4. Применение твердосплавного инструмента для обработки
резанием
|
Применение и эксплуатация всякого
рода твердосплавных инструментов для обработки резанием освещены во
многочисленной литературе
В связи с развивающейся разработкой твердых сплавов,
которая привела к применению на практике новых марок сплавов на основе WC —
Ti — ТаС (NbC)—Со, появилась необходимость замены старых обозначений
различных марок твердого сплава по ДИН 4990 (май 1942 г.) новой системой обозначения. Было предложено объединить марки сплавов для обработки стали под
индексом L (langspanend — сливная стружка), а марки сплавов для обработки
чугуна и цветных металлов обозначить буквой К (kurzspanend — стружка
надлома). Эти обозначения используются преимущественно только в литературе.
Новая система обозначения марок твердых сплавов для обработки резанием ISO
(Международная организация по стандартизации) разработана на международной
основе и опубликована в виде рекомендации ISO ТС29. В настоящее время эта
система дает возможность изготовителю и потребителю разделять твердые сплавы
с точки зрения их применения. Твердые сплавы подразделяются на основные
группы Р, М и К по главным отличительным признакам обрабатываемых материалов
и но сходству требований, предъявляемых к инструменту. Подразделение основных
групп на подгруппы по применению производится с учетом требований соответствующего
процесса обработки (точение, фрезерование, строгание) и условий обработки
(чистовая обработка, обдирочное точение), включая те добавочные условия,
которые создает система деталь — станок — инструмент. Эти подгруппы благодаря
соответствующим химическому составу и структуре сплава отвечают более узкому
назначению при обработке резанием. Подгруппы по применению обозначаются
двухзначной цифрой, добавляемой к букве обозначения основной группы. Большее
значение индекса означает, что данная обработка резанием предъявляет более
высокие требования к вязкости сплавов данной группы и, наоборот, с понижением
цифрового индекса возрастают требования к твердости и сопротивлению износу
или скорости резания.
Структура системы, приведенная в табл. 59, является
необходимым руководством к выбору марки сплава на практике и одновременно
намечает пути для разработки новых сплавов с определенными свойствами.
Предприятиям — изготовителям твердых сплавов
предоставляется возможность выпуска сплавов с требуемыми свойствами и структурой.
К сожалению, они могут применять собственные обозначения марок, что приводит,
естественно, к появлению на рынке огромного количества марок, которые
приходится сравнивать с обозначениями по ISO. Кроме того, произвольно
выбранный маркировочный цвет не совпадает с действительным цветом стружки при
точении стали (горячая красная стружка) и чугуна (холодная синяя стружка).
Однако, как уже указывалось выше, наряду с химическим
составом существенную роль
Подразделение и обозначение основных групп сплавов по
обработке резанием и подгрупп по применению в соответствии с предложениями
Международной организации по стандартизации играет структура сплава. Бойтель,
продолжая исследования Балльхаузена по систематизации сплавов, построил
ценные с практической точки зрения диаграммы зависимости между составом
сплава (или маркой) и областью применения, т. е. обрабатываемым материалом
(сталь, чугун) и видом обработки резанием (чистовое точение, обдирочное
точение)/ На 107 схематически показана зависимость вязкости, стойкости
против истирания и износостойкости при повышенных температурах от состава
твердого сплава. Руководствуясь этими зависимостями, потребитель может быстро
и правильно выбрать для определенной операции резания наиболее оптимальную
марку сплава по новой системе ISO.
|
СОДЕРЖАНИЕ: Структура и свойства твердых сплавов. Присадки титана, боридов, нитридов, силицидов
Смотрите также:
Твердые сплавы и минералокерамические
Связкой в твердых сплавах служат кобальт,
никель, железо и другие металлы. По способу производства твердые сплавы
делят на литые и металлокерамические.
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ
ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ - твердость...
Кроме указ. сплавов, в ряде стран выпускаются
металлокерамические твердые сплавы и др. композиции, содержащие
карбиды тантала, ниобия, ванадия.
Точильно-шлифовальные станки безвольфрамовые твердые сплавы...
Металлокерамические твердые сплавы
разделяют на вольфрамовые, титановольфрамовые, титанотантало-вольфрамовые.
Вольфрамовые сплавы группы ВК...
Тугоплавкие
сплавы. ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ ТУГОПЛАВКИХ СПЛАВОВ
Точение сплавов на основе W рекомендуется
производить резцами из быстрорежущих сталей Р18, Р9К5, Р9К10 и Р9Ф5 или резцами
из твердых сплавов ВК8.
Инструментальные стали. Твердые сплавы металлокерамические...
Металлокерамические твердые сплавы в виде
пластинок привинчиваются, припаиваются или приклеиваются (синтетическими
клеями) к режущим элементам инструментов.
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ
ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ, применение...
Широкого пром. применения металлокерамические
жаропрочные сплавы пока не получили: используются лишь в отд. отраслях
техники. Лит.: Киффер Р. Шварцкопф П., Твердые сплавы...
НИКЕЛЕВЫЕ
СПЛАВЫ ЛИТЕЙНЫЕ ЖАРОПРОЧНЫЕ. Сплав нимокаст....
Высокожаропрочные сплавы типа ЖС6 с дополнит,
легированием бором и кремнием, образующих в сплаве твердые
частицы боридов и двойных карбидов...
Способы повышения стойкости дереворежущих инструментов
В настоящее время литые твердые сплавы
(стеллиты) наплавляют на зубья рамных, ленточных, круглых пил и фрез, режущую
часть ножей.
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ
ТЯЖЕЛЫЕ СПЛАВЫ. Основу...
Для инструментов, работающих на высоких скоростях,
используют металлокерамические твердые сплавы (подробные сведения
о материалах bibliotekar.ru/slesar/3.htm.
ПЛАКИРОВАНИЕ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. Плакирование листов и плит...
Алюминиевые сплавы —. сплав алюминия с
добавками для повышения прочности ..... из твердого сплава
применяют плакирование — покрытие их защитными пленками...
Последние добавления:
Бетон и
железобетон АРМАТУРНЫЕ И
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ Гражданское судопроизводство
Теория литературы.
Поэтика ЯЗЫК И ДЕЛОВОЕ
ОБЩЕНИЕ Психокоррекционная
и развивающая работа с детьми