一、高温合金的概念、原理和分类
高温合金一般是指能在600~1200℃的高温下抗痒化、抗腐蚀、抗蠕变,并能在较高的机械应力效果下长期作业的合金资料。
高温合金强调的不是耐受温度指标,耐受温度比高温合金高的资料有很多,比如难熔合金、陶瓷及碳碳复合资料等。高温合金底子的特性在于必定温度下所具有的高强度。以一般的修建用钢材为例,它在室温下强度---,但在修建焚烧时强度会急剧下降,从而导致修建坍塌。高温合金的长处是,在600~1200℃的高温下,它仍然能坚持---的强度和硬度以接受较高的载荷。因而俄罗斯将其称为热强合金,而欧美称之为超合金(superalloy)。
一般钢材含有十多种化学元素,而高温合金一般含有---30-40种元素,高温合金之所以能在高温下坚持较高的强度和硬度首要原因在于这些元素在安排中发挥着强化金属功能的效果。
高温合金的分类有多种:1)按制造工艺分为变形高温合金、铸造高温合金和粉末高温冶金三类。2)按合金的首要元素分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金三类。3)按强化办法分为固溶强化、时效强化、氧化物弥散强化和晶界强化等。
以工艺分类来看,变形高温合金运用规划广,占比达70%,其次是铸造高温合金,占比20%。以合金首要元素来看,镍基高温合金运用规划广,占比达80%,其次为镍-铁基,占比14.3%,钴基占比少,占比5.7%。
二、高温合金展开进程及概略
高温合金早诞生于20世纪初期的美国,被用作车站的防腐支架。从开端,高温合金的研发进入了高速展开时期,镍基高温合金、钴基高温合金、铁基高温合金纷纷研发成功,并大量运用。现在镍基高温合金是现代航空发起机、航天器和火箭发起机以及舰船和工业燃气轮机的要害热端部件资料(如涡轮叶片、导向器叶片、涡---、焚烧室等),也是核---、化工设备、煤转化技能等方面需求的重要高温结构资料。
高温合金的展开首要阅历了几个阶段:二十世纪40时代以前提出概念,40-50时代实现在喷气发起机的运用,50-60时代在真空熔炼技能取得重大进展,60-70时代会集在合金化方面,70时代后首要在工艺研讨方面,定向凝结、单晶合金、粉末冶金、机械合金化和陶瓷过滤等新工艺成为高温合金展开的首要动力,其间定向凝结工艺制备的单晶合金尤为重要,在航空发起机涡轮叶片中运用尤为广泛。二十世纪80时代以来,---广泛展开数值模仿研讨,取得了重要进展,并在此基础上展开了显微安排及冶金缺点猜测研讨。
三、镍基高温合金
在整个高温合金领域中,镍基高温合金占有---重要的---,与铁基和钴基合金比较,镍基合金具有---的高温功能、---的抗痒化和抗腐蚀功能。镍基高温合金是高温合金中运用广、高温强度蕞高的一类合金。其首要原因,一是镍基合金中能够溶解较多合金元素,且能坚持较好的安排安稳性;二是能够构成共格有序的a3b型金属间化合物[ni3(al,ti)]相作为强化相,使合金得到有用强化,获得比铁基高温合金和钴基高温合金更高的高温强度;三是含铬的镍基高温合金具有比铁基高温合金---的抗痒化和抗燃气腐蚀才能。能够说,镍基高温合金的展开决定了航空涡轮发起机的展开,也决定了航空工业的展开。选用定向凝结技能制备出的镍基单晶合金,其运用温度已接近合金熔点的90%,成为今世---航空发起机热端部件不行替代的重要结构资料。
