所謂金剛石濃度,是指金剛石在工作層胎體中分布的密度(即單位面積內(nèi)所含金剛石的重量)?!耙?guī)范”規(guī)定,每立方厘米工作胎體中含4.4克拉的金剛石時,其濃度為100%,含3.3克拉的金剛石時,其濃度為75%。體積濃度表示結(jié)塊中金剛石所占體積的多少,并規(guī)定,當金剛石的體積占總體積的1/4時的濃度為100%。增大金剛石濃度可望延長鋸片的壽命,因為增加濃度即減小了每粒金剛石所受的平均切削力。但增加濃度必然增加鋸片的成本,因而存在一個最經(jīng)濟的濃度,且該濃度隨鋸切率增大而增大。
一般來說,結(jié)合劑的硬度越高,其抗磨損能力越強。因而,當鋸切研磨性大的巖石時,結(jié)合劑硬度宜高;當鋸切材質(zhì)軟的巖石時,結(jié)合劑硬度宜低;當鋸切研磨性大且硬的巖石時,結(jié)合劑硬度宜適中。
金剛石圓鋸片在切割石材的過程中,會受到離心力、鋸切力、鋸切熱等交變載荷的作用。
由于力效應和溫度效應而引起金剛石圓鋸片的磨破損。
力效應:在鋸切過程中,鋸片要受到軸向力和切向力的作用。由于在圓周方向和徑向存在力的作用,使得鋸片在軸向呈波浪狀,在徑向呈碟狀。這兩種變形都會造成巖石切面不平直、石材浪費多、鋸切時噪音大、振動加劇,造成金剛石結(jié)塊早期破損、鋸片壽命降低。
溫度效應:傳統(tǒng)理論認為:溫度對鋸片過程的影響主要表現(xiàn)于兩個方面:一是導致結(jié)塊中的金剛石石墨化;二是造成金剛石與胎體的熱應力而導致金剛石顆粒過早脫落。新研究表明:切割過程中產(chǎn)生的熱量主要傳入結(jié)塊?;^(qū)溫度不高,一般在40~120℃之間。而磨粒磨削點溫度卻較高,一般在250~700℃之間。而冷卻液只降低弧區(qū)的平均溫度,對磨粒溫度卻影響較小。這樣的溫度不致使石墨炭化,卻會使磨粒與工件之間摩擦性能發(fā)生變化,并使金剛石與添加劑之間發(fā)生熱應力,而導致金剛石失效機理發(fā)生根本性變化。研究表明,溫度效應是使鋸片破損的最大影響因素。
磨破損:由于力效應和溫度較應,鋸片經(jīng)過一段時間的使用往往會產(chǎn)生磨破損。磨破損的形式主要有以下幾種:磨料磨損、局部破碎、大面積破碎、脫落、結(jié)合劑沿鋸切速度方向的機械擦傷。磨料磨損:金剛石顆粒與式件不斷摩擦,棱邊鈍化成平面,失去切削性能,增大摩擦。鋸切熱會使金剛石顆粒表面出現(xiàn)石墨化薄層,硬度大大降低,加劇磨損:金剛石顆粒表面承受交變的熱應力,同時還承受交變的切削應力,就會出現(xiàn)疲勞裂紋而局部破碎,顯露出銳利的新棱邊,是較為理想的磨損形態(tài);大面積破碎:金剛石顆粒在切入切出時承受沖擊載荷,比較突出的顆粒和晶粒過早消耗掉;脫落:交變的切削力使金剛石顆粒在結(jié)合劑中不斷的被晃動而產(chǎn)生松動。同時,鋸切過程中的結(jié)合劑本身的磨損和鋸切熱使結(jié)合劑軟化。這就使結(jié)合劑的把持力下降,當顆粒上的切削力大于把持力時,金剛石顆粒就會脫落。無論哪一種磨損都與金剛石顆粒所承受的載荷和溫度密切相關。而這兩者都取決于鋸切工藝和冷卻潤滑條件。
金剛石鋸片制造方法
隨著汽車、航空和航天技術的飛速發(fā)展,對材料性能及加工技術的要求日益提高。新型材料如碳纖維增強塑料、顆粒增強金屬基復合材料(PRMMC)及陶瓷材料得到廣泛應用。這些材料具有強度高、耐磨性好、熱膨脹系數(shù)小等特性,這決定了對它們進行機加工時刀具的壽命非常短。開發(fā)新型耐磨且穩(wěn)定的超硬切削刀具是許多高校、科研院所和企業(yè)研究的課題。 金剛石集力學、光學、熱學、聲學、光學等眾多優(yōu)異性能于一身,具有極高的硬度,摩擦系數(shù)小,導熱性高,熱膨脹系數(shù)和化學惰性低,是制造刀具的理想材料。本文對近年來金剛石刀具制造方法的發(fā)展作一概述。
