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军工产品加工中所用刀具材料的新发展

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发表于 2010-9-12 11:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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刀具材料的发展在人类的生活、生产和战争中有着很大的重要性。在古代,“刀”和“火”是两项最伟大的发明,它们的发明和应用是人类登上历史舞台的重要标志。刀具材料的进步曾推动着人类社会文化和物质文明的发展。例如,在人类历史中曾有过旧石器时代、新石器时代、青铜器时代和铁器时代等。 ; D) E K/ h+ n k( D9 P
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材料、结构和几何形状是决定刀具切削性能的三要素。其中,刀具材料的性能起着关键作用。20世纪是刀具材料大发展的历史时期。各种难加工材料的出现和应用,先进制造系统、高速切削、超精密加工、绿色制造的发展和付诸实用,都对刀具提出了更高、更新的要求,预计,在今后很长时期内,切削加工工艺不会衰退,刀具和刀具材料将有更新的发展。 . N$ J) J! }5 T

1 刀具材料的发展历史

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用石料或铜合金来作为刀具材料,那是古代的事。18世纪中叶,在欧洲出现了工业革命以后,切削刀具一直是用碳素工具钢制造,其成分与现代的T10、T12相近。碳素工具钢有较高的硬度,切削刃能够磨得很锋利,但只能承受200~250 ℃的切削温度,用以切削普通钢材只能用5~8 m/min的切削速度,故切削效率很低。1865年,英国罗伯特·墨希特(Robert Mushet)发明了合金工具钢,其牌号有9CrSi、CrWMn等,能承受350 ℃的切削温度,切削速度可提高到8~12 m/min。随着机器生产规模的扩大,对加工效率的要求日益提高,上述两种工具钢材料的性能已不敷要求。1898年,美国机械工程师泰勒(F.W.Taylor)和冶金工程师怀特(M.White)发明了高速钢。当时的成分是:C0.67%,W18.91%,Cr5.47%,Mn0.11%,V0.29%,Fe余量。它能承受550~600 ℃切削温度,切削普通钢材,可采用25~30 m/min的切削速度。高速钢的出现,使切削速度和切削效率比碳素工具钢、合金工具钢分别提高了4倍和2.5倍以上。从19世纪末到20世纪初,高速钢曾使切削水平出现了一个飞跃,使美国和世界各国的机械制造业得到迅速发展,并取得了巨大的经济效益。 ! |9 B9 l% y9 f& G
随着人类生活、生产水平的提高,高速钢刀具已不能满足高加工效率和高加工质量的新要求。人们寻求性能更高的新型刀具材料。20世纪20年代中期到30年代初,出现了钨钴类和钨钛钴类硬质合金。硬质合金常温硬度达HRA 89~93,能承受800~900 ℃以上的切削温度,切削速度为高速刀具的3~5倍,因而逐渐得到应用。第二次世界大战期间,由于大批量、高效率生产兵器的需要,美、英、苏、德各国已部分使用硬质合金刀具:二战后逐步扩大使用。解放后,我国从苏联引进少量硬质合金。20世纪50年代中期以后,开始自行生产并广泛使用。20世纪后半期,工件材料的力学性能不断提高,产品的品种和批量逐渐增多,加工精度的要求日益提高,工件的结构和形状不断复杂化和多样化,对刀具提出了更新、更高的要求,硬质合金刀具在这些新的要求中发挥了重大作用。而且硬质合金本身也有发展,出现了许多新品种,其性能不断提高。但硬质合金较脆,韧性不足,可加工性远远低于高速钢,开始时只能用于车刀和铣刀,后扩大到其他刀具,但不能用于所有的刀具。正因如此,高速钢能制造各种类型的刀具,始终占领着很大的阵地。而高速钢也发展了很多新品种,切削性能比起初的普通高速钢有了很大提高。到近年,高速钢和硬质合金仍是用得最多的两种刀具材料,硬质合金稍过半数。经过半个世纪,硬质合金竟然占领了如此广阔的阵地,是人们在当初所预料不到的。 ' D* X7 P1 Y& U
硬质合金刀具仍不能满足现代高硬度工件材料的超精密加工的要求,于是更新的刀具材料相继出现。20世纪30年代出现了氧化铝陶瓷,后来又有氮化硅陶瓷。到50年代和60年代又制造出人造立方氮化硼和人造聚晶金钢石,它们的硬度大幅度地高于其他刀具材料。陶瓷的硬度稍高于硬质合金,但其韧性和可加工性则逊于硬质合金。 3 {; D0 R" f, Y! p% o4 X- L+ ?- {
综上所述,20世纪中,刀具材料发展的速度比过去快得多。百花齐放,推陈出新,令人眼花缭乱,目不暇接。其品种、类型、数量和性能均比过去有大幅度的发展,推动着人类物质文明迅速前进。 . O% [) v1 e. \ t ~

2 现代新型刀具材料

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  1. 高速钢 . z6 l! }; v' O/ Q
