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[资料] 钢结硬质合金的精密镜面磨削技术的研究

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1 钢结硬质合金在磨削中存在的问题4 _1 L- k+ c7 Q3 k
  钢结硬质合金是以工具钢或合金钢为粘结相,以难熔金属碳化物(主要是WC、TiC)作硬质相用粉末冶金的方法制备的,其组织特点是微细的硬质相晶粒弥散地分布于钢基中。合金中的硬质相主要赋予材料以高硬度和高耐磨性,粘结相又赋予材料以钢的性能,因而使钢结硬质合金具有钢和硬质合金的综合性能,使其在各个领域中得到了广泛应用。但其本身的加工制造却很困难,特别是精密加工,这是因为硬质相和粘结相的硬度差别较大,钢基容易被切除,而硬质点不易被切除,且其晶粒容易从合金表面剥落下来,从而在表面形成具有硬质相晶粒一样大小的孔隙。同时钢基的韧性大,在一定的磨削温度、接触压力和相对速度条件下,磨屑填满磨粒之间的气孔,使砂轮急剧堵塞工件表面产生烧伤,因而传统的加工方法很难获得低的表面粗糙度,且多级研磨效率低,成本高。2 {! P3 t; |5 U) G% m1 T* M/ d
  运用在线电解连续修整(ELID)的金属结合剂超细颗粒金刚石砂轮磨削钢结硬质合金,表面粗糙度可达10 nm左右,且效率高。本试验采用ELID镜面磨削技术对钢结硬质合金进行精密加工,很容易得到低粗糙度镜面。
3 `/ f8 B0 F: f8 I& o" M% e2 ELID磨削技术的基本原理. T8 P- t# x7 J: Z: d3 i
  在线电解修整镜面磨削是日本在20世纪90年代初发展起来的一种超精密加工新技术,它采用铸铁或铁纤维结合剂金刚石或CBN砂轮,利用电解过程中的阳极溶解现象,对砂轮进行在线电解修锐磨削,电解电源采用直流脉冲电源,电解液采用弱电解质的水溶液。铸铁砂轮为阳极,电解中,砂轮表面的铁元素变成Fe2O3氧化膜,使不能电解的金刚石或CBN磨料凸出于砂轮表面。磨钝的磨料随着电解的进行及时脱落,使砂轮始终处于锐利状态。同时生成的氧化膜又起着抑制电解过程继续进行的作用,使砂轮损耗不致太快。当砂轮表面磨粒磨损后,氧化膜被工件表面刮擦去除,电解过程继续进行,对砂轮表面继续进行修整。这是一个循环的过程,既避免了砂轮过快损耗,又能自动保持砂轮表面的磨削状态[1~3],见下图。% g0 c; n2 ]+ r8 }, W& C
2008225154131.gif
& v' ~0 V) W! E! U. h/ @* `3 eELID磨削原理示意图
( i. X7 X) W( h% ^: x( i5 E3 ELID磨削技术对钢结硬质合金的应用$ B( P! K, |. r; h: U
3.1 试验条件( D% @8 P! o8 B5 B
  试验设备、试验参数见表1、表2; n! @0 Q2 {. ]( R6 ?7 M  n/ k" _
表1 试验设备7 f5 \  g9 b4 m% e5 b
磨床$ {+ O! M, w0 S9 `* [
MM7120型- N+ J: R% Q/ T
砂轮
: y1 ^* Q( [- A4 J0 _# pW1.5(CIB-D)砂轮和W1.5金刚石、CBN混合磨料铁基砂轮(自制)
. B& Z. t* @. [/ X  U5 c专用电源
6 F9 t$ H2 g( K& gHDMD—Ⅱ型ELID镜面磨削高频脉冲电源(自制)4 x/ y6 i5 h+ E; p
专用磨削液
$ Q. o2 V5 n; N  C6 p  qHDMY—201电解磨削液(自制)& E6 O7 P1 w0 f" f! L
表2 试验参数! g- {" a8 C% t
磨削2 `% I  V7 I8 L1 A8 O* k/ @+ }
参数
$ g1 i3 O. }9 ^4 U主轴转速(r/min)
& [4 s+ F+ y+ K  {1 500% ?0 H% C) `( o5 }# S  N, T" ^
横向进给速度(mm/行程)
# \0 `# I- z1 E) O0.1~3
' {. Y# K& N# B0 \3 o. K工作台速度(m/s)
; @, t" O6 h1 ^/ {3 y, ^0.05~0.08: F3 n- f5 s- X& U, T4 a
磨削深度(mm)
+ S0 |/ d! B/ G3 @0.001~0.005& t% J+ _$ {+ l( |8 Q. K
电解
$ v+ W% z5 S: ^5 ~参数( I9 M! [5 {+ i6 C
电压(V). n. E0 S- A, t1 S6 e1 _% g6 n
90~105+ M, X* Y; l% x& H0 ^
电流(A)
8 `: U) j# E; W- [/ W1~3; R) y  e; {: Z) `4 c) Q, J6 |/ o7 o2 U
电极间隙(mm)
; _; Q: p/ [  R3 P9 ?( d  l: S5 y0.1~0.75
, p! _5 D) {( v& _) ?6 C' c" q3.2 磨削效果及分析* L# @' B* g" n0 g
  在以上条件下对钢结硬质合金进行镜面磨削,工件表面粗糙度Ra=0.003 μm~0.011 μm。若采用更细的砂轮(W1以上),则会明显降低Ra值,取得更好的表面粗糙度。( N- t5 G5 I, @% o* n
  分析得到的磨削效果,我们发现,工件表面粗糙度不仅与所用砂轮磨料的粒度和种类有密切关系,还与磨削液的配比有密切联系,不同成分和含量的磨削液,其化学特性相差悬殊,加工出来的表面粗糙度不同。采用HDMY—110和HDMY—200磨削液,我们加工出达到镜面的光学玻璃、蓝宝石、淬火钢、硬质合金、金属陶瓷、PCBN、单晶硅片等材料的试件。但对于钢结硬质合金就加工不出能够达到 200822691457.gif 14)的钢结硬质合金。这主要是因为磨削液的成分和含量对电解速度、成膜速度、成膜厚度、膜的硬度,以及被加工工件表面组织性能都有着很大的影响。针对被加工材料的不同,合理地调整磨削液中的成分和配比,以及铁基砂轮磨料的种类和粒度,可以获得最佳的磨削状态,从而得到更低的Ra值,达到精密加工的要求。# {0 B, w! T2 K- d
4 结论
' e3 \0 P; h6 s' M3 K* l  采用ELID精密镜面磨削技术对钢结硬质合金进行精密加工,可得到表面粗糙度为10 nm量级的镜面,该方法可取代传统的多级研磨逐级精化工艺,具有一次磨削成形、效率高、表面质量好等优点,是一种很有发展前途的先进工艺方法。
$ m% B5 f8 r2 `4 v文章关键词: 磨削技术
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