刀具材质及加工参数PPT格式课件下载.ppt
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实际工作中,应根据具体的切削对象和条件,选择最合适的刀具材料。
常用的刀具材料碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金、陶瓷、金刚石、立方氮化硼等。
刀具材料的分类:
工具钢:
碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢;
硬质合金:
普通硬质合金、细颗粒硬质合金、微颗粒硬质合金;
有钨钴类硬质合金、钨钛钴类硬质合金和钨钛钽(铌)类硬质合金。
陶瓷:
氧化物陶瓷、氮化物陶瓷;
超硬材料:
立方氮化硼、金刚石。
1.碳素工具钢:
碳素工具钢淬火后具有较高的硬度HRC6165,而且价格低廉。
但这种材料的耐热性较差250300,并且淬火时容易产生变形和裂纹。
常用于制造手工工具和一些形状较简单的低速刀具。
C=0.71.4%;
T8、T10、T10A、T12等,2.合金工具钢:
在碳素工具钢的基础上,加入适量的合金元素(如Cr,Si,W,Mn等)。
与碳素工具钢相比,其热处理变形有所减少,耐热性也有所提高350400。
常用于制造手工工具和一些形状较简单的低速刀具(如拉刀、丝锥、扳牙)。
HRC6168,目前,生产中所用的刀具材料以高速钢和硬质合金居多。
碳素工具钢(如T10A、T12A)、合金工具钢(如9SiCr、CrWMn)因耐热性差,仅用于一些手工或切削速度较低的刀具。
它是一种加入较多钨、钼、铬、钒等合金元素的高合金钢。
特点:
热处理后硬度可达6266HRC,抗弯强度约3.3GPa,有较高的热稳定性、耐磨性、耐热性。
切削温度在500650C时仍能进行切削。
应用:
由于热处理变形小、能锻易磨,所以特别适合于制造结构和刃型复杂的刀具,如成形车刀、铣刀、钻头、切齿刀、螺纹刀具和拉刀等。
为了提高高速钢的硬度和耐磨性,常采用如下措施来提高其性能:
(1)在高速钢中增添新的元素;
(2)用粉末冶金法消除碳化物的偏析并细化晶粒。
2.2高速钢,高速钢按用途分为通用型高速钢和高性能高速钢;
按制造工艺不同分为熔炼高速钢和粉末冶金高速钢。
一、通用型高速钢1、钨系高速钢:
W18Cr4V。
含W18%、Cr4%、V1%。
有较好的综合性能,在600时其高温硬度为HRC48.5,刃磨和热处理工艺控制较方便,可以制造各种复杂刀具。
2、钨钼系高速钢:
W6Mo5Cr4V2。
含W6%、Mo5%、Cr4%、V2%。
碳化物分布细小、均匀,具有良好的机械性能,抗弯强度比W18Cr4V高10%15%,韧性高50%60%。
可做尺寸较大、承受冲击力较大的刀具;
热塑性特别好,更适用于制造热轧钻头等;
磨加工性也好。
目前各国广为应用。
二、高性能高速钢在通用型高速钢的基础上再增加一些含碳量、含钒量及添加钴、铝等合金元素。
按其耐热性,又称高热稳定性高速钢。
在630650时仍可保持HRC60的硬度,具有更好的切削性能,耐用度较通用型高速钢高1.33倍。
适合于加工高温合金、钛合金、超高强度钢等难加工材料。
典型牌号有高碳高速钢9W18Cr4V、高钒高速钢W6Mo5Cr4V3、钴高速钢W6MoCr4V2Co8、超硬高速钢W2Mo9Cr4VCo8等。
