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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
; y9 x, Q6 M" x" L" w2 t6 p/ 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。2 |! }. m$ W6 P+ B& ~
  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。  C0 M: X* j, y! l" T5 q
2 ELID磨削技术的基本原理
* e: L# B$ g% X+ |$ ]- H" \9 b  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。
& |  Q/ W3 ]5 z& H" U 2008225154131.gif
8 t7 h( w  z, \' b$ S$ lELID磨削原理示意图
2 j- Z* v% M5 c- [6 c# ~( f7 i3 ELID磨削技术对钢结硬质合金的应用( s2 Q/ p( N. `' A( R3 z
3.1 试验条件
8 |4 n6 m7 ]5 u  试验设备、试验参数见表1、表2
$ t" c: F( l9 s7 ~" q表1 试验设备
* ^) N- X+ G. E- p磨床* D; S! N: \6 p+ d
MM7120型) d2 g0 {' l4 [% h( C1 c1 }2 T
砂轮( ~6 [: N" ?. [6 z2 Y( Y- K% r
W1.5(CIB-D)砂轮和W1.5金刚石、CBN混合磨料铁基砂轮(自制)/ e+ c3 G" B- D* |$ g( T
专用电源
* Q  T( V+ P  V# f. ?HDMD—Ⅱ型ELID镜面磨削高频脉冲电源(自制)
/ t$ q( t2 D# `- Q9 Z; f专用磨削液& W& ^9 [* E8 W# L
HDMY—201电解磨削液(自制)* U6 Z9 \' v& q9 u
表2 试验参数' e3 k8 v! r% X( @
磨削
! J4 Y' P- I( A! o7 [" ~$ w8 o参数  v, N. p; Q( u% \$ E
主轴转速(r/min)
  B" P. k' r5 |& y9 y7 Q1 g% q1 500  _; y% Z+ o- R
横向进给速度(mm/行程)
3 @! G& K2 R5 H0.1~3
% A8 D9 g* S, s' P工作台速度(m/s)6 x6 H: o* s/ s+ }
0.05~0.08
: @6 B2 c' o2 E# y8 }6 e' c磨削深度(mm)
6 c" K# A; }; R  j4 y( {0.001~0.005
; P* a% f8 O, T$ l$ }电解$ Y8 o5 z; W: p( f/ Y( R
参数) J7 [" K3 a* j8 q$ m5 d5 ?% i
电压(V)% Y( d1 Q) `! k' P
90~105
! W1 s$ G& N9 V0 A( h1 n' ~( ^电流(A)
% S7 ?/ X/ z, W8 O1~3
' _$ K; V9 F7 I5 y1 A5 V& |/ s电极间隙(mm)
* S* o/ X8 S; R# x0.1~0.75( A, k$ O" F& u/ i3 H6 \1 f
3.2 磨削效果及分析, g8 e! o5 T' ^
  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。
* Z  N# k0 t, f; c( M* k8 F  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。! v1 d* s# w$ n
4 结论2 }: _* N( P' v: l& J  h9 i
  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+ H6 x/ I& ~5 O5 F# R文章关键词: 磨削技术
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