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新型硬质合金——添加稀土元素的硬质合金

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发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在WC基的硬质合金中,添加少量的铈(Ce)、钇(Y)等稀土元素,可以改善合金的性能。在化学元素周期表中,稀土元素共有17个,其中一部分可得到应用。不仅用于刀具材料,在矿山工具、模具、顶锤用硬质合金中添加稀土元素也极有发展前景。我国稀土元素的资源极为丰富,故稀土硬质合金的研制在世界上领先,很多国家不具备这一条件。$ u) t* e/ a- H! T0 `
自“七五”、“八五”以来,我国工厂、研究院所已研制出很多牌号的稀土硬质合金:YG8R,YG6R,YG11CR,YW1R,YW2R,YT5R,YT14R,YT15R,YS25R。作者与本校师生对上述许多牌号进行过系统的切削试验,探讨过切削机理。& n0 A- x: ]& s% G4 P
2  稀土硬质合金的机械、物理性能' G) G9 J" b7 C& N/ F- P  J
在P类、M类、K类硬质合金中各选一个牌号,用稀土硬质合金YG8R(相当于K30)、YT14R(相当于P20)、YW1R(相当于M10)与未加稀土元素的普通硬质合金YG8、YT14、YW1对比,其机械、物理性能经测试列于表1。
  s8 ~1 ?- m5 W9 ^ 20085138287.jpg 7 Z! C/ w# Y% z. {2 \
由表1可见,添加稀土元素后,硬质合金的断裂韧性与抗弯强度有明显增加;硬度亦有少许提高。
, z. o0 V- }2 m" g3  切削力对比试验. p4 V' b' g5 \' c' ^/ e5 L
用YT14R与YT14刀片车削45钢(正火,HB=200).用三向电阻式测力仪测量主切削力Ff和径向切削力Fp,并记录下来,得到Fc-ν、Ff-ν,Fp-ν曲线,如图1所示(αp=2mm,f=0.21mm/r,干切)。
2 V1 C- J/ M( d0 n1 C8 H7 E$ C* }: x 20085138292.jpg * y% C, \# ~: c" v" M0 U+ `
主切削力Fc的试验公式为:
2 A, c5 `" G. i4 I. H) w; y5 y3 ?% x: |Fc=2159αp0.89f0.84   (N)   (YT14R-45)
% `1 B8 t( s8 H* f6 EFc=2204αp0.86f0.80   (N)   (YT14-45)
6 K6 [, s- L& \( m* WYT14R的主切削力平均低于YT14约6%。9 L1 v" o8 G+ q9 E
用YW1R、YW1刀片车削45钢,切削力曲线略去,其试验公式为:# o- Q' q; p; D' x# W
Fc=1771αp0.98f0.79    (N)  (YW1R-45)1 A- a2 \/ q" q& Z8 O9 D
Fc=2196αp1f0.87      (N)  (YWl—45)
7 g" `; b& F& o+ W$ E, W4  摩擦系数对比
' x2 r4 D. e$ H- o: o测得三个方向的切削力以后,可以按下列公式计算出前刀面与切屑之间的摩擦系数μ。5 v+ \/ h6 o! T* p/ T4 j& F$ {
μ=tan[tan-1{(Ff2+Fp2)0.5/Fc]+3γ0}' I" ?5 L! z& Y
式中,γ0—刀具前角- Z2 ^4 s- c/ W9 g; r0 H
在不同切削速度下,算出摩擦系数μ,绘成图2。
* ]' Y/ ?1 o  t" q1 p1 d" [) L 200851383016.jpg / M1 Q, s0 ?* A* n
可以看出,YT14R的摩擦系数显著地小于YT14。这是切削力减小的原因。在用YW1R、YW1刀片切削时,也有同样的规律。( y$ [# B* W! @% b) e' a+ `
5  在连续切削条件下刀具磨损、使用寿命的对比% R2 a! E( z4 s  }4 ~, v
(1)用YG8R、YG8刀片车削灰铸铁HT200(HB200)' @3 I. S; T1 i3 H$ D  s
切削用量αp=1mm,f=0.21mm/r,ν=120m/min; O% S" D+ p3 m8 E% x/ z
刀具几何参数γ0=5。,α0=8。,κr =90。,rE =0.6mm* N6 @* O" T# A" I' \# w
