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硬質合金刀具相對較小,這就要求工裝夾具在保證其定位準確的前提下,更要能達到安全和高效率的目的。這需要從幾個方面去考慮:夾具的輕便性(夾具要簡單實用,不需太笨重);一套夾具能同時定位多件同一產品(一般為5~6件為宜,很小且焊接簡單的產品可考慮10件或以上);夾具在定位時能讓產品焊接面具有一定的角度,以利于釬料能夠在焊接面上更好的流布等。根據加工產品的特點,自主設計制作了加工V形接桿類整體合金鉆頭對焊工裝、整體合金焊工藝臍子鉆中心孔(取代原電火花工藝,單件降低成本230元)對焊工裝。硬質合金是以一種或幾種難熔碳化物(碳化鎢、碳化鈦等)的粉末為主要成分。鎢鋼硬質合金使用方法
硬質合金鋸片的各種參數應加何選擇?硬質合金鋸片制造企業不可能做那么多規格的鋸片,按主選法則又根據目前木加工企業的設備、材料等具體因素組成了目前常用硬質合金鋸片的規格系列。這樣既有利于我們選用硬質合金鋸片,也有利于合金鋸片制造企業規模化生產。一般情況下,鋸切刨花板、中密板應選左右齒、鋸切貼面板、防火板一般選擇平梯齒(平齒,梯形齒組合)。 鋸片的外徑根據不同的圓鋸機機型以Ф300-350mm居多,鋸片厚度與直徑有關。Ф250-300mm厚度3.2mm,Ф350mm以上3.5mm。電腦開料鋸由于鋸切切率大,用的硬質合金鋸片直徑和厚度都比較大,直徑在350-450mm左右,厚度在4.0-4.8mm之間,多數采用平梯齒,以減少崩邊、鋸痕。鋸切實木的合金鋸片通常用鈄齒組合成的左右齒形,因為這樣組合前角大,能銳利地將木纖維組織切斷,切口光潔。對于要保持槽底平整的開槽,就要用平齒齒形或者用左右平組合齒。鎢鋼硬質合金使用方法硬質合金的材料包 括碳化鎢、鈷粉、鉭鈮固溶體等,其上游主要為對應原材料的生產商。
硬質合金直接銑削實驗的其中一項結果。該試驗的目的是研究BL-PCD端面銑削如何加工出精細表面粗糙度的。工件材料為超精細顆粒硬質合金,HRA92.5,WC顆粒尺寸為0.5μm。BL-PCD端面銑削用于精細加工;金剛石鍍附端面銑削用于粗糙、半精細加工。在該實驗中,主軸速度N=4000,進給速率Vf=120mm/min,切割深度ap=0.003mm,精銑總時間為150分鐘。工件表面粗糙度在凹形中心處為8nm,45°處為7nm。切削刃損傷很輕微,側面磨損4μm,沒有出現碎屑和嚴重損傷。
針對硬質合金內冷鉆頭結構復雜、尺寸多、建模難度大的問題,進行三維參數化建模,在UG軟件中建立了三維參數化設計系統。按照設計參數,首先將端刃截形沿螺旋線掃掠,生成內冷鉆頭的螺旋槽模型。其次,與傳統麻花鉆的鉆尖包含單曲面或雙曲面不同,內冷鉆頭的鉆尖包含了一后刀面、第二后刀面等多個曲面;根據端刃一后角、第二后角、等具體參數,建立了一后刀面、第二后刀面等鉆尖曲面的模型。在細節處理部分,由于退刀槽由光滑曲面過渡銜接而成,難以通過數學模型的方式進行建模,因此利用UG強大的曲面造型功能,使用橋接曲線、網格曲面等操作,生成了過渡自然的退刀槽模型。運行實例表明,硬質合金內冷鉆頭三維參數化設計系統能夠根據設計需要快速完成三維模型的建立,生成的模型準確描述了螺旋角、端刃后角、Gash角等關鍵參數,在退刀槽等細節部位過渡自然,實現了硬質合金內冷鉆頭三維模型的精確表達。硬質合金材料的選擇要根據要沖壓的工件的材質和厚度的不同而定。
硬質合金沖針指的是采用優越硬質合金材料經精密研磨、拋光等工藝流程制成的孔加工配件。硬質合金沖針在不同的地方有不同的叫法,硬質合金作為工業的牙齒,是以一種或者多種難熔金屬的碳化物(WC、TiC等)作為硬質相,用過渡族金屬(Co等)作為黏結相,采用粉末冶金技術制備生產的多相材料。作為切削硬質合金刀具用途的,常用的碳化物有WC、TiC、TaC、NbC等,常用的黏結相有Co、Ni、Fe等。硬質合金的強度主要取決于黏結相的含量。硬質合金具有度、高硬度、耐磨損、耐腐蝕、耐高溫、線膨脹系數小等優點,在眾多的工業生產加工作業中普遍應用,是優良的工具材料之一。硬質合金的焊接質量十分重要,焊縫要薄并且均勻,這樣鋸齒上能承受更大的切削力。鎢鋼硬質合金使用方法
硬質合金鋸片是消耗品,有其使用壽命。鎢鋼硬質合金使用方法
硬質合金銑刀應該怎樣選?選擇硬質合金銑刀時,主要應考慮工件材料和加工部位。在加工切屑呈長條狀、韌性強的材料時,使用直齒或是左旋的硬質合金銑刀。為減小切削阻力,可沿著齒的長度方向進行加工。在切削鋁、鑄件時,選擇齒數少且旋角大的硬質合金銑刀,可以減少切削熱。在進行溝槽加工時,要根據切屑的排出量選擇適當的齒槽,否則發生切屑堵塞,常常會損壞硬質合金銑刀。選擇硬質合金銑刀時,應注意以下幾個方面:首先,根據不發生切屑堵塞的條件來選定硬質合金銑刀 ;為防止崩刃而進行切削刃的珩磨。鎢鋼硬質合金使用方法
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