金刚石刀具的焊接技术
对目前金刚石磨具钎焊工艺分析
对目前金刚石磨具钎焊工艺分析金刚石磨具是一种高硬度、高强度的耐磨材料,具有优异的耐磨性、高热稳定性和化学稳定性,并且可以耐受极高的压力。
这使得金刚石磨具的应用范围非常广泛,如在磨削、修整、切割、打磨等领域都得到了广泛的应用。
金刚石磨具作为一种高精密度机械零部件,制作工艺对其品质和性能影响非常显著。
本文将对目前金刚石磨具钎焊工艺进行分析。
一、金刚石磨具钎焊概述金刚石磨具的加工采用的主要是钻头钻孔加工以及钎焊技术的应用。
传统的金刚石磨具的制作方法即是采用焊接技术,将金刚石和金属基体通过焊接的方法连接在一起。
在目前的金刚石磨具钎焊过程中,常用的金属基体包括钨、钼、钛、铜、铝等。
而金刚石多采用人造金刚石和天然金刚石。
钎焊工艺流程如下:1. 材料准备:金刚石、金属基体、钎料、流动剂。
2. 加热:将金属基体加热到钎料的熔点,使其熔化。
3. 布料:在金属基体上涂布流动剂,并将金刚石放置在其上。
4. 钎接:将熔化的钎料浸入流动剂中,形成钎接液,液体通过表面张力作用将金属基体和金刚石牢牢钎接在一起。
5. 冷却:冷却工件,使其形成坚固的结合。
二、不同金属基体对钎焊影响分析钎焊金刚石磨具时,不同金属基体的选择对钎接质量和加工性能都有很大的影响。
常见的金属基体有铜、铁、钨和钼。
1. 铜基体:铜基体钎焊早期应用非常广泛,其密度小,导热性好,热膨胀系数小,因此容易焊接,并且金刚石与铜的密合性很好,但其软度较高,难以满足高精度和高要求的应用。
2. 铁基体:铁基体钎焊容易,但其承受高负荷时容易发生变形,且铁基体可能难以与金刚石粘合,需要采用表面处理技术。
3. 钨基体:钨基体的加工精度和硬度非常高,其粘合能力较好,但密度大、抗腐蚀能力较差。
4. 钼基体:钼基体钎接效果最好,其具有高硬度、高强度、稳定性好、高耐腐蚀性和高温特性优点。
钼基体的金刚石磨具在应用中得到了广泛认可。
三、钎焊工艺常见问题及解决思路1. 粘接层脱落问题:在钎接过程中,粘接层的质量对工作效果有着决定性影响。
PCD真空焊接技术研究
PCD真空焊接技术研究PCD真空焊接技术是一种利用真空环境下进行焊接的技术,其主要目的是提高焊接质量和焊接效率。
PCD(Polycrystalline Diamond)是一种由多晶金刚石颗粒通过高压和高温烧结而成的材料,具有硬度高、磨损性能优异的特点,广泛应用于工具制造、石油开采、汽车零部件等领域。
本文将对PCD真空焊接技术进行详细研究,阐述其原理、优势、应用以及研究进展。
首先,PCD真空焊接技术的原理是在真空环境下进行焊接,通过热源将PCD材料加热到一定温度,使之熔化,然后将两个或多个PCD材料接触在一起,经过一定的时间进行熔合,并冷却固化形成焊接接头。
真空环境可以避免杂质的气体对焊接接头产生污染,保证焊接质量。
同时,真空环境下,PCD材料的热传导性能更好,有助于焊接温度的均匀分布,提高焊接质量。
其次,PCD真空焊接技术相比于传统的大气焊接技术具有一些明显的优势。
首先,真空环境使得焊接接头的氧化和氢化现象得到有效控制,提高了焊接接头的质量和可靠性。
其次,在真空下进行焊接,焊接接头的内部受到较小的热应力,有助于避免由于热应力引起的开裂和变形等问题。
最后,真空环境下,由于空气中的杂质被有效去除,可避免PCD材料表面产生不良的连接和气孔等问题,提高了焊接接头的连接强度和密封性。
PCD真空焊接技术在实际应用中有广泛的前景。
首先,PCD刀具制造是其重要应用领域之一、刀具的质量和性能对于加工过程起着决定性作用,而利用PCD真空焊接技术可以将不同种类的刀片焊接到一起,实现多功能一体化的刀具制造,提高加工效率和质量。
其次,PCD真空焊接技术也可应用于石油开采领域。
在油井射孔过程中,需要使用到高硬度和抗磨损的钻头,而PCD材料正好满足这一需求,通过真空焊接技术可以将PCD材料焊接到钻头上,延长使用寿命。