    在现代切削加工中,高速钢的性能已不够先进,但因其稳定性好,能接受成形加工,故能用以制造各种刀具。在刀具材料总消耗量中高速钢几近一半。传统的普通高速钢以W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2为代表。在钨系高速钢中,除MC,M2C,M23C外,M6C是其主要的碳化物,即Fe3W3C和Fe4W2C。在钨钼系高速钢中,M6C为Fe3(W,Mo)3C和Fe4(W,Mo)2C。所有的高速钢中,铬含量分数均保持在3.5%~4.5%,它是增大高速钢淬透性的主要元素。在钢中形成Cr23C6。钒含量分类增加,钢的耐磨性随之提高,但使刀具接受刃磨困难,且脆性增加。钒的碳化物为VC与V4C3。含V 1%~2%的高速钢用得最多;V>3%者用得较少,且忌作形状复杂的刀具。加入钴元素后,可形成超硬高速钢。钴不形成碳化物,但能提高淬火温度,增强二次硬化效果,提高高温硬度。美国的M42(110W1.5Mo9.5Cr4VCo8)和瑞典的HSP-15(W9Mo3Cr4VCo10)都是性能优良的高钴超硬高速钢。中国缺钴资源,钴价昂贵。因而研制了无钴或少钴的超硬高速钢。Co5Si(W12Mo3Cr4V3Co5Si)是属于少钴者,新研制的Co3N(W12Mo3Cr4VCo3N)亦为少钴,性能都不错。铝元素在钢中能生成Al2O3、AlN;且起钉扎作用,阻止位错,从而提高了材料的硬度和强度。中国在发展无钴、少钴超硬高速钢方面,做出了较大贡献。
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    粉末高速钢

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    用粉末冶金方法制造高速钢,可消除碳化物偏析,提高钢的硬度和韧性,钒含量高时亦能较好地刃磨。粉末高速钢的切能性能优于熔炼高速钢。国内掌握这方面的技术。国外有粉末高速钢产品,钒含量高达6%~8%。 , |% F% a- Y" B# K0 G8 K( K0 p
    在高速钢的基体上,用物理气相沉积(PVD)法涂覆耐磨材料薄层(如TiN,TiAlN等),可显著提高刀具寿命和加工表面质量,降低切削力。这种涂层高速钢刀具已得到广泛应用。
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  2. 硬质合金 ) L S1 v! i5 B
    硬质合金是碳化物(WC、TiC等)的粉末冶金制品,通常分为:切削铸铁的钨钴系列(K类,YG类),切削钢材的钨钛钴系列(P类,YT类),还有通用系列(M类,YW类)。新型硬质合金有下列6类。 " l# y0 y* F* _4 d* x# |, M
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    1. 添加TaC和NbC的硬质合金 添加后能有效地提高常温硬度、高温强度和高温硬度,细化晶粒,提高抗扩散和抗氧化的能力。此外,还能增强抗塑性变形的能力。在合金中形成(W,Ta,Nb)C固溶体,其化学稳定性高于WC和TiC。在新型P,M,K类硬质合金中形成(W,Ta,Nb)C固溶体,其化学稳定性高于WC和TiC。在新型P,M,K类硬质合金中,很多是添加了TaC、NbC的。 " S: H, L$ F0 r4 t m7 I( J
    2. 细晶粒和超细晶粒硬质合金 粒细化后可提高合金的硬度和耐磨性,适当增加钴含量后还可以提高抗弯强度。普通刀具牌号和合金平均晶粒尺寸为2~3μm,细晶粒合金为1~2μm,亚微细晶粒合金为0.5~1μm,超细晶粒合金为0.5μm以下。早先的细晶粒和超细晶粒结构多用于K类合金,近年来P类、M类合金也向细化晶粒的方向发展。我国硬质合金刀具已达细晶粒和亚微细晶粒的水平。 * n G! g: ]; A% V% F( O6 H
    3. TiC基和Ti(C,N)基硬质合金金属陶瓷 YT,YG,YW合金中,WC是主要成分,其含量达65%~97%,并以Co为黏结剂,TiC基合金则以TiC为主要成分,占60%~80%以上,仅含少量WC,以Ni-Mo作黏结剂。与WC基合金相比,TiC基合金的密度小,硬度更高,切削钢材时摩擦因数小,抗黏结与抗扩散的能力较强,但其韧性的抗塑变的能力稍弱。Ti(C,N)基合金具有与TiC基合金相同的优点,但其韧性和抗塑变能力高于TiC基合金。这类合金多用以加工未淬火的钢材。 : U, Y, v5 E( W* Z8 ? O7 c
    4. 添加稀土元素的硬质合金 加少量铈、钇等稀土元素,可以有效地提高合金的韧性与抗弯强度,耐磨性亦有一定提高。这是因为稀土元素强化了硬质相和黏结相,净化了晶界,并改善了碳化物固溶体对黏结相的湿润性。这类合金最适用于粗加工刀具牌号,亦可用于半精加工牌号;在矿山工具、顶锤、拉丝模用硬质合金中亦有广阔发展前景。我国稀土元素资源丰富,在硬质合金中添加稀土的研究有所领先。P,M,K类合金都已研制出添加稀土的牌号。 $ T2 y: r9 i' o5 _! I2 E% X6 i
