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2024-02-24 09:03:27
較為理想的磨損形態
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;大面積破碎:金剛石顆粒在切入切出時承受沖擊載荷金剛石電鍍切割片,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合劑中不斷的被晃動而產生松動金剛石電鍍。同時,鋸切過程中的結合劑本身的磨損和鋸切熱使結合劑軟化。這就使結合劑的把持力下降,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。
磨破損:由于力效應和溫度較應,鋸片經過一段時間的使用往往會產生磨破損。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金剛石電鍍磨輪,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石墨化薄層,硬度大大降低,加劇磨損。
電鍍金剛石工具鍍層脫落的種類
電鍍金剛石工具在使用過程中,由于使用條件如磨削力大小、溫升、工件的撞擊等原因,會造成含有金剛石的金屬鍍層與鋼基體分離的現象金剛石電鍍磨針,這就是鍍層脫落。鍍層脫落一般是局部脫落,鍍層一次性全剝離的現象少見。在實際使用過程中,鍍層脫落的情形大致如下:
鍍層脫落至基體表面:即含金剛石的金屬鍍層和不含金剛石的金屬底鍍層同時與鋼基體分離。
層脫落至金屬底鍍層:即不含金剛石的金屬底鍍層與鋼基體未分離,只是含金剛石的金屬鍍層與金屬底鍍層剝離。
金剛石磨邊輪比手工磨削的優勢
由于速度高,散熱時間少,金剛石磨邊輪的磨損量較大。這是由于金剛石磨料耐熱性差,易碳化的原因,但在手工磨削時,由于磨削速度低,金剛石磨料的磨損量反倒下降。這是因為手工磨削時速度低,散熱時間長,磨削溫度低的緣故。可見低速手工磨削時,金剛石磨料不僅壽命高而且也經濟。
滎陽市光明金剛石實業有限公司主要生產人造金剛石制品,人造金剛石磨輪,精磨片,研磨膏,各種電鍍金剛石工具,各種精選人造金剛石及微粉等產品。可根據您的需要訂購形狀,大小,尺寸,歡迎電話咨詢!
金剛石砂輪幾何角度的影響
石墨金剛石砂輪刀具選擇合適的幾何角度,在過渡階段和穩定磨損階段,砂輪的磨損不同。過渡階段的磨損不僅決定于砂輪的規格、材料特性和磨削條件,更重要的決定于砂輪的制備方法。
在過渡階段,穩定階段的磨粒磨損主要是摩擦磨損,金剛石砂輪刀具切入初期因切削厚度薄將在工件表面劃擦一段路徑。
1)前角,采用負前角加工石墨時,金剛石砂輪刀具刃口強度較好,耐沖擊和摩擦的性能好,隨著負 前角值的減小,后刀面磨損面積變化不大,但總體呈減小趨勢,采用正前角加工時,隨著前角的增大,金剛石砂輪刀具刃口強度被削弱,反而導致后刀面磨損加劇。負前角加工時,切削阻力大,增大了切削振動,。
2)鍍層金屬與基體及磨料結合面上并不存牢固化學冶金結合,磨料實際上只被機械包埋鑲嵌鍍層金屬,因而把持力小,金剛石顆粒負荷較重磨削易脫落(或鍍層成片剝落)而導致整體失效;
電鍍金剛石磨輪生產流程
主要工序:除油-活化-空鍍-上砂鍍-加厚鍍-鍍表面層。需要主要材料:鎳、硼酸、糖精、鎳板等等。
主要設備:整流器、鍍槽。
金剛石處理:煮30分鐘,用水洗至中性。胎體前處理:除油,多用手工蘸除油劑擦拭除油。活化,鹽酸浸洗再硫酸電解活化。
胎體電鍍:空鍍,1-2A/平方分米,20分鐘;上砂,根據不同砂粒型號,不同工件形狀決定電流密度和時間;加厚,同樣要根據不同砂粒和不同工件決定電流和時間;電鍍表面層,根據需要鍍光亮鎳或不鍍。工序繁雜
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