(2)用YT14R、YT14刀片车削高强度钢38GrNi3MoVA(调质,HRC38-40)1 I& c. _' M  w, ~7 h9 {
切削用量αp=1mm,f=0.20mm/r+ T9 E! I4 R# N* {8 {! N
刀具几何参数γ0=5。,α0=8。,κr =90。,rE =0.8mm
  A& X1 r5 _' e5 t(3)用YW1R、YW1刀片车削38CrNi3MoVA(HRC38-40)
8 r  p6 [: z- `, n切削用量αp=1mm,f=0.21mm/r
* E: L* M/ f2 u/ y- @刀具几何参数γ0=8。,α0=60,κr =90。,rE =0.5mm6 z9 @. P$ Q6 g* w
刀具磨损曲线与T-ν曲线见图3、图4。
0 s9 E' b! p/ `2 v5 b  t 200851383246.jpg 1 k& w) l3 T, L# m
20085138332.jpg
( M* g+ J" J5 `从图3、图4可知,稀土硬质合金刀具的使用寿命T约比未添加的合金增长20-50%。
, o, s9 n$ r, R/ r* {' v, t- ^根据图4,各种情况下的Taylor(泰勒)公式如下:: g( t1 v8 `" E, B
ν=206.10/T0.18    (YT14R—38CrNi3MoVA), |2 t7 ~* h# W2 C
ν=192.25/T0.18    (YT14—38CrNi3MoVA)0 O& W* Q& E% ?2 k/ t# v! f5 }
ν=178.4/T0.17     (YW1R—38CrNi3MoVA)$ Y: X+ s/ A6 a4 \' }" I( h
ν=173.3/T0.17     (YW1—38CrNi3MoVA)
* g  F$ V! Q. U8 i+ a* t, r6  在断续切削条件下刀具磨损的对比' R5 N) i: X9 \/ x: m, `3 g
用YW1R、YW1刀片车削合金钢42CrMo齿轮(HB280,43个齿)。当齿轮转动1周,车刀将承受43次冲击。切削用量αp=1mm,f=O.2mm/r,ν=100m/min,冲击频率为216Hz.刀具磨损曲线见图5。/ P2 b" }0 l, M& X( V
200851383356.jpg , H- Q1 K/ b. O2 i& T4 U
由图5可见,稀土硬质合金YW1R抗冲击的能力优于YW1,即在同一磨损量VB下,YW1R刀片比YW1刀片能够承受更多的冲击次数(多出30~60%)。YT14R、YT14刀片在断续切削时也有同样的情况。根本原因还是因为添加稀土元素后,硬质合金的断裂韧性有所提高。! k6 A- l: a% y4 ~
7  稀土硬质合金刀具的切削机理% o/ S% {' Q6 l
用稀土硬质合金刀片YT14R与普通刀片YT14车削38CrNi3MoVA高强度钢(HRC36~40),改变4种切削速度,即v=60,100,140,180m/min,各切削3min,然后,借助于扫描电镜上的能谱分析,测得车刀前刀面土月牙洼部分表面的成分,列于表2中。
7 Q2 Q8 O: j* R7 q$ { 200851383526.jpg % B" ~' ~% H: P# U- `
W,Ti,Co为硬质合金刀片中的化学元素,其中一部分往切屑表面扩散;Fe、Ni为切屑(工件)中的化学元素,其中一部分往刀片表面扩散。由表2可知,切削速度越高,则相互扩散的作用越强烈,即有更多的Fe、Ni元素由工件一方扩散到刀片表面;更多的W、Ti、Co元素由刀片一方扩散到切屑表面,使刀片表面的W、Ti、Co含量减少。含稀土元素的YT14R刀片与切屑之间的相互扩散显著小于YT14刀片,即刀片表面的W、Ti、Co相对较多,而Fe、Ni元素从切屑一方过来较少,从而造成YT14R刀片表面硬度较高,耐磨性更好。进一步研究表明,稀土元素加入硬质合金,能够强化硬质相,强化粘结相,并能净化晶界。从而起到提高韧性、抗弯强度与硬度的效果。刀片硬度尤其是刀片表面硬度的提高,能够减小刀片与切屑之间的摩擦系数,从而降低切削力。4 b' E0 C# X, [9 |: M! o3 P2 U
添加稀土元素的硬质合金以其改善了韧性与抗弯强度的优势,最适用于粗加工刀具牌号、顶锤和拉丝模产品及钻探工具。如YT5R在机械加工粗切削中发挥了很大作用,YS25R存铣削中使用效果很好。稀土硬质合金在21世纪中必有发展和应用前景。2 J; m; u3 |; m
文章关键词: 新型硬质合金
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