色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

Цементированный карбид обладает высокой твердостью, хорошей износостойкостью, коррозионной стойкостью и малым коэффициентом теплового расширения. Он широко используется в производстве прецизионных форм, таких как формование оптического стекла, волочение металла, а также износостойких и коррозионностойких деталей. Пресс-форма из цементированного карбида не только имеет длительный срок службы, более чем в десять и даже в сотни раз больше, чем стальная пресс-форма, но также имеет очень высокое качество поверхности изделий. Стеклянная линза и другие детали, изготовленные методом литья под давлением, могут соответствовать требованиям к качеству оптической поверхности.

Цементированный карбид обычно плохо поддается механической обработке из-за его плохой обрабатываемости. Шлифование и электроэрозионная обработка являются двумя наиболее часто используемыми методами обработки штампов из цементированного карбида. С появлением CBN, алмаза и других сверхтвердых инструментов появилась возможность резать цементированный карбид напрямую, что привлекает все больше и больше внимания. Зарубежные ученые провели дополнительные исследования. Б. булла и др. Проанализировано влияние параметров механической обработки на профиль поверхности твердого сплава при алмазном точении. После получения оптимальных параметров обработки дополнительно изучалось влияние геометрии инструмента на шероховатость поверхности и износ инструмента. Н. Судзуки и соавт. Проведены эксперименты по алмазной ультразвуковой эллиптической вибрационной токарной обработке твердых сплавов. Было обнаружено, что качество поверхности при ультразвуковой эллиптической вибрационной токарной обработке лучше, чем при обычной токарной обработке, а износ инструмента меньше. В ходе экспериментов также были изготовлены штампы из твердого сплава, такие как микропризма и сферическая линза с оптическим качеством поверхности.

Это важный показатель для измерения уровня производства национального штампа для изготовления точного, сложного и долговечного штампа из цементированного карбида. Технология микрофрезерования имеет преимущества высокой эффективности обработки, широкого спектра обрабатываемых материалов, обработки сложной трехмерной формы, высокого качества поверхности и так далее. Он очень подходит для обработки микроштампов и микродеталей из цементированного карбида и имеет широкую перспективу применения. В этой статье инструменты с алмазным покрытием используются для микрофрезерования твердых сплавов. Анализируются сила резания, качество поверхности и износ инструмента.

Испытательное оборудование и график экспериментов по микроизмельчению PDC

Используется самодельный высокоточный микрофрезерный станок (см. рис. 1). Станок специально разработан для микрофрезерования мелких и микродеталей. Он состоит из мраморного основания, механизма подачи, высокоскоростного шпинделя воздушной флотации, системы управления движением на основе PMAC и т. д. Из-за небольшого диаметра микрофрезы добиться точной настройки инструмента непросто. Станок оснащен системой наладки инструмента под микроскопом, которую также можно использовать для онлайн-контроля процесса микрофрезерования.

Технический анализ микрофрезерования твердосплавных материалов резцами PCD 2

Рис. 1 микрофрезерный станок

Используйте микрофрезу с алмазным покрытием и спиральной кромкой (см. рис. 2а). Основным материалом фрезы является твердый сплав, а слой алмазной пленки покрыт химическим осаждением из паровой фазы (CVD). Диаметр ручки 6 мм, диаметр лезвия 1 мм, длина лезвия 2 мм, передний угол инструмента 2°, задний угол 14°, угол спирали 35°. Радиус дуги вершины инструмента γ ε, измеренный со стороны РЭМ, составляет около 11 мкм (см. рис. 2б); радиус дуги кромки инструмента γ β, измеренный с помощью РЭМ сверху, составляет около 8 мкм (см. рис. 2C).

