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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
  R  Z% P1 E$ ]. R3 P  ?6 H  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。0 C  A' ^; \; _! O$ l
  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 x7 ^3 R6 T5 ^. Q( c6 |3 q( r: l2 ELID磨削技术的基本原理. _7 i. U9 `5 u5 r4 d
  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。4 ]" O: `! n- ^! C
2008225154131.gif
$ c/ k, i% }$ y7 b! ^) [/ y. }ELID磨削原理示意图
/ i6 I0 w" G8 [/ L6 O% [/ s7 D1 r3 ELID磨削技术对钢结硬质合金的应用9 o- n0 ~, G2 q' B* [8 C6 Q
3.1 试验条件7 B6 y, e$ ]3 {5 z7 v
  试验设备、试验参数见表1、表2! t, N5 d! f9 v$ m% Z! Y
表1 试验设备
" b! x- ]+ u) T+ S磨床
+ R! j: N! c: DMM7120型. `  F; J7 D% k# B% M1 Q
砂轮
9 l8 k8 O4 `. f0 P& O' P* i$ \2 {W1.5(CIB-D)砂轮和W1.5金刚石、CBN混合磨料铁基砂轮(自制)
+ s) p0 I$ x9 g' d3 G" i' ]专用电源3 G) s8 m+ S6 }
HDMD—Ⅱ型ELID镜面磨削高频脉冲电源(自制)( N$ g' F0 U$ `* n% ?
专用磨削液2 |8 z; f. A& {1 H9 W, B( a6 M
HDMY—201电解磨削液(自制)8 `8 v) H; j: F/ q# _. ~3 m+ o
表2 试验参数
- T3 X& G2 r! T# L4 w磨削
( r! m2 q4 d, \; l参数
5 j) o! ]% m0 e% ?7 d主轴转速(r/min)
/ K# J) S+ E! a! B) [1 5008 r; A4 U9 n; t% r, o/ ?5 X: ^
横向进给速度(mm/行程)9 b4 u* a6 Y/ c' w
0.1~3" H+ t6 M- f) D- _* g$ L
工作台速度(m/s)4 N, U* [2 H( `* Q
0.05~0.08
' [, F2 A' X, e& F磨削深度(mm)1 z; n- X& J0 W9 ^+ h; d4 V# C0 e
0.001~0.005
1 }( d9 ~3 H0 {. m% @* F% h1 b电解) S9 r4 _8 w; Z, s0 M) V
参数
3 [8 b$ C: z3 a% R" E! a电压(V)
' L! N3 y( C" Z' z; l; f! K: t% W90~105
& W" T* f; W2 a0 a( I电流(A). |" T0 c; t# \" _) h
1~33 z& G) l1 Q; L, p1 B2 N
电极间隙(mm)5 d: M& [$ ]0 w9 @% w
0.1~0.757 H+ Q$ U+ O* u; e* I% R
3.2 磨削效果及分析8 V6 M8 ]4 S+ Y- @6 }- U
  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。2 f  d! w8 R0 e, x1 B; `2 T, t  L+ }
  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。& d# w, o7 D/ Y+ p  z2 m0 F2 b
4 结论
2 ^$ k% @0 X- z& j' _2 b5 O2 O  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; l2 [  C2 x5 }# `文章关键词: 磨削技术
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