    5. 表面涂层硬质合金 CVD或PVD等方法,在硬质合金刀片表面上涂覆TiC,TiN,Ti(C,N),Al2O3等薄层,形成涂层硬质合金。非涂层硬质合金的力学、物理性能是硬质相和黏结相的综合性能,故其硬度和耐磨性低于硬质相自身的性能。而少层硬质合金的表面硬度和耐磨性完全反映TiC等涂层材料自身的性能,故可提高刀具寿命和加工效率,降低切削力,提高已加工表面质量。近20年来,涂层硬质合金刀具有了很大发展,在工业先进国家已在可转位刀具中占50%~60%以上。涂层硬质合金的基体仍为WC基的硬质合金,要求有较高的韧性。随着基体的不同,这类合金可作P类、M类或K类硬质合金使用,且适用范围较宽。 " _$ P" E* S9 W0 _0 i
    6. 梯度硬质合金 是近年来发展起来的新品种,各层成分可根据需要加以调节。
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  3. 陶瓷 1 W5 A+ `1 v/ e. `) T( W
    陶瓷刀具材料分为3类。 8 R: s8 n! ^! c( y; f8 s
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    1. 氧化铝基陶瓷 一般在Al2O3基体中加入TiC,WC,SiC,TaC和ZrO2等成分,经热压制成复合陶瓷。硬度达HRA 93~95,抗弯强度达0.7~0.9 GPa。为提高韧性,常添加少量的Co,Ni等金属。 1 \4 {& c0 U* N1 N ]7 g' N
    2. 氮化硅基陶瓷 用的是Si3N4+TiC+Co的氮化硅基复合陶瓷,其韧性常高于Al2O3基陶瓷。硬度相当。 9 P4 Y) { l# d+ s0 U" e
    3. 复合氮化硅-氧化铝陶瓷 化学成分约为Si3N4 77%,Al2O3 13%,Y2O3 10%,硬度可达HV1800,?抗弯强度可达1.20 GPa。这种陶瓷称赛阿龙(Sialon),最适宜切削高温合金与铸铁。 . v# Y+ @- N4 {# E' E0 N6 x8 U, q
      陶瓷的高温性能优于硬质合金,故适合用于高速切削。Al2O3基和Si3N4基复合陶瓷都适合切削淬硬钢、高硬铸铁及一般铸铁;Al2O3基复合陶瓷亦能有效地切削未淬硬钢料,而Si3N4基陶瓷切削一般钢材开始时磨损迅速。
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  4. 超硬刀具材料 7 I7 ]2 y% j* @
    超硬材料是指金刚石和立方氮化硼(CBN)。它们的硬度比其他刀具材料高出好几倍。金刚石是自然界中最硬的物质,CBN的硬度仅次于金刚石。近年来,超硬刀具材料发展迅速。 8 }/ A0 Z" J- \- d6 U6 n* Y" a
    金刚石刀具材料分为5类。 ) a) s( w+ ~" H
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    1. 天然金刚石(ND)。 : F! j& }9 r2 i, R( H% D7 G. H
    2. 人造聚晶金刚石(PCD)。以石墨为原料,经高温高压制成。 & \2 z4 V( _% C; E3 {
    3. 人造聚晶金刚石复合片(PCD/CC)。以硬质合金为基底,表面有一层金刚石(约0.5mm),制造方法与PCD相同。 # Y5 o9 _5 k, `; e5 B: D* Q" _
    4. 金刚石薄膜涂层刀具(CD)。用CVD工艺,在刀具表面涂覆一层约10~25μm的薄膜。 * \2 T6 _) P7 a7 V
    5. 金刚石厚膜刀具(TFD)。亦采用CVD工艺,在另一基体上涂出0.2 mm以上的厚膜,再将厚膜切割成一定的大小,然后焊在硬质合金刀片上使用。
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    ND的结晶各向异性,在进行刀磨的使用时必须选导致适宜的方向。人造金刚石各向同性,其硬度低于ND,但强度与韧性高于ND。 6 Q+ t ?2 y4 D5 k. [4 U* D
    金刚石刀具能够有效地加工非铁金属材料和非金属材料,如铜、铝等有色金属及其合金、陶瓷、硬质合金、各种纤维和颗粒加强复合材料、塑料、橡胶、石墨、玻璃和木材等,但金刚石忌切钢铁及其他铁族金属。 / p! L/ j2 q4 [
    TFD有很好的综合性能,它兼有天然金刚石和人造聚晶金刚石的优点,与基底结合牢固,便于多次重磨,故有良好的应用价值和发展前景。 1 |/ M( O S" l9 y- Y
    CBN的制造方法与PCD或PCD/CC相似。以六方氮化硼为原料,经高温高压制成聚晶CBN或复合片CBN/CC。CBN主要用于加工淬硬钢、高硬铸铁及其他硬金属与非金属材料。用硬质合金或陶瓷刀具切削某些硬脆材料,寿命很短,或根本不能胜任,而超硬材料对之则轻而易举。金刚石刀具能对有色金属实行超精密切削,是其独到之处。
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3 刀具材料的化学成分 - d1 L0 n/ b% U% y4 Z% N

古代人类所用的刀具材料多为天然物质,如石材料、天然金刚石等,甚至还用过陨铁。到现代,绝大多数刀具材料使用人造的材料,可保证大量供应,并使质地均匀、可靠。?