此外,汽车零部件、航空航天领域等也可以应用到PCD真空焊接技术。
最后,目前对于PCD真空焊接技术的研究主要集中在以下几个方面。
金刚石刀具钎焊工艺的研究
Ke w r s D ut gt l; rz gt e tr;bai r sr ; ha n t n h j n it y od P C ctn os bai mpr ue rz gpe ue ser gs e g ; o t dh i o n e a n s i rt i w
Absr c I r e o su y t n u n e o a ig tmp r t r n r zn r su e o he rn te gh ta t n o d rt t d he if e c fbrzn e e au e a d b a i g p e s r n s a i g sr n t l
P C刀具 ; D 钎焊温 度 ; 力 ; 切强度 ; 压 剪 焊缝厚 度 T 14 T 7 Q 6 ;G 4 文献标识 码 A
中 图分 类号
S u y o h i - r q e c n u t n b a i g t c n l g t d n t e h — f e u n y i d c i r zn e h o o y o
oh rh n . Atb a ig tmp rtr f6 0 ℃ . te s e r g srn h mo ne p f s wi h rzn te a d rz e eau e o 9 n h h a n te g u td u rt t te b aig i t i h
cmet a i G eecr e u.T emi ot c rso rz gjit w r osre y m a so e ne cr d Y 8 w r a i o t h c s ut e fbai on ee bevd b en f d be rd r r u n s sann l t nmi ocp ( E .B sdo eepr na rsl 。 ts on a t er gse g cn i ee r c soe S M) ae nt x e met ut ii f dt th s a n rn h g co r h i le s u h e h i t t cnrah2 0 M awt eices f r i m ea r , u eji i hdm nse 5 I nte a ec 4 P i t raeo a n t p rt e b th n wd i ii dt 2 m o h hh n b z ge u t ot t h o x
金刚石钎焊工艺的方法
金刚石钎焊工艺的方法1. 引言嘿,朋友们,今天咱们聊聊金刚石钎焊这门绝活!可能你听到“钎焊”就觉得高深莫测,其实啊,钎焊就像是一种“热恋”,要把不同的材料紧紧地黏在一起。
金刚石这种“硬货”可不是随随便便就能焊上的,得有点技巧。
接下来,我就带你走进这个神奇的世界,让我们一起探索钎焊的奥秘吧!2. 什么是金刚石钎焊2.1 定义说白了,金刚石钎焊就是用金刚石来进行焊接的过程。
金刚石,听着就觉得牛逼吧?它可是地球上最坚硬的材料之一,用它来做刀具、钻头,那简直就是一刀下去,分分钟解决问题!而钎焊则是通过加热金属材料,使得它们在不熔化的情况下,通过填充材料连接在一起。
2.2 应用这种工艺可广泛应用于各种领域,比如说工业制造、建筑施工、甚至是珠宝加工,简直是无处不在。
想想看,如果你是个建筑工人,能用金刚石钎焊技术来打造坚固耐用的工具,那可真是赚到了,放心大胆地去干活,根本不怕坏掉!对了,听说钎焊技术还可以大大提高工具的使用寿命,简直是划算得不行。
3. 金刚石钎焊的步骤3.1 准备工作好了,咱们来说说具体的步骤吧。
首先,得做好准备工作。
就像是打仗前的准备,不能马虎。