镍基高温合金含有十多种元素,增加合金元素对高温合金的功能起要害的效果。以铸造镍基高温合金为例,铸造镍基高温合金以γ相为基体,增加铝、钛、铌、钽等构成γ’相进行强化,γ’相数量较多,有的合金---60%;参加钴元素能前进γ’相溶解温度,前进合金的运用温度;钼、钨、铬具有强化固溶体的效果,铬、钼、钽还能构成一系列对晶界发生强化效果的碳化物;铝、铬有助于抗痒化才能,但铬下降γ’相的溶解度和高温强度,因而铬含量应低些;铪改进合金中温塑性和强度;为了强化晶界,增加适量的硼、锆等元素。研讨标明,gmr235铸态合金的含碳量为0.18%时,高温耐久寿数和抗拉强度蕞大,且具有较好的塑性,增加硼和锆的合金耐久性明显改进,合金的枝晶距离削减,碳化物的析出量削减且碳化物颗粒细化,从而改进各方面功能。
镍基高温合金是20世纪30时代后期开端研发的。英国于1941年首先出产出镍基高温合金nimonic75;为了前进蠕变性又增加了铝,研发出nimonic80。美国于40时代中期,涂层硬质合金刀具,苏联于40时代后期,我国于50时代中期也研发出镍基合金。
镍基合金的展开包含两个方面:合金成分的改进和出产工艺的改造。50时代初,真空熔炼技能的展开,为炼制含高铝和钛的镍基合金创造了条件。初期的镍基合金大都是变形合金。50时代后期,因为涡轮叶片作业温度的前进,要求合金有更高的高温温度,可是合金的强度高了,就难以变形,乃至不能变形,于是选用熔模精细铸造工艺,展开出一系列具有---高温强度的铸造合金。60时代中期展开出功能---的定向结晶和单晶高温合金以及粉末冶金高温合金。为了满意舰船和工业燃气轮机的需求,60时代以来还展开出一批抗热腐蚀功能较好、安排安稳的高铬镍基合金。在从40时代初到70时代末大约40年的时间内,镍基合金的作业温度从700℃前进到1100℃,平均每年前进10°c左右。
镍基高温合金按照制造工艺,可分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末冶金高温合金。
3.1 变形高温合金
变形高温合金是高温合金中运用广的一类,占比到达70%。变形高温合金首要选用常规的锻、轧和揉捏等冷、热变形手段加工成材。我国镍基变形高温合金以拼音字母gh加序号表明,如gh4169、gh141等。
变形高温合金塑性较低,变形抗力大,运用一般的热加工手段变形有必定困难,因而需求采纳钢锭直接轧制、钢锭包套直接轧制和包套墩饼等新工艺来加工,也选用加镁微合金化和弯曲晶界热处理工艺来前进塑性。
变形高温合金在航空发起机中至今仍然是首要用材。其间gh4169在我国航空发起机中已得到广泛运用,被称为高温合金中的。其材质水平和加工工艺水平近年来得到明显前进。gh4169合金的冶金产品有不同标准的锻棒、热轧棒、冷拉棒、板、带、丝、管和锻件,制造的零件有各类盘、转子、环、机匣、轴、紧固件、弹性元件、阻尼元件等。
3.2 铸造高温合金
跟着运用温度和强度的前进,高温合金的合金化程度越来越高,热加工成形越来越困难,必须选用铸造工艺进行出产。另外,选用冷却技能的空心叶片的内部杂乱型腔,只能选用精细铸造工艺才能出产,因而镍基铸造高温合金在实际出产运用中不行缺少。铸造高温合金运用也较为广泛,占比约20%。国内的铸造高温合金以“k”加序号表明,如k1、k2等。
按结晶办法,铸造高温合金又能够分为多晶铸造高温合金、定向凝结铸造高温合金、定向共晶铸造高温合金和单晶铸造高温合金等4种类型。铸造高温合金的特点是:1)具有更宽的成分规划。因为不用统筹变形加工功能,合金的规划能够会集考虑优化其运用功能。2)具有更广阔的运用领域。因为铸造办法具有的---长处,可依据零件的运用需求,规划、制造出近终型或无余量的具有任意杂乱结构和形状的高温合金铸件。
刀具涂层技能知识大盘点,读懂成刀具达人!