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纵观各种刀具材料,除人造金刚石的原料为石墨(碳元素)外,其他品种都离不开碳化物、氮化物、氧化物和硼化物。这些化合物都具有高硬度、高熔点、高弹性模量(见表1~表4),这正是刀具材料所需要的性质。 : l" u6 f' o8 v6 @( \1 S: r, u |& J# S/ E0 E/ I, L, Y1 I9 L q3 N& W; s* A" H! Q1 {, m! O7 v" w6 W) ]7 x" q: b, @+ X3 A$ i# C$ W# u4 A$ ~3 n4 @( z% x6 _" u6 x. C3 y! O. Y3 b. [/ y4 |0 t' E/ g% `/ e" ^8 V. H& i I. d" S1 Y! Y( q. w% B" Y2 K9 l4 ^+ j& H) @8 x. F: G# h, X L7 M' G& [; i; i$ `4 j+ A# o7 j0 }, P4 T- a4 F* q4 k. _1 F/ U8 O6 r) i, P1 o1 I+ A, c; D* U8 g4 l: P: t- s& W7 C7 a/ R. K _8 a7 K$ m* J- `! I( u/ J! \! V0 T- y5 n1 ^6 t( m3 F5 ]$ g0 a5 x! S n) A) ~) \/ T M6 K. Z8 ~; k$ a- w: Q% v4 E! k( ^/ e1 S4 Y# M" Q# _$ `8 S6 Y: {, [# _6 F- j. j$ e0 l/ F9 D+ S& Z( y2 U0 c q+ Z) i7 s1 i( E: w. n$ h$ J; _" u: ^6 o! D2 F3 Q3 J) Q8 F/ i( j, G/ F" ^( F q8 ~& B# c& | o& z! G1 i t( j' F# o4 }4 F0 @# e+ Z/ [! ?- _. m0 C; z: I; Q6 \. O5 Q) n, K- o( w; o$ @: Y$ g, M+ o# ?* x3 N4 @4 Y6 z+ V* Z" ^4 Y3 b' b* }- T9 _% l9 T2 Y% A9 z6 K; i2 u3 d Z5 o5 B1 ]' j5 T2 g& c# i) G8 f5 S4 k4 g' N; I2 Z/ |" ~) o. z O( ]1 s+ z7 W+ ]8 Z+ c. I g) @5 P( a; N/ Q1 ?8 u( h- g# _& U F' Q: [; V% R( h. a+ y% q- D) w- ?4 l4 \# i# C, G4 @& C2 \' Y: J% ? R! @4 \5 B t5 Y" H# j9 u0 s3 p& j1 d } o: ]4 }) U9 _, }* U2 i( a1 I5 r, H6 U& b, ?7 ^9 c! Y7 \0 |0 R5 E$ v3 r9 T3 B4 ~) V# Z# w8 M2 q1 z6 { e, e" K; d( T7 j' E% v& F4 C( S$ t3 {* F$ s3 Q6 }; | P$ e% K% |! C' }: I: ?& C! \ F* ]! t _% \) k A1 v+ F \3 H) f5 n/ x7 o# C+ F$ ?6 h; c; f6 K: y6 `, w4 z/ C- m8 ]1 ~% M! h7 f+ F# q/ T, ^: }& | M J- l& X/ [- u2 N& l; j7 ^9 F" j8 z9 e9 U6 S& v5 i0 {% v! t- m: W; s: d$ _3 ]- q* e# k( ]7 R9 D9 ?" m& |6 q }* d' t) R* i3 a- ?! x- q" ~) S! b0 ?# ^5 H2 y% u/ \6 q" i) l" G: G5 \/ M. L9 k! h) l0 S, L; s; s# x& v$ K3 c6 C# Q, u' u3 J; @' @9 e- }8 C6 ^' A9 C% o- M( h5 ^4 [/ d% A( v. w; w* x* ?* \# Y: e$ T/ U& w/ ^% o( M) X7 J7 ?) B! \/ v* S" z7 x- j5 O- d+ u. w! G, B% t) h6 `/ p: g, S! ] `( L1 |: S' ?9 A* B4 d+ N2 A% f! M+ x; i- w) z6 U, e) I1 c1 I0 D* u" D8 n, z3 [+ G7 M: h& W( B8 K# J5 |- l! ^! T& |2 j- W' F* _3 V. k/ E) V* C+ B7 h. x; _9 r. }" ^, i) f( u# h+ A) z: [2 L' V ^3 z3 n+ W X2 L# V$ b) U4 X c1 S8 \9 F4 J. M' q& e; @! T* M, Q0 J+ i( h) d6 a( w: n" m& S$ ~! M& ]# m2 ] ?/ L" q8 _3 X. ]6 ?5 y# U5 ^1 R, q1 ^+ E1 Q9 W7 b! U& V! Q2 h, K, K0 c6 a8 _) u4 ^/ ?; Y6 `! G1 `! y! c3 z, R3 x9 }% |% `) r1 p i" _1 R$ J$ q4 X4 o4 D+ q& u/ u7 v3 n, x: n0 E$ m$ W2 l w
表1 各种碳化物的性质
碳化物性质 TiC ZrC HfC VC TaC NbC WC