你需要将金刚石和焊接的基材清理干净,别让灰尘和油污破坏了这场“盛宴”。
然后,选择适合的钎料,这是至关重要的一步,钎料的选择就像是挑选合作伙伴,得相互匹配。
3.2 加热与焊接接下来,就是加热了。
加热的方法可以有很多,比如说电弧焊、激光焊,甚至是感应焊。
温度得把握好,太高了就把金刚石烤焦,太低了又焊不牢,就像煮面条,水温不够,总是煮不熟。
等到金属材料达到合适的温度后,赶紧把钎料放进去,它们就会融化,然后流入连接的缝隙中。
嘿,瞬间就像小朋友们用沙子堆城堡一样,把两者紧紧粘合在一起。
4. 后期处理4.1 冷却焊接完成后,可别急着高兴,冷却也是个大事儿。
要慢慢来,让焊接部位自然冷却,这样可以避免热应力导致的裂纹,保持连接的强度。
就像是刚泡好的茶,得放一放,慢慢凉下来才好喝。
金刚石刀具焊接知识
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拈刀头.1)先和焊溶剂.本公司通常焊刀头选用”QJ102”, 银杆焊溶剂,焊溶剂和到不稠不稀为好.2)把喷净的刀槽 用丙酮清洗干净还有倒好的片子也用丙酮清洗干净.3)清 洗完以后把刀头和银焊片放在干净的白纸上面.然后在刀 槽上面防上焊溶剂,银焊片,刀头就可以了. 焊刀头,把拈好的刀具夹在虎钳上用高频焊机加热到红, 左右摆动,按住即可.但是因为高频设备无温度显示器,所 以只能用眼和感觉未焊力.杂刀具加热红这一块适当红是 合适微红会使银片不能充分熔化流动面使刀具掉头,加热 到炽眼就是 温度过高,使片子炭化,即寿命降低.. 保温.把焊好的刀放在保温痧里深埋3到4小时. 外观喷痧把刀具的刀光用白胶布粘好,确保刀头无损的情 况下,用喷砂机使刀具的每个角落都喷干净,不同的刀杆 选用不同的砂子.总之喷砂就是使刀具的外观漂亮一致就 可以了.
轮毂刀: 轮毂刀 • 与普通刀不同的是轮毂刀是磨好焊,在操作过程中注意,保护 好刀头就可以了. 绞刀,多头刀 多头刀: 绞刀 多头刀 • 读刃刀是焊接中的一个难点,因为其刀头多,所以有时一 个人难以完成,所以需要两个人完成,甚至更多.在焊接过程中. 一个人主控其他协助,与焊普通刀一样,其中绞刀在焊完以后 要送检验部,检验刀具是否合格. 内孔刀: 内孔刀 • 内孔刀经常会出现振刀现象,所以在加热过程中尽量局部加 热用加热最短的刀杆焊好刀头,以免造成刀具振刀.总之,不同 刀具不同对待,特殊刀具特殊对待,做到细心稳重干净,持之以 恒,严格按照 • 选料,根据合金的大小来选用不同的焊料, 大的用银焊,小的用铜焊. 与焊刀头不同的,焊合金是选用硼砂来助熔 化, 操作步骤(1到5)与常见刀具一致.. 焊合金是粘和加热同步进行,先加热在放硼 砂.使刀槽的每一处都有,再放焊料,然后再 放硼砂,每焊料与合金接触面也有,最后放 合金,加热保温.
金刚石的钎焊工艺
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金刚石钎焊时的钎料 在金刚石刀具的钎焊过程中有许多困难! 针对钎料制备
料 # 并且其熔点较低 # 不仅可以使应力得到释放 # 并且使 <% 溶 于其中 # 提高接头强度 ! 目 前 # 在 国 内 ;’8948<% 合 金 的 成 分 一 般 为 # $;’%DAHAL #
过程中存在的钎料制备过程复杂" 成形困难等问题# 开发了 制 备 过 程 简 单 " 钎 焊 效 果 好 的 涂 层 钎 料 1%89: 和 1%8(% 钎 料 "
