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2025-05-06 08:04:55
复合片的热稳定性
复合片的热稳定性确定了其使用范围,复合片的热稳定性[2]即为耐热性,与其强度和磨耗比一样电镀金刚石小锯片,是衡量PDC质量的重要性能指标之一电镀金刚石。
耐热稳定性是指在大气环境(有氧气存在)下加热到一定的温度,冷却以后聚晶层化学性能的稳定性(金刚石墨化的程度)、宏观力学性能的变化和对复合层界面结合牢固程度的影响。
热稳定性的变化在750℃烧结以后,国内部分厂家产品表现为磨耗比上升5% ~20%,抗冲击韧性变化不大,部分厂家产品磨耗比下降,抗冲击性能下降,这与各个单位所采用的配方和工艺不同有关,国外复合片的磨耗比和抗冲击韧性烧结前后变化不大。
测定复合片耐热性的测试方法
由于复合片受热后,其使用性能会受到很大影响电镀金刚石磨棒,因此很自然地从受热前后复合片性能地改变来研究其热稳定性。目前,测量加热后复合片性能改变量成为测定其热稳定性的主要手段。目前,在世界范围内,测定复合片耐热性的测试方法主要有如下3种:
1)英国DeBeers公司是将其置于空气中用马弗炉加热,同时将其置于还原气氛( 95%H2+5%N2)中用还原炉加热至某一温度,并保持一段时间,然后测定其失重、耐磨性、石墨化程度和抗冲击性能;
2)英国DeBeers公司还有用热重-差热分析仪,并配以高温显微镜电镀金刚石磨盘,来测定其初始氧化温度,以此来确定氧化度和耐热性;
3)美国GE公司是将加热过的烧结体,用扫描电镜作断口分析及车削试验,切削速度为107~168 m/min,进给量为0. 13 mm/r。国内的测试方法大多类似于方法(2),采用差热-热重法。主要是用差热-热重曲线来分析温度点,以此来确定复合片的氧化温度和石墨化温度等。而且目前测试复合片热稳定性时所采用的加热方式多是炉中加热。
金刚石精磨片的适用范围
人造金刚石精磨片、超精磨片主要应用于光学玻璃、眼镜片、陶瓷、宝石等硬脆非金属材料的球面、平面的精磨加工、具有加工精度高、、表面质量高,使用寿命长的特点。我公司提供的青铜结合剂、铁基结合剂和树脂结合剂等系列的产品,自产销以来受到广大客户的赞誉。
自动生产线上用的金刚石精磨片、超精磨片(钻石粒)伴随着加工技术的提高,固结磨具的改进是不可缺少的,我公司成功地开发了在自动生产线上使用地金刚石精磨片和超精磨片成形面模,其寿命增长降低面形地修正时间和次数,使得长时间无人研磨变成现实。。青铜结合剂铁基结合剂树脂结合剂、人造金刚石精磨片、超精磨片(钻石粒)。
磨削是用模具进行去除材料的加工方法
磨削是指用模具进行去除材料的加工方法,按加工对象可以分为六种:平面磨削、外圆磨削、内院磨削、无心磨削、自由磨削和环端面磨削。按砂轮与工件相对运动关系有可以分为往复式、切入式以及综合磨削。
磨削按照工件与砂轮干涉处运动方向又可以分为顺磨和逆磨两种。轴承行业采用无心夹具磨削轴承套圈,经常采用顺磨方式,也就是砂轮与工件在切向处旋转方向相同。
金刚石有序排列
在常规金刚石锯片中,金刚石在金属胎体中是随机、无序排列的,因此,金刚石在刀头中容易产生偏析与聚集。在金刚石富集区,金刚石浓度高,单颗金刚石锯切力小,而易被抛光与磨损,同时易于堵塞与阻碍岩屑的排除,致使锯切效率下降;在金刚石稀少区,由于单颗金刚石承受工作负荷过大,冲击力大,金刚石易于碎裂与脱落。因此,金刚石无序排列的锯片存在锯切效率低、工具寿命短和锯切效率与寿命相互矛盾的问题。近年来在金刚石工具行业中,推出了刀头金刚石有序排列的设计与工艺,可在金刚石刀头生产中以优良间距均匀排布金刚石。试验数据表明有序排布能够同时提高金刚石锯片的锋利性与寿命,并且降低了金刚石浓度,节约了成本。
金刚石软磨片主要的磨料就是金刚石,但是需要和复合的材料进行粘合而成的一种柔性较强的加工工具,可以对陶瓷、石材和玻璃等材料进行异型的加工,经过加工之后的石材,在光泽度上可以提升百分之九十以上。
比较适合加工的材料包含有:陶瓷、玻璃、石材和腰眼等,主要是进行抛光和研磨加工,细类可以分成:
1.玻璃和陶瓷的角、边、平面加工;
2.花岗石和大理石等异型的石材内弧、平面、边角和外弧加工;
3.陶瓷的腰线平面加工。金刚石软磨片还具备耐磨的程度较高、磨削的力度很强以及抛光的效果较好等优点。
水磨片其实就是我们常说的金刚石软磨片,因为目前在国内外整个金刚石软磨片的生产和制造的设备上,基本都已经采用半自动化的设备了,因此提升了金刚石软磨片在生产上的成本,以及废品率等。
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