三、粉末冶金高速钢粉末冶金高速钢是用高压氩气或纯氮气雾化熔融的高速钢钢水而得到细小的高速钢粉末,然后再热压锻轧制成。
有效地解决了一般熔炼高速钢时铸锭产生粗大碳化物共晶偏析的问题,而得到细小均匀的结晶组织,使之具有良好的机械性能。
其强度和韧性分别是熔炼高速钢的2倍和2.53倍;
磨削加工性好;
物理、机械性能高度各向同性,淬火变形小;
耐磨性提高20%30%。
适用于制造精密刀具、大尺寸(滚刀、插齿刀)刀具、复杂成形刀具、拉刀等,一、硬质合金的特点硬质合金由难熔金属碳化物(如WC、TiC)和金属粘结剂(如Co)经粉末冶金法制成。
硬质合金的硬度、耐磨性、耐热性都很高。
硬度可达HRA8993,在8001000还能承担切削,耐用度较高速钢高几十倍。
当耐用度相同时,切削速度可提高410倍。
强度和韧性小于高速钢,仅为0.91.5GPa(90150kgfmm)、工艺性差,切削时不能承受大的振动和冲击负荷。
适于制造高速切削刀具。
大多数车刀、端铣刀等均由硬质合金制造;
2.3硬质合金,ISO将切削用的WC基硬质合金分为三类(P、K、M)1、WC-Co类硬质合金(YG)K类由WC和Co组成。
硬度为HRA8991.5,抗弯强度为1.11.5GPa(110150kgfmm2)。
有粗晶粒、中晶粒、细晶粒、超细晶粒之分。
一般为中晶粒组织,牌号:
YG6、YG8、YG3X、YG6X,其中数字是含钴量的百分数,X代表细晶粒。
含钴少时硬度高,耐热、耐磨性好,但脆性增加。
反之抗弯强度和冲击韧度高。
细晶粒硬质合金在含钴量相同时比中晶粒的硬度、耐磨性要高些,但抗弯强度、韧性则低些。
较适于加工短切屑的硬、脆铸铁、有色金属和非金属材料。
含钴量高的用于粗加工。
2、WC-TiC-Co类硬质合金(YT)P类除WC外,还含5%30%的TiC。
硬度和耐磨性提高,但抗弯强度,特别是冲击韧性显著降低。
其硬度为HRA89.1592.5,其抗弯强度则为0.91.4GPa(90140kgfmm2)。
牌号:
有YT5、YT14、YT15、YT30等,数字为TiC的含量百分数,其相应的钴含量为10%、8%、6%、4%,TiC含量提高,Co含量降低,特点:
此类合金有较高的硬度和耐磨性,特别有高的耐热性,抗粘结扩散能力和抗氧化能力好;
但抗弯强度、磨削性和导热系数下降,低温脆性大、韧性差。
适于加工钢料。
不宜用于加工不锈钢和钛合金。
因YT中的钛元素和工件中的钛元素之间的亲合力会产生严重粘刀现象,在高温切削及摩擦系数大的情况下会加剧刀具磨损。
3、WC-TiC-TaCCo类硬质合金(YW)M类在YT类中加入TaC(NbC)可提高其抗弯强度、疲劳强度、冲击韧性、高温硬度和抗氧化能力、耐磨性等。
常用的牌号有YW1和YW2。
既可用于加工铸铁及有色金属,也可加工钢。
因而又有通用硬质合金之称。
含钴量高时强度和冲击韧度高,可用于粗加工和断续切削;
含钴量低,耐磨性、耐热性好,用于半精加工和精加工。
4、TiC基硬质合金(YN)以TiC为主要成分用Ni和Mo作粘结剂的TiCNiMo合金特点:
硬度高,高耐磨性,较高的耐热性和抗氧化能力,化学稳定性好,抗粘结能力强,刀具耐用度高。
可以加工钢和铸铁,主要用于钢连续表面的精加工和半精加工,涂层刀具是在韧性较好的硬质合金基体或高速钢刀具基体上,涂覆一薄层耐磨性高的难熔金属化合物而制成的。
涂层硬质合金一般采用化学气相沉积法,沉积温度在1000左右;
涂层高速钢刀具一般采用物理气相沉积法,沉积温度在500左右。