Технический анализ микрофрезерования твердосплавного материала резцами PCD 3

(а) (б)

Технический анализ микро фрезерования на твердосплавном материале с помощью фрез PCD 4

(с)

 Рис. 2. Микрофрезы с алмазным покрытием

Инструменты с алмазным покрытием используются для фрезерования прямых канавок при различных параметрах обработки. Перед испытанием поверхность заготовки шлифуют, затем закрепляют и зажимают на измерительном приборе, частота дискретизации 20 кГц. Все испытания проводятся в условиях сухого резания. См. Таблицу 1 для параметров теста на микрофрезерование. Скорость шпинделя n зафиксирована на уровне 20000 об/мин, глубина фрезерования AP составляет 2 мкм и 4 мкм, а скорость подачи каждого зуба FZ составляет 0,3-1,5 мкм. После испытаний для очистки использовалась машина ультразвуковой очистки. заготовка. Измеритель шероховатости поверхности Mahr использовался для измерения шероховатости обработанной поверхности и кривой микропрофиля вдоль направления подачи. Морфологию обработанной поверхности и морфологию износа инструмента наблюдали с помощью СЭМ.

Результаты испытаний и анализ микрофрезерования PCD

Сигнал усилия фрезерования является важным параметром для мониторинга процесса фрезерования, который может отражать состояние износа инструмента и качество обрабатываемой поверхности в режиме реального времени. В процессе фрезерования толщина реза непрерывно изменяется, увеличиваясь от нуля до максимума, а затем периодически уменьшаясь до нуля при вращении фрезы, что приводит к возникновению волнообразной впадины и волнообразного пика сигнала усилия фрезерования. По форме волны сигнала усилия фрезерования мы можем наблюдать ненормальное поведение, такое как неравномерное резание и вибрация в процессе обработки.

Рис. 3 представляет собой диаграмму формы сигнала усилия фрезерования, измеренного при испытании, где Fx — основная сила резания, Fy — сила подачи, а Fz — осевая сила. Из кривой силы фрезерования видно, что амплитуда осевой силы Fz является наибольшей из трех составляющих процесса фрезерования, намного больше, чем две другие составляющие, за которыми следуют основная сила резания Fx и минимальная сила подачи Fy. Причина в том, что глубина фрезерования AP при микрофрезеровании очень мала, что намного меньше, чем радиус дуги вершины γ ε микрофрезы. В резании фактически участвует только небольшая часть нижней части дуги вершины, что эквивалентно резанию с малым основным углом отклонения, что приводит к большой осевой составляющей усилия фрезерования.

При каждом обороте фрезы в резании будут последовательно участвовать две симметричные режущие кромки, что показывает два волновых пика в период сигнала усилия фрезерования. Из осциллограммы видно, что амплитуды двух пиков неодинаковы, а амплитуды первой половины периода явно больше, чем второй половины. Это показывает, что в реальном процессе фрезерования толщина реза двух режущих кромок фрезы с двумя зубьями различна, одна режущая кромка имеет больше материалов, а другая режущая кромка имеет меньше материалов, что приводит к явлению неравномерного фрезерования. Серьезное неравномерное фрезерование вызовет колебание усилия фрезерования, увеличит вибрацию в процессе обработки, что не способствует стабильности микрофрезерования.

Технический анализ микрофрезерования твердосплавных материалов резцами PCD 5

Рис. 3. Форма сигнала усилия микрофрезерования

Усилия измельчения при различных параметрах микроизмельчения регистрируются во время теста ﹣. За результат испытаний принимается пиковое значение усилия фрезерования, соответствующее максимальной толщине резания в цикле вращения инструмента, а результаты измерения составляющих X, y и Z показаны на рис. 4. При одной и той же глубине фрезерования усилие фрезерования увеличивается с увеличением подачи FZ каждого зуба. Основная сила резания Fx и сила подачи Fy возрастают относительно плавно. При глубине фрезерования ap=2 м и 4 м основная сила резания Fx возрастает с 0,44 Н и 0,92 Н до 1,34 Н и 2,05 Н соответственно, а сила подачи Fy увеличивается с 1,34 Н и второй до ?Но?. ” и “тот”; осевая сила увеличивается с большой амплитудой, от ?ци? и ?к? к ?к?. Точно так же увеличение глубины фрезерования также приведет к увеличению усилия фрезерования. Осевая сила FZ в трехсторонней составляющей чувствительна к параметрам фрезерования. Это связано с тем, что подача каждого зуба FZ при микрофрезеровании меньше радиуса кромочной дуги γ β микрофрезы, что делает площадь контакта между задней гранью нижней кромки микрофрезы и заготовкой относительно велика, а сила трения на задней поверхности составляет большую часть силы фрезерования.