(1)難加工有色金屬材料的加工
加工銅、鋅、鋁等有色金屬及其合金時,材料易粘附刀具,加工困難。利用金剛石摩擦系數(shù)低、與有色金屬親和力小的特點,金剛石刀具可有效防止金屬與刀具發(fā)生粘結(jié)。此外,由于金剛石彈性模量大,切削時刃部變形小,對所切削的有色金屬擠壓變形小,可使切削過程在小變形下完成,從而可以提高加工表面質(zhì)量。
(2)難加工非金屬材料的加工
加工含有大量高硬度質(zhì)點的難加工非金屬材料,如玻璃纖維增強塑料、填硅材料、硬質(zhì)碳纖維/環(huán)氧樹脂復合材料時,材料的硬質(zhì)點使刀具磨損嚴重,用硬質(zhì)合金刀具難以加工,而金剛石刀具硬度高、耐磨性好,因此加工效率高。
(3)超精密加工
隨著現(xiàn)代集成技術的問世,機加工向高精度方向發(fā)展,對刀具性能提出了相當高的要求。由于金剛石摩擦系數(shù)小、熱膨脹系數(shù)低、導熱率高,能切下極薄的切屑,切屑容易流出,與其它物質(zhì)的親和力小,不易產(chǎn)生積屑瘤,發(fā)熱量小,導熱率高,可以避免熱量對刀刃和工件的影響,因此刀刃不易鈍化,切削變形小,可以獲得較高質(zhì)量的表面。
(4)刨花板木工加工
大型木工切削作業(yè),尤其是刨花板、密度板、抗倍特板等高致密性、高硬度難加工的板料,傳統(tǒng)的硬質(zhì)合金鋸片切削性能難以滿足。PCD復合金剛石鋸片已經(jīng)成為最硬材料的切削刀具,成為木工干切削作業(yè)刀具的佼佼者,其超硬性能以及經(jīng)久耐磨是木工材料的克星,金剛石鋸片,維氏硬度10000HV,耐酸性強,刃口不易鈍化,加工木材一次成型質(zhì)量好,耐磨度高,相比硬質(zhì)合金更耐磨,針對刨花板、密度板、木地板、貼面板等切削加工連續(xù)作業(yè)時間可達300~400個小時,最高使用報廢時間可以達到4000小時/片,相比硬質(zhì)合金刀片而言,使用壽命更長,而且加工效率和加工精度更是達到最優(yōu)質(zhì)的需求。
金剛石的主要加工方法有以下四種:薄膜涂層刀具、厚膜金剛石焊接刀具、金剛石燒結(jié)體刀具和單晶金剛石刀具。
2.1 薄膜涂層刀具
薄膜涂層刀具是在剛性及高溫特性好的集體材料上通過化學氣相沉積法(CVD)沉積金剛石薄膜制成的刀具。
由于Si3N4系陶瓷、WC-Co系硬質(zhì)合金以及金屬W的熱膨脹系與金剛石接近,制膜時產(chǎn)生的熱應力小,因此可作為刀體的基體材料。WC-Co系硬質(zhì)合金中,粘結(jié)相Co的存在易使金剛石薄膜與基體之間形成石墨而降低附著強度,在沉積前需進行預處理以消除Co的影響(一般通過酸腐蝕去Co)。
化學氣相沉積法是采用一定的方法把含有C源的氣體激活,在極低的氣體壓強下,使碳原子在一定區(qū)域沉積下來,碳原子在凝聚、沉積過程中形成金剛石相。用于沉積金剛石的CVD法主要包括:微波、熱燈絲、直流電弧噴射法等。
金剛石薄膜的優(yōu)點是可應用于各種幾何形狀復雜的刀具,如帶有切屑的刀片、端銑刀、鉸刀及鉆頭;可以用來切削許多非金屬材料,切削時切削力小、變形小、工作平穩(wěn)、磨損慢、工件不易變形,適用于工件材質(zhì)好、公差小的精加工。主要缺點是金剛石薄膜與基體的粘接力較差,金剛石薄膜刀具不具有重磨性。
2.2 金剛石厚膜焊接刀具