常用的涂层材料有TiC、TiN、Al2O3等。
涂层厚度:
硬质合金为45m,表层硬度可达HV25004200;
高速钢为2m,表层硬度可达HRC80。
2.4涂层刀具,涂层刀具特点:
优点:
高的耐磨性和抗月牙洼磨损能力;
有低的摩擦系数,可降低切削时的切削力及切削温度,可提高刀具耐用度(提高硬质合金刀具耐用度13倍,高速钢刀具耐用度210倍)。
缺点:
锋利性、韧性、抗剥落性、抗崩刃性差及成本昂贵的问题。
1、TiC涂层:
硬度高、耐磨性好、抗氧化性好,切削时能产生氧化钛膜,减小摩擦及刀具磨损。
2、TiN涂层:
在高温时能产生氧化膜,与铁基材料摩擦系数较小,抗粘结性能好,并能有效降低切削温度。
3、TiCTiN复合涂层:
第一层涂TiC,与刀具基体粘牢不易脱落。
第二层涂TiN,减少表面层与工件间的摩擦。
4、TiC-Al203复合涂层:
第一层涂TiC,与刀具基体粘牢不易脱落。
第二层涂Al203可使刀具表面具有良好的化学稳定性和抗氧化性能。
目前单涂层刀片已很少应用,大多采用TiC-TiN复合涂层或TiC-Al2O3-TiN三复合涂层。
一、陶瓷陶瓷:
以氧化铝(Al2O3)或以氮化硅(Si3N4)为基体再添加少量金属,在高温下烧结而成的一种刀具材料。
硬度高,耐磨性、耐高温性能好,有良好的化学稳定性和抗氧化性,与金属的亲合力小、抗粘结和抗扩散能力强;
是脆性大、抗弯强度低,冲击韧性差,易崩刃,所以使用范围受到限制;
可用于钢、铸铁类零件的车削、铣削加工。
高速切削加工的精加工阶段。
2.5其它刀具材料,二、金刚石金刚石:
碳的同素异形体,在高温、高压下由石墨转化而成,是目前人工制造出的最坚硬物质。
硬度高,耐磨性好,刀具耐用度比硬质合金可提高几倍到几百倍。
切削刃口锋利,刃部表面摩擦系数较小,不易产生粘结或积屑瘤,加工冷硬现象较少,很适于精密加工。
热稳定性差,切削温度不宜超过700800;
强度低、脆性大,对振动敏感,只宜微量切削,与铁有强烈的化学亲合力,不能用于加工钢铁材料。
二、金刚石(C)应用:
目前主要用于磨具及磨料,可用于加工硬质合金、陶瓷、高硅铝合金及耐磨塑料等高硬度、高耐磨的材料,可用于加工硬质合金、陶瓷等硬度达6570HRC的材料。
也可用于加工高硬度的非金属材料,如石材、压缩木材、玻璃等,还可加工有色金属,如铝硅合金材料以及复合难加工材料的精加工或超精加工。
用作刀具材料时,多用于在高速下精细车削或镗削有色金属及非金属材料。
加工铝合金、铜合金时,切速可达8003800mmin。
三、立方氮化硼(CBN)立方氮化硼:
是一种人工合成的新型刀具材料,它由六方氮化硼在高温、高压下加入催化剂转化而成。
属于超硬材料(HV80009000),硬度极高但韧性极差,很高的硬度及耐磨性,热稳定性好,化学惰性大,与铁系金属在1300时不易起化学反应,导热性好,摩擦系数低。
因此可胜任高温合金、冷硬铸铁、淬硬钢等多种难加工材料的半精加工和精加工,加工精度高,表面粗糙度低,可以代替磨削加工。
立方氮化硼不仅用于磨具,也逐渐用于车、镗、铣、铰等。
深刻理解各种刀具材料的物理、力学性能和切削性能,根基不同加工条件来正确选择刀具材料掌握目前应用最广的高速钢、硬质合金两类材料的分类、主要牌号、主要化学成分、物理力学性能和切削性能及其适用条件。
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