Технический анализ микрофрезерования твердосплавных материалов резцами PCD 6

Рис. 4 кривая изменения усилия фрезерования в зависимости от параметров обработки

Качество поверхности микрофрезерования PCD

Цементированный карбид представляет собой разновидность твердого хрупкого материала. При традиционном резании твердый хрупкий материал обычно удаляется в виде хрупкого излома, что приводит к образованию дефектов хрупкого разрушения на обрабатываемой поверхности и влияет на качество обрабатываемой поверхности. Результаты показывают, что когда параметры обработки контролируются так, чтобы толщина резания была меньше определенного критического значения, хрупкий материал также может иметь пластическую деформацию, и получается гладкая пластичная поверхность обработки, которая называется пластичной резкой. На рисунке 5 показаны морфология поверхности и кривая профиля микроизмельченного твердого сплава при AP = 2 мкм и FZ = 1,2 мкм. Из рисунка видно, что морфология обрабатываемой поверхности в основном отражает геометрию инструмента с четким Марк текстуры распределены. Из кривой контура можно наблюдать отметку инструмента подачи на зубьях инструмента, и почти нет дефекта хрупкого разрушения. При микрофрезеровании фактическая толщина резания очень мала, что позволяет реализовать пластичную резку цементированного карбида. Материал цементированного карбида удаляется путем пластической деформации для получения хорошего качества обрабатываемой поверхности.

Технический анализ микрофрезерования твердосплавных материалов резцами PCD 7

(а) геометрия поверхности

Технический анализ микрофрезерования твердосплавных материалов резцами PCD 8

(б) контурная кривая

Рисунок 5. Морфология и профиль обработанной поверхности.

На рис. 6 показана кривая шероховатости поверхности Ra микрофрезерного твердого сплава в зависимости от параметров обработки. Из рисунка видно, что значение Ra шероховатости обработанной поверхности твердого сплава очень мало из-за пластичного резания при микрофрезеровании. Шероховатость поверхности Ra увеличивается с увеличением подачи на зуб AP и глубины фрезерования FZ, но влияние подачи на зуб на шероховатость поверхности больше, чем влияние глубины фрезерования. При AP = 2 мкм и FZ = 0,3 мкм минимальная шероховатость поверхности составляет 0,073 мкм; при AP = 4 мкм и FZ = 1,5 мкм максимальная шероховатость поверхности составляет 0,151 мкм.

Технический анализ микрофрезерования твердосплавных материалов резцами PCD 9

(б) контур

Фигура 6 форма и контур обрабатываемой поверхности

На рис. 6 представлена кривая изменения шероховатости поверхности Ra микрофрезерного твердого сплава в зависимости от параметров обработки. Из рисунка видно, что значение Ra шероховатости обработанной поверхности твердого сплава очень мало из-за пластичного резания при микрофрезеровании. Шероховатость поверхности Ra увеличивается с увеличением подачи на зуб AP и глубины фрезерования FZ, но влияние подачи на зуб на шероховатость поверхности больше, чем влияние глубины фрезерования. При AP = 2 мкм и FZ = 0,3 мкм минимальная шероховатость поверхности составляет 0,073 мкм; при AP = 4 мкм и FZ = 1,5 мкм максимальная шероховатость поверхности составляет 0,151 мкм.