密度r(g/cm3) 4.85~4.93 6.44~6.90 12.20~12.70 5.36~5.77 14.48~14.65 7.82 15.60~15.70
熔点q(℃) 3180~3250 3175~3540 3885~3890 2810~2865 3740~3880 3500~3800 2627~2900
硬度(HV) 2900~3200 2600 2533~3202 2800 1800 2400 2400
弹性模量E (GPa) 316~448 323~489 433 260~274 371~389 344 536~721
碳化物性质 MO2C B4C SiC Cr3C2 Cr7C3 Cr23C6 Fe3C
密度r(g/cm3) 8.9 2.50~2.54 3.21~3.22 6.68 6.92 6.97~6.99 -
熔点q(℃) 2 690 2350~2470 2200~2700
分解
1895 1782 1518 1650
硬度(HV) 1 500 2400~3700 3000~3500 1800 1882 1663 860
弹性模量E(GPa) 544 295~458 345~422 380 - -  
s/ j1 w, r' `6 j- G* \3 V: u6 J) ^) @3 M; r" I, i7 r1 E$ k- ?* V. G( t" y0 Q8 T- z1 Q6 I% t t: A& u" D7 f! b5 a. V) c9 P3 e+ d1 k; n9 Q: Q& M) P9 v4 A9 f2 ^1 ~6 d+ K! u2 a/ @! Z7 E ^& [ Y- z7 q0 `6 ]3 @3 P4 T/ j, N4 I8 L2 s' A2 a' L3 {8 R) Q* g$ l% L9 E" G( }; b- @4 X; l/ I( Z8 g( Z1 o1 @& ^6 H) g% u7 i2 z: l- i3 {$ f( w; Q$ N2 i0 W- D5 i1 R e! q& n! B" {3 n, M$ t; T* n, C5 o h& z& ?& c5 D. d% j5 S4 K. h* O2 \( @6 n* Q! M. G- I$ ^$ R% R+ y* E' C8 z/ J8 }% a0 {5 h8 g# A% o5 D7 N# q0 B4 w% ~2 f9 }% |1 G# K+ i' e: `$ B+ G- ?6 ^. g( |/ Q+ N* r# B8 r8 X3 s# m3 c" `8 A$ u$ Q" m7 b) ~; S. o- C. ?0 O8 n/ c% ]9 \7 H- @' ~0 w* r- x9 x9 n# a8 u# g9 q8 X2 e) Q0 j! p6 ]! e5 r/ G( h1 h3 c ^( Z+ E! s8 H! }( |- ^: K4 J1 F K' a' m y M! u" U5 ^7 v# X5 P% T8 {& P* }& Y$ I8 `! y8 ~0 w2 Q, Y( k4 U" ]/ x( S$ D! u9 u9 ?, M( f" T9 C: d# `( W% i6 z% S. B) D L, O' p# W7 J: P) p' H7 A% ?- y8 u. P2 F! ~4 Q& P+ E! [6 e+ o9 l0 m$ X5 i( a( |9 @9 r( ~; e7 Q3 i+ s8 t& h, `+ b2 Z* j5 l# K4 Y. W& `2 P' O. x6 V" U6 ], T4 X' @8 t' f& Z/ @1 Y1 ^1 D! @* x4 N) V0 U, T6 J" c6 f! ~: r, V+ B4 P" G" H! T" o0 \, g( [. @/ A5 [# O+ m! e/ U8 p$ M3 Q: ^& u0 G8 n' d7 S; q- Z5 p. c8 w+ f' o- s9 Z/ R4 c5 U& ^( a9 K9 m/ J9 P/ m5 Y: `5 }0 J+ ]7 m8 ~- c6 t" l, j ]+ e! Y- ?+ Y5 @* m7 X0 l# P- Z7 q7 Z8 n3 M$ q( Q' a0 [* C, q/ f' X( T0 S0 E) U! z5 V3 |1 Q3 i+ d5 g% w, j8 I7 Y+ ^ Q u% q; @5 b1 Z" q+ q g( o9 B+ [& J5 ?* r {/ t; P2 ^% O* q _* v; |8 z7 @: f- o. `& P3 p: @& G' X2 x: E. n3 c3 v7 b& w: J1 E$ g' U& o" H$ @) K& Y" O9 G' i# j9 G. J \& p5 _$ A& {( N3 F) A7 N# W) V0 T) u; M7 n5 b% o8 Z5 N4 \; p$ g+ R8 C7 ~, {" F/ T4 ^# `3 q) z( X# ^# M1 ]$ e& M, }* H5 K9 c, Z+ n7 A' E8 S- ]! H; u+ m3 O( h. v( B. H C) a. X+ q! A5 B! {0 P, J' i7 U" b3 Q/ K0 y6 a+ n! K8 z4 {1 h% |0 L8 Z, M, P! O# x" w: }3 B5 X- A+ s" \: L& `- {8 a: q# }# M( t7 e" }" H* h- t z F/ X& A# Y, K1 Z0 D2 Y7 }# Y7 F8 U! M r' p. }/ D3 x, |- I9 V5 a9 j) O v- } q. U; b/ Q6 ^+ I# K' g: r- E5 J& }$ ~+ P2 W) j7 N2 {6 B9 F3 D z5 F8 N w0 Z& V0 w% O% _1 ~ B! O; N0 `0 ]1 O) L5 q* o" I* s/ t' _ o; h N: ^3 P# J; {+ V8 L( s; U" w/ U x3 |; K- ? J% e, \- @* a2 v% i& C8 |- Z( n" v' V ]
