電鍍金剛石種類根據用途來決定
電鍍金剛石磨頭由于金剛石本身硬度高,它有人造和天然之分,其中,天然的硬度更高,但因為稀少而價格很高。由此,現在市面上使用比較多的是人造金剛石磨料制品占大多數。由于金剛石磨頭是以金剛石磨料為主,再由樹脂、金屬、陶瓷燈結合劑結合而成。也因此,金剛石磨頭的用途比較廣泛,這種金剛石磨頭的種類和規格按照國家標準又很多種類,特別的表現是在磨頭大小與形狀上。
當然,這些都是要根據金剛石磨頭的用途來決定,比如在磨內孔時,磨頭的作用就顯得十分突出了,同時他也是普通磨頭的好幫手,特別是在用于難磨材料的處理時,顯得非常的明顯和重要。
由于金剛石磨頭是以金剛石磨料為主,再由樹脂、金屬、陶瓷燈結合劑結合而成。于是,金剛石磨頭的用途就比較特殊了,磨內孔和其他砂輪無法完成的工作都少不了金剛石磨頭。同時,根據以上金剛石的特性,按材料可以分為研磨膏而硬的合金、非金屬材料的用途。
CFRP加工用金剛石鍍附工具
適宜地將基體和增強材料結合起來從而形成可控性機械特征是復合材料的一個特色。碳纖維增強塑料由于其優越的抗拉強度、比濕度、抗腐蝕性而廣泛應用在工業機械如汽車、直升機、器械和鐵路車輛等領域。清理鑄、鍛、焊件的飛邊、毛刺、焊縫,如機鑄廠、造船廠、汽車廠等。此外,CFRP材料在航天領域是一種基礎的結構材料,可以減輕飛機機身重量從而提高燃料效率,節省維護成本。
在航天領域,和CFRP材料有關的加工都會應用金剛石鍍附工具。金剛石鍍附鉆,用于CFRP材料的精密鉆孔。由于軸向力沿著纖維板疊層方面施力,鉆孔時CFRP材料容易出現分層。
隨著切削工具磨損的加劇和碎屑粘附在切削刃上,鉆削時的抗鉆強度也逐漸增大,CFRP材料過度受熱,強度也由此降低。為解決這一問題,就不可避免地要應用到金剛石鍍附鉆。
硬質合金直接銑削實驗的其中一項結果。該試驗的目的是研究BL-PCD端面銑削如何加工出精細表面粗糙度的。工件材料為超精細顆粒硬質合金,HRA92.5,WC顆粒尺寸為0.5μm。BL-PCD端面銑削用于精細加工;金剛石鍍附端面銑削用于粗糙、半精細加工。在該實驗中,主軸速度N=4000,進給速率Vf=120mm/min,切割深度ap=0.003mm,精銑總時間為150分鐘。工件表面粗糙度在凹形中心處為8nm,45°處為7nm。通過改善金剛石的微結構并對鍍附預處理技術進行優化,解決了金剛石鍍附薄膜和硬質基體很難結合在一起的問題。切削刃損傷很輕微,側面磨損僅4μm,沒有出現碎屑和嚴重損傷。