一、刀具涂层
经过化学或物理的方法在刀具外表构成某种薄膜,使切削刀具取得尤秀的综合切削功能,从而满足高速切削加工的要求;自20世纪70年代初硬质涂层刀具面世以来,化学气相堆积(cvd)技能和物理气相堆积(pvd)技能相继得到开展,为刀具功能的进步---了历史的新篇章。涂层刀具与未涂层刀具比较,具有显着的---性:它可大幅度进步切削刀具寿数;有用地进步切削加工效率;进步加工精度并显着进步被加工工件的外表;有用地削减刀具资料的消耗,下降加工成本;削减冷却液的使用,下降成本,利于环境保护。
二、刀具涂层的特色
1、选用涂层技能可在不下降刀具强度的条件下,大幅度地进步刀具外表硬度,现在所能到达的硬度已接近100gpa;
2、随着涂层技能的飞速开展,薄膜的化学安稳性及高温抗痒化性---,从而使高速切削加工成为或许。
3、光滑薄膜具有---的固相光滑功能,可有用地---加工,也适合于干式切削加工;
4、涂层技能作为刀具制作的终究工序,对刀具精度---没有影响,并可进行重复涂层工艺。
三、常用的涂层
1、氮化钛涂层:
氮化钛(tin)是一种通用型pvd涂层,能够进步刀具硬度并具有较高的氧化温度。该涂层用于高速钢切削刀具或成形东西可取得很---的加工效果。
2、氮化铬涂层:crn涂层---的抗粘结性使其在简单发作积屑瘤的加工中成为手选涂层。涂覆了这种---无形的涂层后,高速刚刀具或硬质合金刀具和成形东西的加工功能将会------。
3、金刚石涂层cvd:金刚石涂层可为非铁金属资料加工刀具提供蕞佳功能,是加工石墨、金属基复合资料(mmc)、高硅吕合金及许多其它高磨蚀资料的抱负涂层(留意:纯金刚石涂层刀具不能用于加工钢件,因为加工钢件时会发作很多切削热,并导致发作化学反响,使涂层与刀具之间的粘附层遭到破坏)。金属加工微信,内容---,值得重视
4、氮碳化钛涂层:氮碳化钛(ticn)涂层中增加的碳元素可进步刀具硬度并取得---的外表光滑性,是高速刚刀具的抱负涂层。
5、氮铝钛或氮钛铝涂层(tialn/altin):tialn/altin涂层中构成的氧化铝层能够有用进步刀具的高温加工寿数。主要用于干式或半干式切削加工的硬质合金刀具可选用该涂层。依据涂层中所含铝和钛的份额不同,altin涂层可提供比tialn涂层更高的外表硬度,因此它是高速加工范畴又一个可行的涂层挑选。
四、涂层技能及刀具涂层知识
1、氮碳化钛(ticn):涂层比氮化钛(tin)涂层具有更高的硬度。因为增加了含碳量,使ticn涂层的硬度进步了33%,其硬度改变范围约为hv3000——4000(取决于制作商)。
2、cvd金刚石涂层:外表硬度---hv9000的cvd金刚石涂层在刀具上的应用已较为老练,与pvd涂层刀具比较,cvd金刚石涂层刀具的寿数进步了10——20倍。金刚石涂层刀具的高硬度,使得切削速度可比未涂层的刀具进步2——3倍,使cvd金刚氧化温度是指涂层开端分化时的温度值。氧化温度值越高,对在高温条件下的切削加工越有利。尽管tialn涂层的常温硬度也许低于ticn涂层,但事实证明它在高温加工中要比ticn有用得多。tialn涂层在高温下仍能保持其硬度的原因在于可在刀具与切屑之间构成数控---cncdar一层氧化铝,氧化铝层可将热量从刀具传入工件或切屑。与高速刚刀具比较,硬质合金刀具的切削速度一般更高,这就使tialn成为硬质合金刀具的手选涂层,硬质合金钻头和立铣刀一般选用这种pvdtialn涂层石涂层刀具成为有色金属和非金属资料切削加工的---挑选。金属加工微信,内容---,值得重视。
3、刀具外表的硬质薄膜对资料有如下要求:硬度高、耐磨功能好;化学功能安稳,不与工件资料发作化学反响;耐热耐氧化,摩擦系数低,与基体附着结实等。单一涂层资料很难全部到达上述技能要求。涂层资料的开展,已由初的单一tin涂层、tic涂层,阅历了
tic—a12o3一tin复合涂层和ticn、tialn等多元复合涂层的开展阶段,现在蕞新开展了tin/nbn、tin/cn,等多元复合薄膜资料,使刀具涂层的功能有了很大进步。
4、在涂层刀具制作进程中,一般依据涂层的硬度,耐磨性,高温抗痒化性,光滑性以及抗粘结性等几个方面来挑选,其间涂层氧化性是与切削温度直接相关的技能条件。氧化温度是指涂层开端分化时的温度值,氧化温度值越高,对在高温条件下的切削加工越有利。尽管tialn涂层的常温硬度也许低于ticn涂层,但事实证明它在高温加工中要比ticn有用得多。tialn涂层在高温下仍能保持其硬度的原因在于可在刀具与切屑之间构成一层氧化铝,氧化铝层可将热量从刀具传入工件或切屑。与高速刚刀具比较,硬质合金刀具的切削速度一般更高,这就使tialn成为硬质合金刀具的手选涂层,硬质合金钻头和立铣刀一般选用这种pvdtialn涂层.