Технический анализ микрофрезерования твердосплавных материалов резцами PCD 10

(а) (б)

Технический анализ микрофрезерования твердосплавных материалов резцами PCD 11

(с)

Диаграмма 7 микрогеометрии износа режущего инструмента

Технический анализ микрофрезерования твердосплавных материалов резцами PCD 12

Диаграмма 8 Влияние длины фрезерования на шероховатость поверхности

На рис. 8 показана кривая изменения шероховатости поверхности при микрофрезеровании. Из рисунка видно, что шероховатость поверхности Ra постепенно увеличивается с увеличением пути фрезерования. Когда расстояние фрезерования достигает 700 м, шероховатость поверхности значительно увеличивается; при расстоянии фрезерования более 700 мм рост шероховатости поверхности замедляется; при длине фрезерования 1000 мм шероховатость поверхности Ra достигает 0,224 мкм. После износа инструмента увеличивается не только усилие фрезерования, но и выдавливание и трение заготовки становятся более серьезными, что увеличивает вероятность хрупкого разрушения цементированных карбидных материалов, вызывает дефекты хрупкого разрушения на обрабатываемой поверхности, ухудшает качество обработанной поверхности, увеличивает шероховатость поверхности.

Вывод на данный момент

(1) поскольку глубина фрезерования намного меньше радиуса дуги вершины, в резании фактически участвует только нижняя часть дуги вершины, что приводит к большой осевой составляющей. В процессе микрофрезерования двухзубчатой фрезы с алмазным покрытием возникает явление неравномерного фрезерования, и усилие фрезерования увеличивается с увеличением подачи на зуб и глубины фрезерования.

(2) микрофрезерование очень мало, что может обеспечить пластичную резку цементированного карбида и получить хорошее качество поверхности обработки. Шероховатость поверхности Ra увеличивается с увеличением подачи на зуб и глубины фрезерования.

(3) приводит к неравномерному износу двух лопастей и серьезному износу лопастей подшипников. Шероховатость поверхности увеличивается с увеличением пути фрезерования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

