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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) s3 A# |: x% ?- K' s' 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。5 \0 ~' b) j4 p' X
  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。  |* @8 k+ t" B- T! J0 `
2 ELID磨削技术的基本原理
. l$ ~2 m+ W, J$ q, t  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。0 r! t& X, Z( _! c( J
2008225154131.gif
4 O* A6 f" f  ?4 d- b( h" {ELID磨削原理示意图, Q3 k0 C. g# ^. f" ?* R9 w
3 ELID磨削技术对钢结硬质合金的应用7 T" a$ K. |! e1 ^  e
3.1 试验条件7 v3 h3 A7 g$ p
  试验设备、试验参数见表1、表26 E4 Q& E* n) E; J5 j3 Y
表1 试验设备6 i: ~6 z/ K7 R, _% o3 ^
磨床# k4 |. c* ?$ i$ s* B( @" M  E- d
MM7120型& B6 F" |- r& u2 F( ?7 k
砂轮+ y3 }" B0 U+ w% }$ E: ]. S; s
W1.5(CIB-D)砂轮和W1.5金刚石、CBN混合磨料铁基砂轮(自制)
4 L0 e  @1 P# n" z% I专用电源
" s# s5 c; v/ d: X2 r3 zHDMD—Ⅱ型ELID镜面磨削高频脉冲电源(自制)( c9 M0 z  y& o% r5 X
专用磨削液
/ Q( m3 C$ u2 r$ U0 T/ k/ `HDMY—201电解磨削液(自制)
5 M8 W9 F! A# U! |* _6 T! `表2 试验参数
$ Y' }. L- R& C3 U+ s0 t磨削4 J& h- n4 S1 A( \3 H, z3 K4 ?
参数( r0 Q2 ~) N  X# H
主轴转速(r/min)7 i2 {. i2 u9 ^5 G
1 500' z; `7 l) R0 u, Y4 y
横向进给速度(mm/行程)
, ^. x1 k3 `9 w; `2 E4 k' v0.1~3
- t6 ^0 v6 _' {% t* w工作台速度(m/s)
2 i: G6 B$ G% g* A$ J/ T0.05~0.08! X( \- m! L7 L4 [
磨削深度(mm)5 E7 k( {2 f; E! v/ c0 n! _- {+ \
0.001~0.005
* g: E" f3 b/ F- d$ q, A* |电解& {$ ~3 s3 o' q$ A* ^
参数6 i) s, E  }* N+ |! b) J
电压(V)
3 Q0 y/ q/ i& w2 J90~105
& T6 L( k0 r# J+ Q8 n8 \3 K电流(A)' u6 v- @, x8 h8 S0 P7 f0 `
1~3
7 U% `/ Y% T: ~$ l电极间隙(mm)
; m, r" B( P: V0 N+ c* s: ?0.1~0.75
: z7 b2 j5 N- b3.2 磨削效果及分析
" k  N2 K8 L1 |6 L4 d  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。
( K, N, I4 p) I4 w' P- W, }! A  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。
( ~5 \3 Q) ?  F/ [7 s" Z4 结论
4 Y, I; h8 d& A. k- Q4 n& B  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。; }; W: ?- k# _$ p& T0 D) s$ l2 v  b
文章关键词: 磨削技术
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