5、从应用技能角度讲:除了切削温度外,切削---、切削速度和冷却液都或许对刀具涂层的应用效果发作影响。
五、常用涂层资料发展及超硬涂层技能
硬质涂层资猜中,工艺老练、应用广泛的是tin。现在,工业发达tin涂层高速刚刀具的使用率已占高速刚刀具的50%一70%,有的不可重磨的复
杂刀具的使用率已---90%。因为现代金属切削对刀具有---的技能要求,tin涂层日益不能适应。tin涂层的耐氧化性较差,使用温度达500℃时,膜层 显着氧化而被烧蚀,并且它的硬度也满足不了需求。tic有较高的显微硬度,因此该资料的耐磨功能较好。同时它与基体的附着结实,在制备多层耐磨涂层时,常将tic作为与基体接触的底层膜,在涂层刀具中它是十分常用的涂层资料。
ticn和tialn的开发,又使涂层刀具的功能上了一个台阶。
ticn可下降涂层的内应力,硬质合金刀具价格,进步涂层的耐性,增加涂层的厚度,阻止裂纹的扩散,削减刀具
崩刃。将ticn设置为涂层刀具的主耐磨层,可显着进步刀具的寿数。tialn化学安稳性好,抗痒化磨损,加工高合金钢、不锈钢、钦合金、镍合金时,比
tin涂层刀具进步寿数3—4倍。在tialn涂层中如果有较高的al浓度,在切削时涂层外表会生成一层很薄的非品态a12o3,构成一层硬
质慵懒保护膜,该涂层刀具可更有用地用于高速切削加工。掺氧的氮碳化钛ticno具有---的显微硬度和化学安稳性,能够发作相当于tic十a12o3复合
涂层的效果。金属加工微信,内容---,硬质合金刀具制造,值得重视。
在现代工业出产中,运用数控车床加工螺纹,能---前进出产功率、---螺纹加工精度,减轻操作工人的劳动强度。但在高职院校的数控车床实习训练教育中普遍存在如下现象:部分教师和绝大多数学生对螺纹加工感到扎手,---是加工多头螺纹,莫衷一是。下面通过螺纹零件的实践加工分析,阐述多头螺纹的加工步骤和办法。
一、螺纹的底子特性
在机械制造中,螺纹联接被广泛运用,例如数控车床的主轴与卡盘的联合,方刀架上螺钉对刀具的稳固,丝杠螺母的传动等。它是在圆柱或圆锥外表上沿着螺旋线所构成的具有规定牙型的接连凸起和沟槽,有外螺纹和内螺纹两种。按照螺纹剖面形状的不同,主要有三角螺纹、梯形螺纹、锯齿螺纹和矩形螺纹四种。按照螺纹的线数不同,又可分为单线螺纹和多线螺纹。在各种机械中,螺纹零件的作用主要有以下几点:一是用于联接、紧固;二是用于传递动力,改动运动形式。三角螺纹常用于联接、稳固;梯形螺纹和矩形螺纹常用于传递动力,改动运动形式。由于用处不同,它们的技能要求和加工办法也不一样。
二、加工办法
螺纹的加工,跟着科学技能的开展,除选用一般机床加工外,常选用数控机床加工。这样既能减轻加工螺纹的加工难度又能前进作业功率,并且能---螺纹加工。数控机床加工螺纹常用g32、g92和g76三条指令。其间指令g32用于加工单行程螺纹,编程任务重,程序复杂;而选用指令g92,可以结束简略螺纹切削循环,使程序修改大为简化,但要求工件坯料事前有---通过粗加工。指令g76,克服了指令g92的缺点,可以将工件从坯料到制品螺纹---加工结束。且程序简捷,可节约编程时间。
在一般车床上进行多头螺纹车削一直是一个加工难点:当地一条螺纹车成之后,需求手动进给小刀架并用百分表校正,使刀尖沿轴向准确移动一个螺距再加工第二条螺纹;或许打---轮箱,调整齿轮啮合相位,再顺次加工其他各头螺纹。受一般车床丝杠螺距过失、挂轮箱传动过失、小拖板移动过失等多方面的影响,硬质合金刀具,多头螺纹的导程和螺距难以到达---的精度。并且,在整个加工进程中,不可避免地存在刀具磨损甚至打刀等问题,一旦换刀,新刀有---准判定位在未结束的那条螺纹线上。这一切都要求操作者具有丰富的经历和高明的技能。可是,在批量出产中,单靠操作者的个人经历和技能是不能---出产功率和产品的。在制造业现代化的今日,数控机床和数控系统的运用使许多一般机床和传统工艺难以操控的精度变得容易结束,并且出产功率和产品也得到了很大程度的---。