表2 各种氮化物的性质
碳化物性质 TiN ZrN HfN VN TaN NbN WN
密度r(g/cm3) 5.44 7.35 13.94 6.08 14.1 8.26~8.40 8.33
熔点q(℃) 2900~3220 2930~2980 3300~3307 2050~2360 2980~3360 2050 2420
硬度(HV) 1800~2100 1400~1600 1500~1700 1500 1060 1400 1720
弹性模量E (GPa) 616 - - - 587 493 -
碳化物性质 NB(立方) Si3N4 AlN CrN Cr2N Mo2N WN
密度r(g/cm3) 3.48~3.49 3.18~3.19 3.25~3.30 6.10 6.51 8.04 -
熔点q(℃) 2720~3000
分解
1900分解 2200~2300分解 1500 - - 800
硬度(HV) 7000~8000 2670~3260 1225~1230 1000~1188 1522~1629 630 -
弹性模量E (GPa) 720 470 281~352 - - - -
; Q( m: ^1 E4 L3 `; u1 H9 Y4 h5 ] 0 ?. v1 m- U: i! X: F- J) s' Y. [4 D( Z2 C1 o8 P8 V9 l$ }7 K) A6 f9 c+ W4 h; O8 K5 ?9 Q% t7 U2 q r8 w4 u+ r! o: i! d# C4 Z U9 R6 I8 D( }# s: P7 m: }) g d" r- `8 h: D! B9 _' ^, A/ h" } ^3 v2 A A5 ]/ c' X/ q8 z# ^& j O2 l0 E9 d$ q9 T$ D. R h7 y! {+ d+ J6 y; F6 {! b4 e3 f7 e' A5 ]% I ?: j6 p1 e! x3 x2 C7 M% x$ z$ ^! [; e; h/ K( p1 ?/ y. p9 C* K) G$ \$ [4 h) i3 @& _5 a$ {* c6 I. [* V* T9 b" H+ e( |0 B8 j3 f7 G4 x/ T: Q& R' ?0 u1 S; x, l1 E! F6 r+ Z8 N, G% \% ^* o1 }4 `9 F1 l8 o+ F# y/ n6 I7 D ~7 d0 \2 _, U1 T3 c: f' I% e- f2 ]5 w5 v" T; W V& a& P' H: q2 z2 s, K8 T$ B( ~; I; t3 ~% C+ g* f% M- h2 ?0 {# H+ B/ P! b# M* X! d8 ^" J% j0 t- n$ a, ^# r. O/ N2 K/ d# E6 A5 d. N$ G4 r$ j/ v% ?& Y1 e1 b3 u. _/ }0 Q* x( h* d- z7 h2 l3 m" B+ g5 P1 u1 |6 I2 x/ m) j# u3 O" p9 h. d5 n/ y) ^/ A5 N* [1 h7 W: X1 t$ C& `: F6 M6 g) Q) O2 Z' r' a# |6 T& d' j0 ]. ?+ x5 u ~/ i, K7 Z( u4 X+ V$ X) m4 N. a8 y9 b2 U; i4 \% Z) y8 M) c, B* h) x. z7 E+ T2 Y3 y1 B$ C* @% I! t: P8 `% M0 U- _3 S+ ^& ]. U$ }6 c- V2 p4 c. X. q! f$ o" g2 H$ w: P% d% B0 X3 z# h# X! V: I) n; T2 |# O! ]8 P! F. t1 S5 @- ]1 h. z9 n5 x* E: `8 J: g( r: ]/ |. m7 E+ S% X1 R6 u( j( c5 x! `) s7 f$ X' }- V' L) m9 `8 A7 @" G' P: ^! N9 A! W; o r+ ?' S; y2 p# V3 L& q! k5 P8 q6 c* j9 ]3 F7 v/ y0 h0 d! u) q6 L F; J# F& H5 \9 ^& A' |6 M1 Q2 _1 a7 K# ^! t5 e1 y) e: K) Z' q) L9 |# l1 b; h- Q" l
表3各种氧化物的性质
碳化物性质 TiO2 ZrO2 HfO2 V2O5 Ta2O5 Nb2O5 WO3 Al2O3 Cr2O3
密度r(g/cm3) 4.24 6.27 9.68 3.36 8.73 4.95 6.47 3.97 5.21
熔点q(℃) 1855~1885 2900 2780~2790 670~685 1755~1815 1473~2130 2050 2420 2309~2359
硬度(HV) 1000 1300~1500 940~1100 - 890~1290 - 2300~2700 1720 2915
弹性模量E (GPa) 240~290 250 - - - - - 370 -