金剛石厚膜焊接刀具的制作過程一般包括:大面積的金剛石膜的制備;將金剛石膜切成刀具需要的形狀尺寸;金剛石厚膜與刀具基體材料的焊接;金剛石厚膜刀具切削刃的研磨與拋光。(1)金剛石厚膜的制備與切割
常用的制備金剛石厚膜的工藝方法是直流等離子體射流CVD法。將金剛石沉積到WC-Co合金(表面進行鏡面加工)上,在基體的冷卻過程中,金剛石膜自動脫落。此方法沉積速度快(最高可達930μm/h),晶格之間結(jié)合比較緊密,但是生長表面比較粗糙。金剛石膜硬度高、耐磨、不導電決定了它的切割方法是激光切割(切割可在空氣、氧氣和氬氣的環(huán)境中進行)。采用激光切割不僅能將金剛石厚膜切割成所需要的形狀和尺寸,還可以切出刀具的后角,具有切縫窄、高效等優(yōu)點。
(1)金剛石厚膜刀具的焊接
金剛石與一般的金屬及其合金之間具有很高的界面能,致使金剛石不能被一般的低熔點合金所浸潤,可焊性極差。主要通過在銅銀合金焊料中添加強碳化物形成元素或通過對金剛石表面進行金屬化處理來提高金剛石與金屬之間的可焊性。
①活性釬料法
焊料一般用含Ti的銅銀合金,不加助熔劑在惰性氣體或真空中焊接。常用的釬料成分Ag=68.8wt%,Cu=26.7wt%,Ti=4.5wt%,常用的制備方法是電弧熔煉法和粉末冶金法。Ti作為活性元素在焊接過程中與C反映生成TiC,可提高金剛石與焊料的潤濕性和粘結(jié)強度。加熱溫度一般為850℃,保溫10分鐘,緩冷以減小內(nèi)應力。
②表面金屬化后焊接
金剛石表面的金屬化是通過表面處理技術在金剛石表面鍍覆金屬,使其表面具有金屬或類金屬的性能。一般是在金剛石的表面鍍Ti,Ti與C反應生成TiC,TiC與Ag-Cu合金釬料有較好的潤濕性和結(jié)合強度。常用的鍍鈦方法有:真空物理氣相沉積(PVD,主要包括真空蒸發(fā)鍍、真空濺射鍍、真空離子鍍等),化學氣相鍍和粉末覆蓋燒結(jié)。PVD法單次鍍覆量低,鍍覆過程中金剛石的溫度低于500℃,鍍層與金剛石之間是物理附著、無化學冶金。CVD法Ti與金剛石發(fā)生化學反應形成強力冶金結(jié)合,反應溫度高,損害金剛石。
(2)厚膜金剛石刀具的刃磨
金剛石厚膜刀具的加工方法有:機械磨削,熱金屬盤研磨,離子束、激光束和等離子體刻蝕等。
2.3 金剛石燒結(jié)體刀具
將金剛石厚膜用滾壓研磨破壞的方法加工成平均粒度為32~37μm的金剛石晶?;蛑苯永酶邷馗邏悍ㄖ频媒饎偸Я?,把晶粒粉末堆放到WC-16wt%Co合金上,然后用Ta箔將其隔離,在5.5GPa、1500℃條件下燒結(jié)60分鐘,制成金剛石燒結(jié)體,用此燒結(jié)體制成的車刀具有很高的耐磨性。
2.4 單晶金剛石刀具
單晶金剛石刀具通常是將金剛石單晶固定在小刀頭上,小刀頭用螺釘或壓板固定在車刀刀桿上。金剛石在小刀頭上的固定方法主要有:機械加固法(將金剛石底面和加壓面磨平,用壓板加壓固定在小刀頭上);粉末冶金法(將金剛石放在合金粉末中,經(jīng)加壓在真空中燒結(jié),使金剛石固定在小刀頭上);粘結(jié)和釬焊法(使用無機粘結(jié)劑或其它粘結(jié)劑固定金剛石)。由于金剛石與基體的熱膨脹系數(shù)相差懸殊,金剛石易松動,脫落。
在金剛石的產(chǎn)業(yè)化中還存在一些關鍵問題函待解決,如高速大面積的金剛石厚膜沉積工藝、控制金剛石膜的晶界密度和缺陷密度、金剛石膜的低溫生長,金剛石薄膜與基體結(jié)合力弱等。金剛石刀具優(yōu)異的性能和廣泛的發(fā)展前途吸引國內(nèi)外無數(shù)的專家進行研究,有些已經(jīng)取得了突破性進展,相信不久的將來金剛石刀具將廣泛應用到現(xiàn)代加工中。
