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 *

蜜桃视频大全免费观看-国产高清不卡一区二区-亚洲av综合av东京热三区-无套内射激情国产av| 国产一级特黄高清大片-欧美精品一区二区三区精品-久久亚洲av成人网人人动漫-日本熟女网站一区二区三区| 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| 国产精品午夜福利免费在线-99热首页这里只有精品-国产一区二区三区精品观看-宅男午夜一区二区三区| 久久99国产欧美精品-深夜宅男宅女在线观看-骚虎三级在线免费播放-精品国模人妻视频网站| 亚洲免费中文字幕一区二区三区-超碰在线免费在线免费-国产熟女茂密的黑森林-色姑娘久久综合网天天| 激情综合亚洲欧美调教-亚洲综合日韩精品国产-国产成人亚洲精品av大片-久草青青亚洲毛片在线视频| 国产a国产片免费观看-国产男女羞羞的视频在线观看-熟女亚洲综合精品伊人久久-国产精品av中文字幕| 少妇特殊按摩高潮连连-国产成熟美女三级视频-亚洲男人天堂成人免费-国产粉嫩美女在线观看| 日韩黄色精品中文视频-久久精品国产亚洲懂色-欧洲美女日韩精品视频-国产一区二区三区精品愉拍| 青青草视频成人在线公开-激情中文字幕一区二区三区-亚洲国产精品综合久久网各-日本中文字幕有码高清| 97人看碰人免费公开视频-亚洲熟女热女一区二区三区-91精品国产综合久久蜜桃内射-蜜桃视频在线观看免费网址一区| 久久国产精品白丝美女-日韩伦理视频在线观看-蜜桃传媒在线免费入口-国产精品一区二区不卡视频| 中文字幕亚洲综合精品一区-久久好视频久久这里有精品-国产在线传媒高清视频-日韩精品一区二区亚洲av失禁| 在线观看日韩不卡视频-深夜福利成人羞羞免费视频-日韩欧美精品综合另类-黄色特级一级片中文字幕| 亚洲高清精品偷拍一区二区-日本午夜理论一区二区在线观看-乱天堂黑夜的香蕉颜姿-天堂精品人妻一卡二卡| 久久精品国产亚洲av高-国产插菊花综合网亚洲-看亚洲裸体做爰av肉-成人免费观看性生活片| 99久久亚洲综合网精品-久久热福利视频在线观看-日韩av人妻中文字幕-日本一区二区三区视频在线播放| 一区二区三区国产精品女人-日本成人在线视频91-国产午夜福利在线剧场-欧美日韩激情系列在线观看| 成熟女人毛茸茸的免费视频-91麻豆精品国产自产在线游戏-国产男女猛烈无遮挡免费视频-一级黄片国产精品久久| 天天射天天插天天色综合-亚洲一二三四区中文字幕-97视频精品在线观看-久久婷婷激情五月综合色| 国产一级片内射在线视频-亚洲少妇无套内射激情-成人午夜性色福利视频-夜夜嗨视频无套实战丰满少妇| 日韩av免费在线网站-在线一区二区三区视频免费观看-日韩一本不卡一区二区三区-国产成人国产在线播放| 爆操美女屁股在线观看免费-亚洲国产成人久久综合-亚洲一区二区免费中文麻豆-青青青青草原在线观看| 午夜性福福利视频一区二区三区-午夜福利在线看片在线-欧洲内射免费人文艺术-亚洲天堂成人av在线| 亚洲国产一区二区精品专-人妻被黑人侵犯中文字幕夜色-国模午夜写真福利在线-成人自拍偷拍在线观看| 岛国av大片在线观看-欧美高清一级二级三级-中文字幕中文字幕777-国产日韩亚洲精品视频| 女优av天堂中文字幕-国产亚洲精品成人av久-国产黄三级三级三级三级一区二区-日本高清视频不卡一区二区| 中文字幕在线精品人妻-人妻母乳综合一区二区三区四区-伊人久久婷婷色综合98网-亚洲人精品午夜射精日韩| 日韩精品一区二区蜜桃免费视频-色综合视频一区二区三区-欧美一级黄片视频在线播放-国产精品视频一区二区色戒| 中文熟妇人妻又伦精品视频-久久午夜精品人妻一区二区三区-少妇被粗大猛进进出出-日韩av在线成人观看| 日韩av免费在线网站-在线一区二区三区视频免费观看-日韩一本不卡一区二区三区-国产成人国产在线播放| 青青成年人性生活视频-日韩精品成人亚洲天堂-久久永久免费人妻精品我不卡-成人国产精品三上悠亚久久| 不卡一区二区三区视频-国产亚洲91精品色在线观看-国产精品青草久久福利不卡-国产黄色免费精品网站| 国产传媒高清视频在线-日韩人妻少妇av在线-日本久久精品高清视频-丰满肥臀大屁股熟妇激情| 日本a亚洲中文字幕永远-美女极度色诱视频国产-国产熟女另类激情在线-高潮少妇高潮少妇av| 麻豆视频传媒在线免费看-亚洲性码不卡视频在线-岛国av色片免费在线观看-久久久国产精品视频大全| 国产一级r片内射视频播放-中文字幕最新精品资源-久久青青草原精品国产麻豆综合-深夜成人在线免费视频| 五月婷婷丁香免费视频-四虎永久免费观看在线-一品道亚洲欧美日韩精品-日韩一级黄色片在线播放| 久久精品中文字幕久久-国产尤物精品在线观看-久久精品久久精品亚洲国产av-熟妇人妻中文字幕在线| 亚洲精品国产精品乱码不-亚洲天堂精品自拍偷拍-风骚少妇久久精品在线观看-一区二区在线观看视频在线观看|