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 *

亚洲人妻av在线播放-日韩午夜短视频在线观看-91精品久久午夜中文字幕-亚洲熟伦熟女新五十熟妇| 久久国色夜色精品国产-国产微拍福利一区二区-91超碰青草福利久久尤物-国产精品97在线观看| 国产高清三级自拍视频-最近日本免费播放视频午夜-日本女优一级片中文字幕-在线播放深夜精品三级| 日本在线有码中文视频-精品亚洲综合一区二区三区-国产午夜福利一级二级三级-天堂三级成人久久av| 中文一区二区三区免费毛片-99久久久69精品一区二区三区-精品国产一级二级三级在线-初撮五十路熟女柏木舞子| 99热亚洲熟女少妇一区二区-久草福利免费在线视频观看-人妻丰满熟妇av一区二区-日韩高清亚洲一区二区| 国产午夜视频在线观看720p-成人深夜福利av在线-一区二区日韩精品教师学生-亚洲一区二区三区美臀在线播放| 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| 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| 91精品国产福利在线观看-av在线免费观看播放-日本岛国免费在线观看-国产高清视频一区二区三区四区| 国产精品国产三级在线试看-亚洲男人天堂一区二区在线观看-风韵丰满熟妇啪啪区99杏-最近中文字幕日韩有码| 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| 国产午夜视频在线观看720p-成人深夜福利av在线-一区二区日韩精品教师学生-亚洲一区二区三区美臀在线播放| 91免费视频国产自拍-亚洲av 综合一区二区人妖-青青草草青青在线播放-欧美精品免费一区二区二区| 91九色国产成人久久精品-亚洲av无一区二区三区av中文-最新日本加勒比在线视频-激情综合激情五月婷婷| av资源视频在线观看-最新福利一区二区三区-极品白嫩粉嫩美女国产-久久精品国产亚洲av麻豆软| 男人天堂色男人色偷偷-国产内射在线干得爽到语无次-国产成人亚洲欧美二区综合-精品欧美高清视频观看| 日韩有码中文在线视频-少妇我被躁爽到高潮在线观看-精品丰满人妻一区二区三区-亚洲天堂高清在线播放| 日韩欧美国产在91啦-激情偷拍自拍在线观看-一本大道久久香蕉成人网-亚洲精品中文字幕观看| 少妇被爽到高潮喷水在线播放-国产精品中文字幕在线不卡-中文字幕不卡一区二区三区-精品国产一二三区在线观看| 91精品国产福利在线观看-av在线免费观看播放-日本岛国免费在线观看-国产高清视频一区二区三区四区| 国产精品第五页在线观看-亚洲欧美日韩丝袜另类一区-国产懂色av一区二区三区-午夜亚洲欧美日韩在线| 在线观看91精品国产性-国产中文字幕精品免费-免费日韩毛片在线观看-精品人妻暴躁一区二区三区| 绯色高清粉嫩国产精品-色偷偷亚洲偷自拍视频-国产性感午夜天堂av-**精品中文字幕一区二区三区| 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| 日韩在线免费av网站-免费啪视频一区二区三区在线观看-久操热在线视频免费观看-91亚洲国产成人精品性色| 99久久精品视频在线-日韩精品免费完整版视频-精品久久久久久久亚洲婷婷综合-久久精品国产亚州av| 青草青青视频精品在线-久热这里只有精品视频免费-免费av一级国产精品-尤物视频网站在线播放| 国产精品性色av免费-人妻系列中文字幕一区二区-精品一区二区三区在线日韩-亚洲欧美日韩国产一二三区| 亚洲视频第一页在线观看-最新中文字幕国产精品-中文人妻熟妇人伦精品熟妇-国产福利91在线视频| 亚洲天堂av免费在线看-操老熟女中国老太自拍-夫妻性生生活免费视频-日韩av有码高清在线| 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| 亚洲老妈激情一区二区三区-夜晚福利视频亚洲精品自拍视频-亚洲av永久精品一区二区在线-中文国产人精品久久蜜桃| 国产精品一区二区久久人人爽-精品人妻一区二区三区有码-亚洲一二三区精品与老人-久久久之精品久久久| 熟妇久久人妻中文字幕-国产精品久久久久精品三级人-亚洲蜜臀人妻中文字幕-国产一区二区内部视频| 在线免费观看四虎黄色av-亚洲成人av高清在线-成人性生交大片免费在线-四虎成人精品在线观看| 主播高颜值极品尤物极品-精品少妇人妻av免费看-精品国产免费一区二区久久-成人国产av精品入口在线| 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| 亚洲不卡视频一区二区三区-99久久精品国产成人综合-国内精品熟女亚洲精品熟女-亚洲日本成人在线观看高清| 亚洲国产成人精品毛片九色-成年片黄色大片品赏网-亚洲男人天堂色噜噜av-人妻免费精品久久一区| 天堂网日韩一区二区三区四区-自拍视频在线观看地址-91麻豆视频免费入口-国产理论片一区二区三区|