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本文通過金剛石鋸片節(jié)塊的設計數(shù)學模型,利用節(jié)塊密度指標判別式,使用計算機編制出節(jié)塊配比的設計,比傳 統(tǒng)設計方法有很大改進,對鋸片設計人員有重要參考價值。
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18年高檔鋸片研發(fā)生產(chǎn)、銷售、修磨廠家 豐金銳刀具 18年高檔鋸片研發(fā)生產(chǎn)、銷售、修磨廠家 金剛石鋸片的制造工藝 金剛石鋸片,一種普遍用于斷橋鋁、亞克力和石材切割的多刃工具。在整個金屬切 削史上,金剛石鋸片的出現(xiàn),有力彌補了硬質(zhì)合金鋸片與碳素鋼鋸片諸多的不足。 出色的切削性能是金剛石鋸片與生俱來的優(yōu)勢,同時由于鋸片的鋸齒采用了硬度更 大,更耐高溫的金剛石鋸齒,這也就使得金剛石鋸片的壽命很長。 那么制造金剛石鋸片的常見方法有哪些? 方法一:冷壓燒結(jié)法 采用冷壓燒結(jié)法制造的金剛石鋸片,限于制造的技術水平,金剛石鋸片的直徑一般 會在 400毫米以下。同時,冷壓燒結(jié)法具有生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢,尤其是是一些濕式 鋸片,在制造的過程中,一般都會用到冷壓焊接法。 而采用該種制造工藝的金剛石鋸片,在切割花崗巖、混硬土、瀝青等較難鋸切型材 時,往往能夠確保鋸片穩(wěn)定地運行。 方法二:熱壓焊接法 對于生產(chǎn)金剛石鋸片
金剛石鋸片的保養(yǎng)對于金剛石鋸片的使用效果的重要性是不言而喻的,長期注重保養(yǎng),不僅能使金剛石鋸片外觀更加美觀,還能提高鋸片的使用質(zhì)量,鋸片的使用效果更好,切割效率更快。
金剛石鋸片保養(yǎng)基本準則:
鋸片如不立即使用,應將其平放或利用內(nèi)孔將其懸掛起來,平放的鋸片上不能堆放其它物品或腳踩,并要注意防潮,防銹蝕。2.當鋸片不再鋒利、切割面粗糙時,必須及時進行再修磨。修磨不能改變原角度,和破壞動平衡。
3.鋸片的內(nèi)徑修正、定位孔加工等,必須由廠方進行。如果加工不良,會影響產(chǎn)品使用效果,并且可能發(fā) 生危險,擴孔原則上不能超過原孔徑20mm,以免影響應力的平衡.
4.合金砂輪的選擇。
1)樹脂結(jié)合劑金剛石砂輪結(jié)合強度弱,因此磨削時自銳性能夠好,不易堵塞磨削效率高、磨削力少、磨削 溫度低,缺點是耐磨性較差、磨具損耗大,不適合重負荷磨削。
2)陶瓷結(jié)合劑金剛石砂輪耐磨性及結(jié)合能力優(yōu)于樹脂結(jié)合劑,切削鋒利、磨削效率高、不易發(fā)熱及堵塞、 熱膨脹量少、容易控制精度、缺點磨削表面較粗、成本較高。
3)金屬結(jié)合劑金剛石砂輪結(jié)合強度高、耐磨性好、磨損低、壽命長、磨削成本低、能承受較大負荷,但銳 性差,易堵塞。
4)磨料粒度對砂輪堵塞及切削量有一定影響,粗砂粒與細砂粒相比,切入深度大磨粒切刃磨損增大,反之 砂輪易于堵塞。
5)砂輪硬度對堵塞影響較大,硬度高砂輪導熱系數(shù)高,不利于表面散熱,但有利于提高加工精度及耐用 度。
6)砂輪濃度選擇是重要特性,它對磨削效率及加工成本有很大影響,濃度過低影響效率,反之磨粒易脫 落,但最佳結(jié)合劑濃度范圍也最佳。
