在现代化加工过程中,提高加工效率的最有效的方法是采用高速切削加工技术。随着人们对航空航天、汽车及武器装备制造技术的不断需求,对强度和
精度要求的不断提高,陶瓷
刀具因其优越的力学性能,被越来越多地应用在高速切削加工行业中。陶瓷刀具寿命长,换刀次数少,且陶瓷刀具主要原料为硅,在地球上资源丰富,在制造过程中更加环保,因此陶瓷刀具在金属切削和先进陶瓷
材料领域的研究及应用前景非常广阔。
Q& unA3 1. 陶瓷刀具的种类
=kZwB*7 UmHJ/DI@ 陶瓷刀具是用特种陶瓷粉末材料高压研制而成。陶瓷刀具材料分为3大类:氧化铝系陶瓷、氮化硅系陶瓷及复合氮化硅—氧化铝系陶瓷。
=[CS2VQ' i}&mz~ (1)氧化铝系陶瓷刀具。以Al2O3为主体的陶瓷材料,其中包括纯氧化铝陶瓷、氧化铝中添加各种碳化物、氧化物、氮化物与硼化物等组合陶瓷以及在氧化铝中同时添加化合物与粘结金属的组合陶瓷等,氧化铝系陶瓷如图1所示,其中氧化铝系陶瓷刀具还有以下5种分类:①纯Al2O3基陶瓷刀具。②Al2O3——TiC陶瓷刀具。③Al2O3——ZrO2陶瓷刀具。④Al2O3——SiC晶须增强陶瓷刀具。⑤Al2O3——/(W,Ti)C梯度陶瓷刀具。
(2)氮化硅系陶瓷刀具。包括氮化硅(Si3N4)陶瓷和以氮化硅为基体的添加其他碳化物制成的组合氮化硅陶瓷。此类陶瓷刀具主要是以MgO为添加剂的热压陶瓷。氮化硅陶瓷刀具主要原料是氮和硅,用它代替硬质合金,可节约大量W、Co、Ta和Nb等重要的金属,氮化硅系陶瓷刀具如图2所示。
(3)复合氮化硅—氧化铝系陶瓷刀具。赛隆(Sialon)陶瓷刀具是用氮化铝、氧化铝和氮化硅的混合物在高温下进行热压烧结而得到的材料。在其中添加Y2O3可使组织致密化。由于碳化钛和氮化硅的热膨胀系数相差太大,高速切削加工时因刀尖温度急剧升高,会产生较大的热应力,降低了刀具的使用寿命。为此,许多国家又开发了(α′+β′)——Sialon复相陶瓷刀具。赛隆(Sialon)陶瓷刀具如图3所示。
2. 陶瓷刀具的选用
w7]p9B k)4lX|}Vm 陶瓷刀具主要是用于硬质合金刀具不能加工的普通钢和铸铁的高速切削加工以及难加工材料的加工。每一品种的陶瓷刀具都有其特定的加工范围。
4UX]S\X pZ|nn (1)氧化铝基陶瓷刀具。氧化铝基陶瓷刀具适应于加工高速切削硬而脆的金属材料,如冷硬铸铁或淬硬钢,也可加工铜合金、石墨、工程塑料和复合材料,加工钢材优于氮化硅基陶瓷;用于大件
机械零部件切削及高精度零件切削加工。
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,l 氧化铝陶瓷刀具加工短、小零件,钢件断续切削Mg、Ti和Be等单质材料及其合金材料时效果较差,容易使刀具出现扩散磨损或发生剥落、崩刃等缺陷。还因其基体含有Al元素,在加工铝及铝合金时存在较大的亲和力,刀具会出现较大的粘结磨损和扩散磨损,故不宜于加工铝合金。同样,Al2O3/TiC和Al2O3/(W,Ti)C的“黑色”陶瓷刀具中含有Al及Ti元素,在加工铝、铝合金和钛、钛合金时存在较大的亲和力,故不宜于加工铝、钛及其合金。颗粒SiCw或晶须SiCw增韧的Al2O3陶瓷刀具在加工镍基高温合金、纯镍和高镍合金时表现出优良的切削性能,但加工钢件时SiCw很容易在切削高温作用下与钢料中的Fe发生反应而使晶须SiCw原有的硬度和耐磨性能降低,晶须与基体的结合强度削弱,刀具材料急剧磨损。所以添加晶须SiCw增韧的Al2O3陶瓷刀具不适合于加工钢件和铸铁。例如:山东
大学陶瓷刀具LT55为Al2O3―TiC陶瓷刀具,允许切削温度高达1 800℃、切削速度高达900m/min,适用于多种钢(55HRC)和铸铁,特别适用于超高强度钢和超硬铸铁。北京清华紫光方大高技术陶瓷FD12为Al2O3+TiC陶瓷刀具,切钢件时的耐磨性好,适用于硬度<65HRC钢与铸铁的精加工。肯纳(Kennametal)刀具公司开发的KY1525为晶须增韧氧化铝陶瓷刀片,用于高温耐热合金精加工或通用加工,刀片耐磨性好。京瓷(Kyocera)公司的Al2O3——TiC复合陶瓷A65适于半精、精加工钢、铸铁高硬材料。黛杰(Dijet)公司开发的Al2O3陶瓷CA010适于铸铁、钢连续高速精加工;Al2O3——TiC复合陶瓷CA100适于铸铁钢连续车削;晶须SiCw增韧陶瓷刀具CA200可用于耐热合金、铸铁断续切削加工。
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