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2025-02-24 08:03:32
刀头硬度和结合剂硬度有关
刀头硬度一般来说人造金刚石原料,结合剂的硬度越高人造金刚石,其抗磨损能力越强。因而,当锯切研磨性大的岩石时,结合剂硬度宜高;当锯切材质软的岩石时,结合剂硬度宜低;当锯切研磨性大且硬的岩石时,结合剂硬度宜适中。
金刚石钻头是钻探领域钻头的总称,其分类方法比较多,一般以用途分类,分为:地质金刚石钻头、 煤田金刚石钻头和石油金刚石钻头。
人造金刚石生产布局向多极化方向发展
近年来精选人造金刚石,我国石油,开采持续火热,特别是西部大开发对石油的开采,西气东输等大型工程项目的建设,对金刚石工具需求强烈。根据近几年的地质钻探任务量,水电,煤炭化工等统计资料推算,金刚石地质钻头的的市场需求量估计在15-20万只,耗用金刚石约350-450万克拉。
随着世界科学技术不断发展人造金刚石微粉,人造金刚石工业在世界范围内受少数国家垄断的时代已经过去,生产布局向多极化方向发展,亚洲将成为新世纪初期人造金刚石工业发展热点地区。进入21世纪建材,地质,石油,机电,汽车等行业都将需要大量的金刚石。人造金刚石市场需求量将更加旺盛,前景更加辉煌。
金刚石的缺点是韧性差
金刚石的硬度和耐磨性极高、切削刃非常锋利、刃部粗糙度值小、摩擦因数低、抗粘结性好、热导率高、切削时不易粘刀及产生积屑瘤、加工表面质量好。
在加工有色金属时,表面粗糙度值可达R0.10~0.05μ m,加工精度可达IT5(孔IT6)级以上,能有效地加工非铁金属材料和非金属材料,如铜、铝等有色金属及其合金、陶瓷、未烧结的硬质合金、各种纤维和颗粒加强的复合材料、塑料、橡胶、石墨、玻璃和各种耐磨木材(尤其是实心木和胶合板、MDF等复合材料) 。
金刚石的缺点是韧性差,热稳定性低,与铁族元素接触时有化学反应(4C+3Fe →Fe3C4),在700~800℃时将碳化(即石墨化),一般不适用於加工钢铁材料。用它切削镍基合金时,同样也会迅速磨损。所以通常不推荐金刚石刀具加工高熔点金属及合金。此外,金刚石刀具刃磨困难,价格昂贵。
含金刚石的金属镀层中镀层金属层状分离
含金刚石的金属镀层在使用过程中,与工件接触部分的镀层金属不是正常磨耗,而是非正常地成片或粉末状脱落,金刚石不是全部脱落,而是局部粒状脱落。
优化镀液配方和电镀工艺、采取带电入槽,防止双极性现象,对于形状复杂的工件采用短时间大电流冲击空镀,以减少镀层内应力和析氢现象的影响,提高镀层质量。
优化工艺、工序,减少卸砂时的断电时间,甚至不断电在原上砂槽内卸砂、加厚或在一备用槽内带电卸砂,以提高金刚石颗粒与镀层间的结合力。若在加厚过程中遇停电现象,重新加厚时,工件应放入电解液中进行阴极还原,还原后带电入槽电镀以保证镀层结合力。
满足上机磨削时对动平衡的要求
这种植砂法容易造成砂层叠加,在每次转动或移动工件时,前次 镶嵌型面与下次的镶嵌型面镀层厚度不一样,每次植砂外的型面仍继续在镀液中沉积镍层,势必导致 整体覆合镀层厚度差异,尤其前几次与后几次被镀型面镀层厚度更为悬殊。
为此需要对镀后产品相应部位做较大的修整,方能基本满足上机磨削时对动平衡的要求。采用埋砂法植砂镀镍,工件的各型面镶嵌镀一次同时完成,型面胎体厚度相差很小。消除了电镀工艺加工中对轨道板磨轮动平衡的严重影响。
用品级较高的金刚石以提高磨削、切削能力
Ni-Co合金胎体中的Co是以向镀液中添加CoSO4·7H2O实现的,为了保证胎体的韧性和其对金刚石的结合强度,Co的补充应控制在稳定范围内,使镀层中w(Co)在22%左右。在加工一些硬度较高的材料时选用品级较高的金刚石以提高磨削、切削能力。
但往往出现因操作中磨屑的反磨削力增大造成胎体不能与金刚石匹配,提早被磨损,导致相当一部分金刚石颗粒脱落,使工具工作效率下降以致提早报废。为此许多金刚石复合镀层制品从业者做了大量工作,Ni-Co-Mn三元合金胎体的引入是研究的一个方向。
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