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2022-04-13 09:03:36
金刚石表面金属化问题
在上世纪70年代,金刚石表面金属化问题就引起了国内外金刚石工具制造界的高度重视。不少人致力于在烧结过程中实现金刚石表面金属化的研究,在胎体材料中添加或在金刚石表面预粘上强碳化物金属粉末电镀金刚石磨头。这种金刚石在未加热前电镀金刚石,并未与镀层发生化学反应,只能属于金刚石包衣,以期望它们在烧结过程中实现对金刚石的化学键结合。
选择金刚石刀具的常识
金刚石涂层刀具的寿命各不相同:与任何其他刀具一样,金刚石涂层刀具的寿命也各不相同,主要取决于被切削材料、选用的进给率和切削速度,以及工件的几何形状等。
一般来说,加工石墨的金刚石涂层刀具的寿命是未涂层硬质合金刀具的10-20 倍,在某些情况下甚至可能更长。这样电镀金刚石磨棒,就能用一把刀具完成几乎任何加工任务,无需因刀具磨损而换刀,避免了加工中断和重新校准,从而有可能实现无人值守加工。
锯片在锯切时通常会产生刺耳的噪声,其噪声峰值声压级可超过120dBA,即使是小尺寸金刚石圆盘手锯,辐射出的噪声也非常刺耳,对操作者的身体健康有一定的危害电镀金刚石磨盘。国内研究者对圆锯片的振动特性和动态稳定性进行了详细深入的研究,并提出了圆锯片失稳机制。
金刚石复合片——新型复合材料
金刚石复合片作为一种新型复合材料,其发展历史仅有十几年,但其应用范围已发展到各行各业,广泛地应用于地质钻探、非铁金属及合金、硬质合金、石墨、塑料、橡胶、陶瓷和木材等材料的切削加工等领域。
它的表层为金刚石粒度不同的粉末烧结而成的多晶金刚石,具有极高的硬度、耐磨性和较长的工作寿命;底层一般为钨钴类硬质合金,它具有较好的韧性,为表层聚晶金刚石提供良好的支撑,且容易通过钎焊焊接到各种工具上。
目前国内外一般都采用超高压高温烧结的方法制造聚晶金刚石-硬质合金复合片。由于它的使用范围扩大,对其性能的要求提高,因而相应的性能检测方法也经过了一个快速的发展过程,在检测的准确性和有效性方面都趋于成熟。
3重砣冲击法
基本原理。重砣冲击是在吊线冲击架上进行的,冲击架由一抛光的钢板和液压系统组成。液压系统可以进行平稳地调节,在试样上产生500~1000N的轴向压力;重砣可沿拉紧的钢丝移动,动载荷靠不同的重砣产生,其范围在0.1~500J。试验采用的测试参数一般是,轴向压力为1000 N,单次冲击功为0.6 ,试验时将试样放于冲击架的钢板上,并通过一直径为20mm的钢杆向试样施加1000N的轴向压力,然后多次抛落冲锤,直至试样完全破坏。以试样破坏时的抛落次数作为衡量PDC抗冲击性能的指标。
缺点:这种方法测出的是在一定的条件下,试样完全破碎的冲击次数或冲击功,但实际上,PDC切削工具在井下工作时,往往受冲击剪切力而部分或边缘失效,而不是整体破坏,因此这种方法不能很好地模拟PDC的实际受力状态。
环氧树脂胶粘剂:
作为研磨抛光材料胶粘剂的环氧树脂,主要是双酚A缩水甘油醚型。为了提高磨料和填料在超精磨片及抛光片中的填充量和分散性,一般是用黏度低、流动性好的液体环氧树脂,并使用反应热小、适用周期长、毒性低的固化剂。
在环氧树脂胶料中添加钛偶联剂后,能显著降低磨料和填料造成的高黏度,并进一步提高成型料中磨料和填料的填充量和分散性。但上述环氧体系仅能采用浇铸成型工艺。从研磨抛光材料的工艺性能来看,其树脂含量仍偏高,温度特性变化大、弹性高、自锐性能差,加工的抛光材料不能做到清水抛光,仅可用作高速抛光的抛光膜层材料。
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