金剛石鋸片價格是多少?哪里的金剛石鋸片性價比高,這個問題都是石材加工企業(yè)十分關心的問題,今天我們就為您詳細的介紹相關的情況,希望您對于金剛石鋸片行業(yè)能有一個更深的了解:
金剛石鋸片的價格并不是統(tǒng)一的,并且同一個廠家生產(chǎn)的不同型號的金剛石鋸片的價格也是不一樣的,比如說生產(chǎn)的花崗巖鋸片就可以分為:鋸無霸、鋸無敵、聚劃算和鋸無聲等四大類,其中鋸無霸屬于高端產(chǎn)品,鋸無霸花崗巖鋸片切割莫氏硬度6.8以上的偏硬花崗巖板材優(yōu)勢較為突出,例如:寶金石、蒙古黑、山西黑、印度紅、天山紅、七彩啡麻、牟平黑;,相對應的價位也都屬于高一點的。鋸無敵的性價比僅次于鋸無霸,適用于莫氏硬度6-7的中等硬度花崗巖板材,如:羅源紅、芝麻白、山東青、翡翠綠等;鋸無敵的價位也都屬于中等,而鋸劃算就屬于比較經(jīng)濟型的金剛石鋸片,鋸劃算花崗巖鋸片是針對普通花崗巖石材切割,而設計的一款經(jīng)濟適用型鋸片。該鋸片切割中等或偏軟硬度石材如黑白根、麻城白等非常鋒利,價位相對而言就比較低了,鋸無聲屬于上述幾種金剛石鋸片的消音版,切割莫氏硬度7.5-9.5的高等硬度花崗巖板材優(yōu)勢明顯,例如:櫻桃紅、雅安紅、四川紅、英國棕、芩溪紅、日中石、嶗山紅、龍須紅、章丘荔枝面、浙江天臺等紅色系花崗巖等;由于鋸無聲采用的是消音基體,價格也高于銀天普通基體金剛石鋸片。如果您對我們的金剛石鋸片有興趣了解的話,可以聯(lián)系官網(wǎng)客服,我們講為您提供最專業(yè)的產(chǎn)品服務。
鋸劃算金剛石鋸片是我們針對普通花崗巖石材切割,而設計的一款經(jīng)濟實用型金剛石鋸片。該金剛石鋸片切割中等或偏軟硬度石材如承德綠、麻城白等非常鋒利,最高走刀速度可達7m/min以上,平均走刀速度達5m/min左右,成品石材直角度誤差、垂直度誤差與水平度誤差均≤0.4mm,平均邊長誤差與對角線極限公差均≤3mm,鋸縫≤3.9mm。與市場上眾多普通花崗巖鋸片相比,鋸劃算金剛石鋸片切割普通石材的效果比較出眾,而成本更低性價比更高。
金剛石鋸片基體一般是由65Mn、T12等材料組成的帶開槽的圓盤,經(jīng)過淬火+中溫回火熱處理而成。其加工要求有尺寸精度和形位精度兩種要求。尺寸精度要求包括:外徑、內(nèi)徑、厚度、水口、齒臺。形位精度包括:正圓度、同心度、平直度、平行度、徑向跳動、端面偏擺。
鋸切工作中的金剛石鋸片必須保證變形小、剛性好,才能使鋸出的石板厚度均勻出板率高。要達到這些要求,必須對鋸片進行多次校平及應力調(diào)整。平面度和端跳值越小,應力越均勻。鋸片的使用狀況就越好。目前世界上最先進的應力檢測和處理設備集鋸片基體校平和檢測為一體,由應力檢測及滾壓單元、平面度和端跳校正單元、自動檢測單元和PC機軟件控制單元四大部分組成。工作原理:先采用高精度的激光傳感器測量出基體的各項指標,然后通過PC軟件控制單元判斷各項指標是否符合要求,從而決定是否向應力滾壓單元、平面度和端跳校正單元發(fā)出指令,對基體進行校正。能實現(xiàn)對張力、端跳、徑跳、平面度四大指標的一體全自動處理。
對于平面度和端跳檢測,它以法蘭盤平面為基準面,通過激光傳感器在精密導軌上滑動,檢測基體在旋轉(zhuǎn)時表面最高點與最低點同基準面的距離。目前有的設備還以50mm2面積上最高點和最低點為研究對象,對基體表面的“包”特別敏感,并形象地在顯示屏上顯示出來。如果基體合格,則基體表面的點是均勻分布于以基準面為中心的一個很小的控制帶內(nèi)。
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