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模具、切削刀具精密化技術提升方法

來源:http://www.memorehouse.com/news/53.html    發(fā)布時間:2016-04-12    點擊:4955

  高鋁含量的氮化鋁鈦很容易在硬膜的表面生成氧化鋁。這一層氧化膜可使氮化鋁鈦陶瓷硬膜的耐氧化溫度達攝氏923度,可保護碳化鎢刀具高速切削加工時的刃口耐氧化和保持高溫硬度。然而,氮化鈦和碳氮化鈦雖然在高溫時亦會生成二氧化鈦氧化膜,但卻不易黏著在硬膜上而隨切屑剝落,使硬膜缺乏保護,快速氧化、劣化。因此,無論高溫或低溫鍍膜的表面處理都要選擇適當?shù)牡撞募胺€(wěn)定的熱處理,輔以表面細磨精拋的前處理,才能臻于完善。

  當前機床發(fā)展趨勢為高轉速、高精度及高品質。高速運轉作業(yè)對模具、切削刀具、機械配件的表面處理要求亦愈來愈高。延長使用年限、降低生產(chǎn)成本、創(chuàng)造較高利潤,是業(yè)者共同追求的目標。

  為了配合高速加工、大量節(jié)省加工時間與成本,刀具的改進已成為重要的因素。碳化鎢刀具因有較高耐磨性和硬度,在刀具市場上的比重日益增加。模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應商協(xié)會負責人羅百輝指出,加工時要獲得好的效益要選擇適當?shù)谋砻嫣幚?,中、重負荷模具需采用CVD高溫鍍鈦,輔以真空熱處理,才能達到可接受的變形量。此部分常用于冷鍛沖模、油壓抽引模、碳化鎢抽線、抽管。在中、低負荷或精度要求嚴格的刀具、模具及機械配件的應用上,則以低溫(150℃~500℃)PVD鍍鈦較為適當。

  以PVD技術開發(fā)的陶瓷硬膜的種類日漸增多,包括氮化鈦、碳氮化鈦、碳化鈦、氧化鋁、類鉆膜和氮化鋁鈦等。此類陶瓷硬膜目前應用于刀具或模具上,不但可提高刀具表面耐磨性,且不失金屬基材的韌性。隨著近來機床技術的新突破,切削加工已走向高速化,以縮短切削時間和提高加工件表面精度。


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