成人国产精品中文字幕-国产馆在线精品极品麻豆-国产极品视频一区二区三区-国产一区二区三区无遮挡| 成人午夜在线免费播放-97精品在线观看免费-亚洲av一级片在线观看-国产原创自拍看在线视频| 亚洲黄色一级二级三级在线观看-成年人手机视频在线观看-都市激情校园春色亚洲一区-九九久久免费视频一区二区三区| 亚洲国内精品一区二区在线-亚洲国产成人精品青青草原-精品在线视频免费在线观看视频-亚洲美女激情福利在线| 熟妇女人妻丰满少妇中文-最新国产成人在线网站-亚洲性日韩精品一区二区三区-亚洲免费熟女做爰视频| 国产高清丝袜av综合-精品亚洲一区二区在线-国产丝袜大长腿精品丝袜美女-日本熟女午夜福利视频| 中文字幕日韩精品人妻久久久-午夜福利激情视频在线观看-蜜桃黄网站视频在线观看-国产丰满熟女夜夜嗨av| 日韩av二区三区亚洲综合-日韩有码中文字幕国产-国产精品视频一二三四五区-青春草在线视频免费观看| 免费人成视频在线观看播放网站-日韩精品久久精品三级-91精品一区二区三区久久蜜桃-中文字幕av久久激情亚洲精品| 日韩久久久久久中文字幕-九九热视频精选在线播放-亚洲最大黄色成人av-亚洲最大av一区二区| 亚洲激情文学国产激情-一本色道久久综合亚洲精品高-国产精品高清在线播放-九九热视频在线观看精品| 久久这里就有国产熟女精品-国产免费一级特黄录像-伊人久久热这里只有精品-国产三级一区二区三区在线观看| 亚洲乱色熟女一区二区三区蜜臀-亚洲精品午夜在线免费观看-综合成人亚洲偷自拍色-色综合久久精品中文字幕| 悠悠成人资源亚洲一区二区-国产成人综合亚洲国产-青青草在线公开免费视频-91精品日本在线视频| a在线观看视频在线播放-81精品人妻一区二区三区蜜桃-国产午夜福利片一级做-在线观看亚洲视频一区二区| 邻居少妇毛多水多太爽了-男人天堂手机在线视频-国产精品国产三级国产专播-韩国女主播福利视频一区二区| 日本一区二区三区四区在线-黄色激情免费看国产看片-微拍福利一区二区视频-日本高清免费不卡观看| 蜜臀网站视频在线播放-四虎午夜福利视频在线观看-黄色国产精品福利刺激午夜片-亚洲精品国产成人av| 午夜精品久久内射电影-亚洲精品自拍视频免费在线-国产免费观看久久黄av麻豆-麻豆国产精品伦理视频| 四虎在线观看视频官网-国产免费一区二区不卡-色老99久久九九爱精品-巨乳人妻在线中文字幕| 人妻体内射精一区二区三区小视频-国产精品久久久久人人爽-日韩三级黄色一区二区三区-亚洲伊人色综合网收藏| 久热视频在线免费观看-亚洲一区二区日韩综合久久-免费观看在线观看青青草视频-精品一区二区亚洲一区二区血炼| 狠狠操夜夜操天天干天天-午夜一级视频在线免费观看-我要看欧美一级黄色录像-91嫩草国产亚洲精品| 国产成人午夜精品久久-91久久精品一区二区喷水喷白浆-中文字幕日本人妻99-美女人妻少妇一区二区三区| 手机亚洲av网站在线-怡红院亚洲第一综合久久-国产精品日本一区二区在线看-粉嫩蜜臀人妻国产精品| 亚洲视频一区二区久久-亚洲欧美日韩精品中文乱码-亚洲尤物在线视频观看-欧美熟妇视频一区二区三区| 18禁成人一区二区三区av-亚洲热热日韩精品中文字幕-亚洲中文字幕视频第一二区-亚洲国产日韩精品在线| 少妇人妻午夜精品视频-亚洲乱妇老熟女爽到潮的片-最新国产黄色一区二区-亚洲一区国产精品喷潮| 在线看片国产福利你懂得-av中文字幕精品一本久久中文字-亚洲一区二区三在线高清真人-日韩在线不卡视频免费看| 国产精品内射在线免费看-99久久国产精品一区二区三区-久久国产精品午夜福利-亚洲av精品一区二区三区| 亚洲少妇插进去综合网-久草免费在线人妻视频-丰满人妻熟妇乱精品视频-日韩极品精品视频免费在线观看| 亚洲精品在线观看一区二区三区-亚洲高清在线自拍视频-日本一区二区三区午夜视频-日韩精品极品视频在线| 国产精品中文字幕在线一区-国产成人美女精品自在拍av-密桃av一区二区三区四区-女优免费中文字幕在线| 中美高清在线观看av-精品视频中文字幕天码-日韩高清一二三区在线观看-精品人妻91一区二区三区| 亚洲永久精品在线观看-成人av在线观看免费-蜜臀av免费一区二区三区-成人av在线久色播放| 亚洲av男人的天堂久久精品-人妻中文字幕一区二区视频-国产男女乱淫真视频播放-国内人妻自拍交换在线视频| 亚洲精品一区网站在线观看-亚洲精品一区二区三区婷婷月-国产aⅴ精品一区二区三区久久-在线综合亚洲中文精品| 91精品久久综合熟女蜜臀-美女扒开内裤露出p毛-日韩欧美一区二区三区四区在线视频-亚洲成人网日韩精品在线观看| 人人玩精品人妻丰满少妇-亚洲综合一区二区三区四区五区-亚洲av日韩av偷拍-亚洲欧美日韩一本一二| 日本大黄高清不卡视频在线-亚洲色图视频在线观看免费-国内精品自拍视频在线观看-av免费在线观看看看| 中国美女欧美熟妇视频-五月爱婷婷丁香六月色-国产特黄特色成年女人毛片免-人妻精品一区二区三区久久|