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2025-01-03 08:02:59
金剛石復合電鍍層
金剛石復合鍍層是用電鍍的方法將金剛石共沉積在金屬鍍層中,金剛石不參與任何化學反應。這種復合鍍層的組合形式有:金剛石/Ni、金剛石/Ni2Co、金剛石/Ni2Co2Mn等。
當金屬離子不斷在陰極表面析出時,微粒逐步進入陰極表面,繼而被沉積的金屬所埋入,經過上砂、增厚等步驟金剛石電鍍軟磨,將金剛石固定在基體上金剛石電鍍,并形成具有鋒利工作面的復合鍍層,成為電鍍金剛石工具。其普遍采用Ni2Co或Ni2Co2Mn合金鍍層。
渦輪型鋸片:結合了前面1、2兩項的優勢,鋸齒連續呈現渦輪狀均勻凸凹,提高了切割速度,增加使用壽命。
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的特性,對材料產品的質量、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和金剛石的粒度、濃度、結合劑硬度等金剛石電鍍磨輪。據切參數有鋸片線速度、鋸切濃度和進刀速度。
單層釬焊金剛石砂輪
為了充分發揮金剛石的作用,要設法增大結合劑對金剛石的把持力,提高砂輪的結合強度。單層高溫釬焊超硬磨料砂輪能克服電鍍砂輪的缺點,可以實現金剛石、結合劑、金屬基體三者之間的化學冶金結合,具有較高的結合強度,僅需將結合層厚度維持在磨粒高度的20%~30%就能在大負荷高速磨削中牢固地把持住磨粒金剛石電鍍磨針,使釬焊砂輪的磨粒高度可達70%~80%,因而增大了容屑空間,砂輪不易堵塞,磨料的利用更加充分。
在與電鍍砂輪相同的加工條件下,單層高溫釬焊超硬磨料砂輪的磨削力、功率損耗、磨削溫度更低,意味著可達到更高的工作速度,這在300~500m/s以上的超高速磨削中有著特殊的意義。
金剛石磨輪有不同的種類和規格
對于粗糙度不同的地面打磨,金剛磨輪 我們在選擇顆粒度時也應該選擇比較合適的,通常我們對于粗磨,應該選擇較軟的胎體和品質高的磨輪,顆粒度可以選擇大顆粒度的
金剛石磨輪,英文名稱 Diamond Grinding Cup Wheel, 是由金剛石刀頭焊接或者冷壓在金屬基體上而成;金剛石刀頭是通過人造工業金剛石和其它的金屬粉末,冷壓和熱壓燒結而成,然后焊接在碗形狀的金屬基體上。金剛石磨輪通常被裝在混凝土打磨機上來打磨如混凝土,花崗巖,大理石和其它的一些石材等。
溫度對鋸片過程的影響主要表現在兩個方面
納米鉆石烯是公司以人造金剛石為原料,通過控制新型制備工藝產生的一種新型的碳納米金剛石材料。該材料是一種物相組成為鉆石相的含有不飽和碳鍵的層狀結構的碳納米片,粒度分布在20-500nm,粒度不同納米片的厚度也不同。
根據表征分析,納米鉆石烯除具備金剛石的各項性能外,還具備層狀結構、耐磨性強、復合性強、導熱性高等特點。
溫度效應:傳統理論認為:溫度對鋸片過程的影響主要表現在兩個方面:一是導致結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:切割過程中產生的熱量主要傳入結塊。弧區溫度不高,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。
金剛石鋸片設計的目的
金剛石鋸片設計的目的是為了使其在使用過程中表現出理想的工作效率和使用壽命。金剛石鋸片主要由兩部分組成;基體與刀頭,基體是粘結刀頭的主要支撐部分,而刀頭則是在使用過程中起切割的部分,刀頭會在使用中而不斷地消耗掉,而基體則不會,刀頭之所以能起切割的作用是因為其中含有金剛石,金剛石作為目前很硬的物質,它在刀頭中摩擦切割被加工對象,而金剛石顆粒則由金屬包裹在刀頭內部,非常好用。
開槽鋸片是一種應用十分廣闊的鋸片,它之應用這廣闊,主要的特點就是它的一個鋸齒設計,常用的齒形有左右齒、平齒、梯平齒、倒梯形齒等。左右齒運用較為廣泛,切削速度快,修磨相對簡單,適用于開料和橫鋸各種軟、硬實木型材和密度板、多層板、刨花板等。
金剛石工具的中間相、添加相
中間相是指胎體中介于骨架相與粘結相之間的,用以調節胎體的綜合力學性能的胎體材料,如鎳、錳、鈷、鐵等,可以提高胎體的硬度、強度和耐磨性能等綜合性能。
添加相是指為了改善或提高胎體某一方面的性能而添加的某些少量元素、合金或化合物。如為了改善胎體與金剛石的粘結性能,可以添加鉻、鎢等。
冷壓-燒結鋸片的制造和普通粉末制品的生產一樣,冷壓燒結鋸片一般比較小,比較薄,但是批量大,規格多。
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