: Y, ?: E: e6 S) E) t- B9 @$ a9 U& N7 I* }+ A( v4 ~2 [. p( E: S4 C. R. A& B5 w+ B1 j9 V$ }8 f! @: k$ n5 o# Y+ U" V' F& l: l g1 X y. P7 d: ~; V& _7 s6 f. c" \$ U9 I& Y- R+ ^! E' [: ~2 U# J6 F R* r& h5 w* Y+ q' w+ G' s7 \) c0 [' v( n1 J; U1 N; }0 j3 Q- O) u8 I/ ~0 k8 P# d- P! o2 B8 c6 N2 o$ u. `+ o& ]7 Y- a% H) e! g8 A1 N1 u- d; _5 s# m9 x4 y! a$ D, s. ?- z, M& I. o8 P6 c4 C/ _! H% `/ h+ m& `" k7 r" V1 k# Y! s& ~3 n* i8 q( A' V' [- s% P6 U" A* z2 {6 _- Z' t e4 l* ~2 _0 Q" {$ K" N: O% O% S9 k1 M, P, B7 q% ~$ q: W; u+ \# b* D" A# t$ a4 k- Y/ X: l* q8 l7 [( R+ R! ~8 E4 u" B$ R1 V2 s8 U- [" w" p3 Z* b! d9 [6 L9 k7 J9 T4 y5 g6 k8 @3 B) E3 u% c5 T" D# t m* d' ^+ a7 P6 t' p7 V8 h( n1 O2 x' }) ?1 P; X( W4 \5 U6 ^& x) l3 ]$ _: }, M# p3 i& d* z* |+ N2 U" |& }& X' \6 N# ?$ l: H/ N: r% e* m9 ]; F1 r% C* A1 T' K5 b! c" P" D1 H4 {3 O3 f+ d: X% g1 ^- @/ A' `, e0 K; c' | }9 w0 [( A& Q) ]" `) w5 v5 N) }7 k( h* ?3 K) {2 c' @, I3 u0 G: g, _% h' b& R* Q. A4 B* f( M6 }' |8 U. x6 F; X/ L% ~9 Y' k, c2 m- }" L" F( L1 p( X8 i3 x- {0 X1 z+ w' x. |; `5 F2 p9 Q7 b- ^" e. I! P E6 H4 r }7 B' x+ G+ S- x0 I' f J2 V: h- [! z) m" }0 J* @, c& X# K# T7 W3 E' }- U3 I' y/ b9 Z8 d* d2 Q) h# s0 [& X* U* }4 X1 I- N. M0 T! ^8 g$ R' z0 d7 h0 E* i5 X% v f7 Q" ~- U2 y5 g# Q/ W8 x1 m" m1 b- d. k3 J+ K1 m% a$ g' o# d% }+ A' X. k& C: L7 D3 e3 ]6 V4 ]# g3 \* g# Q6 T; L" E' V2 R5 ^5 c8 l. [1 ?. T& X& B, c8 V2 R1 }) y/ U }3 Y% z/ A2 y5 |) Y: p% Z' W9 D$ V; p# f/ @; W1 W; N+ f9 [" \0 y) z5 z- K6 Z3 E2 f# o8 l) S, n, u7 ]6 @- j! }2 [; `& e# E5 F
表4 各种硼化物的性质
碳化物性质 TiB2 ZrB2 HfB2 VB2 TaB2 NbB2 W2B5 CrB2 FeB Fe2B
密度r(g/cm3) 4.38 6.17 10.50 5.06~5.28 12.38 6.97 11.0 5.22 7.15 7.34
熔点q(℃) 2790 3200 3250 2400 3037 3000 2370 2200 1650 1410
硬度(HV) 3310~3430 2230~2274 2400~3400 2797~2813 2460~2540 2600 2650~2675 2020~2180 1600~1700 1290~1390
弹性模量E (GPa) 540 350 - 273 262 650 790 215 350 290
9 y7 ~3 X$ ?. r$ _3 y
如碳素工具钢,其主要成分是Fe3C,合金工具钢中有复合碳化物,如合金渗碳体(Fe,Cr)3C等。高速钢中有更多的复合碳化物.硬质合金的硬质相主要为WCT 和TiC,但经常加入Ta,Nb等元素而形成复合的固溶体,且须用Co,Ni等为黏结材料。陶瓷的基体材料常用Al2O3和Si3N4,但又加入了碳化物、其他氧化物和氮化物,甚至硼化物。立方氮化硼则是一种非金属氮化物。 6 ]5 d; y6 N* Z7 a* d% p
在刀具材料中,碳化物用得最多。各种金属碳化物分1型、2型、3型、6型、7型和23型等,即MC(如TiC、SZrC等)、M2C(如Mo2C等)、M3C(如Cr3C2、Fe3c等)、M6C(如Fe3(W,Mo)3C6等)、M7C(如Cr7C3等)和M23C(如Cr23C6等)。各型碳化物的生成,均遵循一定规律。它们也可形成复合碳化物,但其物理、力学性质难以查到确切的数据。? " \! _3 T( q3 z! ], P, b& z