三、实例分析
现以fanuc系统的gsk980t车床,加工螺纹m30×3/2-5g6g为例,阐明多头螺纹的数控加工进程:
工件要求:螺纹长度为25mm,两头倒角为2×45°、牙外表粗糙度为ra3.2的螺纹。选用的材料是为45#圆钢坯料。
1.准备作业。通过对加工零件的分析,运用车工手册查找m30×3/2-5g6g的各项底子参数:该工件是导程为3mm纹且螺距为1.5(该参数是查表的重要根据)的双线螺;大径为30,公差带为6g,查得其标准上过失为-0.032、下过失为-0.268、公差有0.236,公差要求较松;中径为29.026,公差带为5 g,查得其标准上过失为-0.032、下过失为-0.150,公差为0.118,公差要求较紧;小径按照大径减去车削---判定。螺纹的总背吃刀量ap与螺距的联系近经历公式ap≈0.65p,每次的背吃刀量按照初精加工及材料来判定。大径是车削螺纹毛坏外圆的编程根据,中径是螺纹标准检测的规范和调试螺纹程序的根据,小径是编制螺纹加工程序的根据。两头留有必定标准的车刀退刀槽。
2、正确挑选加工刀具。螺纹车刀的品种、材质较多,挑选时要根据被加工材料的品种合理选用,材料的商标要根据不同的加工阶段来判定。关于45#圆钢材质,宜选用yt15硬质合金车刀,该刀具材料既适合于粗加工也适合于精加工,通用性较强,对数控车床加工螺纹而言是比较适合的。别的,还需求考虑螺纹的形状过失与磨制的螺纹车刀的视点、对称度。车削45钢螺纹,刃倾角为10°,主后角为6°,副后角为4°,刀尖角为59°16’,左右刃为直线,而刀尖圆弧半径则由公式r=0.144p判定(其间p为螺距),刀尖圆角半径很小在磨制时要---仔细。
四、多头螺纹加工办法及程序设计
多头螺纹的编程办法和单头螺纹相似,选用改动切削螺纹初始位置或初始角来结束。假定毛坯已经按要求加工,螺纹车刀为t0303,选用如下两种办法来进行编程加工。
1.用g92指令来加工圆柱型多头螺纹。g92指令是简略螺纹切削循环指令,我们可以运用先加工一个单线螺纹,然后根据多头螺纹的结构特性,在z轴方向上移过一个螺距,然后结束多头螺纹的加工。程序修改如图。(工件---设在右端面中心)
2.用g33指令来加工圆柱型多头螺纹。用g33指令来编程时,除了考虑螺纹导程(f值)外,还要考虑螺纹的头数(p值)来阐明螺纹轴向的分度角。
式中:x、z——决对标准编程的螺纹结束坐标(选用直径编程)。
u、w——增量标准编程的螺纹结束坐标(选用直径编程)
f——螺纹的导程
p——螺纹的头数
3.多头螺纹加工的操控要素。在运用程序加工多头中,要---注意对以下问题的操控:(1)主轴转速s280的判定。由于数控车床加工螺纹是依托主轴编码器作业的,主轴编码器对不同导程的螺纹在加工时的主轴转速有一个---识别要求,要用经历公式s 1200/p-80来判定(式中p为螺纹的导程),s不能超过320r/min,故取s280 r/min。(2)外表粗糙度要求。螺纹加工的终一刀底子选用重复切削的办法,这样可以获得更润滑的牙外表,到达ra3.2要求。(3)批量加工进程操控。对试件切削运转程序之前除正常要求对刀外,在fanuc数控系统中要设定刀具磨损值在0.3~0.6之间,地一次加工完后用螺纹千分尺进行精细测量并记载数据,将磨损值减少0.2,进行第2次主动加工,并将测量数据记载,今后将磨损补偿值的递减崎岖减少并查询它的减幅与中径的减幅的联系,重复进行,直至将中径标准调试到公差带的中心为止。在今后的批量加工中,标准的改动可以用螺纹环规抽检,并通过更改程序中的x数据,也可以通过调整刀具磨损值进行补偿。
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