近年中,氮、碳和金属(一种或二种)的复合化合物在刀具涂层中用得较多。根据巴尔查斯(Balzer)涂层公司的资料,列出几种涂层材料的物理、力学性能,以资参考。 ' b1 s( a# ^9 W6 m# z 5 J6 }0 w& y" S: ^: n8 ?9 `2 R. ~9 a' l* c" e5 c. U1 k# V+ D. r& ^9 v, E" e" j4 V5 z3 k& x8 [/ X$ w" [0 u0 p H7 R% s3 A# ~6 O. a' ^3 ^; x/ C. h) [) n' n9 A$ u- k: ^4 W, c s: g/ A+ G* X2 d O7 O2 h- O% C- ~) j9 e* f0 `0 e) N/ x* |' W, x2 p5 l6 Y; J4 P! W. S9 Q3 L$ d, [& ]( ?( p5 O2 T9 P0 D" H r# v. a2 D: [1 }4 i5 R. v9 ~- ^4 V' x9 h. w* d# P7 W& x5 `1 t- z% \. y8 O7 z. m+ |1 R+ S! G+ z% b* y% f2 X# w0 d" D' }3 h% ^" Y0 ~" D" \# s$ h' L) J( X/ }6 g; c* j3 D1 V6 C) e# B) y1 Q, Z! c+ \0 ?% T1 z: c& D% o2 k7 j/ y3 S* h) B+ n$ x" D- {$ v1 {0 p: U" ~; e3 L% y# v( l" t; H6 K: [9 C1 K) P$ E8 U) n+ v# h+ L; G8 E( T/ |5 v* g. \- H$ w
表5 几种涂层材料的性能
材料名称 显微硬度(HV) 与钢的干摩擦因数 最高适用温度(℃) 颜色
TiCN 2300 0.4 400 蓝灰色
AlCrN 3200 0.35 1100 蓝灰色
TiAlN 3300 0.4 900 蓝灰色或紫灰色
& j- ~/ U5 ?: b ^( r
碳化物、氮化物、氧化物和硼化物的种类如此众多,在刀具材料的研制和使用中发挥了很大作用。但已被用上并为人们所熟知的还只是其中的少数,多数未付诸应用,这一情况从表1~表5中可以看出。因此,人们在研制新刀具材料时,在化学组分上尚有选择余地和很大潜力可挖。当然,表中所列的化合物并非都有用上的可能,因为不能仅考虑物质的性能,还应顾及资源、价格和工艺等因素。? # r* w5 k4 _6 r# ]

4 刀具材料与工件材料的匹配

8 g. D& ~" e0 k! x1 V% t
军工产品多用难加工材料,如高强度、超高强度钢、高锰钢、淬硬钢和冷硬铸铁、不锈钢、高温合金、钛合金、复合材料等。刀具、工件两方面材料的力学、物理和化学性能必须得到合理的匹配,切削过程方能正常进行,并获得正常的刀具寿命;否则,刀具就可能会急剧磨损,刀具寿命很短。例如,硬度高的工件材料,就必须用更硬的刀具来加工;高速钢刀具硬度不够,不能用来切削淬硬钢和冷硬铸铁,硬质合金和陶瓷刀具则能胜任,CBN刀具更佳。加工硬脆材料,不仅要求刀具有很高的硬度,还要求有高的弹性模量,否则刃部难以支撑。用硬质合金刀具加工淬硬钢及其它硬脆材料,必须采用弹性模量较高(WC成分较多)的K类或M类牌号。以上是力学性能的匹配。不仅考虑刀具材料的常温力学性能,还应考虑其高温性能。 " B; `1 f+ u: h& q/ p
在加工导热性差的工件时,应采用导热性较好的工具,以使切削热得以传出。从而降低切削温度。这是物理性能匹配的例子。 / h! B' h0 _6 ]: G$ _3 C4 k
工件、刀具双方材料中的化学元素如有容易化合、相互发生化学作用或扩散作用者,应设法回避。例如,含钛的金属材料——钛合金、高温合金、奥氏体不锈钢等,不能用含钛元素的刀具进行切削。也就是说,P类硬质合金、TiC基与Ti(C,N)基硬质合金、涂层硬质合金(多数涂层材料含钛)均不能使用;应采用K类硬质合金或高速钢。凡加工塑性材料出长切屑且与前刀面发生摩擦者,应特别注意刀-屑双方元素的相互扩散,故加工非淬硬钢材应当采用P类硬质合金或Al2O3基陶瓷,而不能采用K类合金与Si3N4基陶瓷。金刚石在600~700 ℃以上时将转化为石墨,Fe元素将起催化作用而加速这种转化,故金刚石刀具不能加工钢铁材料。CBN最适合加工钢铁,但只能进行干切削,水基切削液在高温下将使CBN分解。这些是化学性能匹配的例子。化学作用在低温条件下一般进行缓慢,高温下加剧。力学、物理、化学作用有时是综合影响而且是相互关联的,对它们的规律尤其是对化学作用的机理尚认识不够深入,有待进一步研究。 5 D9 t n K6 Y; g1 Y

5 结语

: l% V3 E0 d1 W3 ^; g% q( i1 |/ L5 n
工件与刀具双方交替进展、相互促进,成为切削技术不断向前发展的历史规律。20世纪前半、后半时期分别是高速钢、硬质合金大发展的年代。近50年中,硬质合金不断提高自身的性能,发展了许多新品种,从高速钢的领域中占领了大片阵地,成为当前用量超过一半的刀具材料,这是当年人们所未能估计到的。预计到21世纪,硬质合金的使用范围将进一步扩大;高速钢凭借其综合性能的优势,仍将占有一定的阵地。由于资源、价格和性能的原因,陶瓷材料亦将得到发展,代替一部分硬质合金刀具。然而,由于陶瓷的切削性能与硬质合金相比,差距不是那么巨大,加上其强度、韧性和可加工性的不足,未来陶瓷刀具的发展不会像过去硬质合金替代高速钢那样迅猛。超硬材料将得到更多的应用。新刀具材料的研制周期会越来越短,新品种、新牌号的推出将越来越快。在刀具材料发展中,硬度、耐磨性与强度、韧性难以兼顾仍是主要矛盾。有可能在21世纪中研制出既具有高速钢、硬质合金的强度和韧性,又具有超硬材料的硬度和耐磨性的刀具材料。各种涂层刀具和复合结构都能在一定程序上克服上述矛盾,故极有发展前景。在未来,刀具材料将接受工件一方及制造系统更新、更严峻的挑战。新品种的出现、各自所占比重的变化以及它们相互竞争和相互补充的局面,将成为未来刀具材料发展的特点。 5 s5 a4 r0 ^- P# C" D: `& L( `
目前,碳化物、氮化物、氧化物和硼化物是刀具材料的主体成分。用石墨合成为人造聚晶金刚石已跳出了这个圈子。近年武汉大学采用RF-PECVD法在麻花钻上涂覆C3N4薄膜,膜的硬度接近超硬材料,钻头使用寿命大为提高。在21世纪里,刀具材料将有出人意料的新的飞跃发展。
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