目前" 金刚石钎焊润湿性的研究工作主要集中于加入活 性元素的 -:@49 钎料 $ 国内众多研究单位对钎料与金刚石的润 湿性作了大量研究 $ 文献 +#, 利用扫描电镜技术及 A 射线结构分 析 " 研 究 了 -:@49@78 钎 料 在 金 刚 石 上 的 润 湿 状 况 $ 经 过 能 谱 仪和电子探针对垂直于界面的方向进行定点成分分析" 可以 观 察 到 -: " 49 " 78 " 4 各 元 素 都 有 明 显 的 浓 度 梯 度 $ 经 过 A 射 线 结 构 分 析 " 表 明 界 面 上 有 784 生 成 " 从 而 降 低 了 金 刚 石 与 钎 料之间的表面张力 " 提高了金刚石表面的润湿性 $ 文 献 +!, 用 石 墨 代 替 金 刚 石 " 研 究 了 -:@49@78 钎 料 与 石 墨 的润湿性 $ 大量试验显示 78 与石墨中的 4 形成的 784 断口呈韧窝 状 " 证明了金刚石与 784 之间的结合强度和 784 内部的结合强度 相差不大 $ 文 献 +", 研 究 了 铜 合 金 对 金 刚 石 颗 粒 和 钢 基 体 的 润 湿 性 以 及润湿角 & ! 钎 焊 后 的 结 合 强 度 ! 钎 缝 硬 度 之 间 的 关 系 " 发 现 铜合 金 钎 料 中 " 如 果 45 含 量 提 高 " 钎 料 对 金 刚 石 的 润 湿 角 & 将 会减小" 这主要是由于在钎料与金刚石的界面上发生化学冶 金反应 " 生成了 45 的碳化物层 $
机械百科:金刚石厚膜焊接刀具制造及钎料选择
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本文针对金刚石膜(CVD)在切削刀具中的应用,讨论了金刚石膜焊接复合刀具对刀体材料要求和制造方法。
根据金刚石良合刀具制造工艺及使用要求,对真空自活性钎焊所用钎料的化学成分的选择进行了分析,提出了确定活性针料化学成分的原则及常用针料的化学成分。
前言金刚石膜具有硬度高、耐磨损,摩擦系数小,导热性好等特点,是制造切削有色金属和非金属材料刀具的理想材料。
人造金刚石膜的刀具分为两种类型:金刚石膜涂层刀具,金刚石膜焊接刀具。
粘结力较弱是金刚石涂层刀具最突出的问题。
粘结力较弱的原因有两个:一是化学气相沉积(CVD)附口过程中,产生很大的热应力;二是基体材料存在着许多降低接头强度的因素。
近年来,利用生长基体金属同金刚石膜的热膨胀系数相差较大粘附强度低,在基体上沉积金刚石膜,随着基体的冷却,金刚石膜自动脱落,得到独立的金刚石厚膜。
文献采用等离子体时流CVD法在Mo基体上沉积金刚石膜,获得独立的金刚石厚膜(0.3-1.3mm)。
利用这种膜与刀体材料焊接帘(备切削刀具兼有单晶金刚石刀具和金刚石薄膜涂层刀具的优点,是一种应用前景极为广阔的新型刀具。
1.金刚石厚膜焊接刀具的制造方法1-1金刚石厚膜的成型由于金刚石厚膜硬度高,耐磨性好、而且不导电。
所以常见的机械切削、线切割、超声波加工等工艺方法均不适用于金刚石厚膜的切割加工,常用的方法是激光切割。
激光切割不仅能将金刚石厚膜切割成所需要的形状和尺寸,还能直接切出刀具的后角和修正厚膜表面。
一般金刚石车刀的前角以0°为标准,根据需要可在5°的范围内选取。
在强调车刀的耐磨性和尖刀强度的情况下。
也可以采用负前角(-20°左右)。
负后角一般以5°为标准,根据使用条件可在2.5~10°范围内选取。
钎焊金刚石工具技术
钎焊金刚石工具技术摘要:钎焊金刚石工具,金刚石出刃可以是金刚石高度的2/3 ,所以钎焊金刚石工具磨削效率高,且有利于冲刷磨屑,表面磨粒不易因堵塞而失去磨削能力。
与单层电镀金刚石工具相比,钎焊单层金刚石工具由于金刚石出刃高,容屑空间大,金刚石与基体之间的结合强度高而成为近年来超硬材料工具的热门研究领域。
本文分别从钎料选择、钎焊设备、钎焊工艺和金刚石有序排布四个方面来论述钎焊金刚石工具技术,并对该技术的前景进行了展望。
关键词:金刚石钎焊技术;钎料;钎焊专用设备;钎焊工艺;金刚石有序排布1.概述电镀金刚石工具中, 金刚石仅能用镍金属作机械包镶, 故易于脱落, 且金刚石无序排列, 凸出低、容屑空间小; 在孕镶烧结金刚石工具中, 金刚石无序排列, 出刃自锐问题难于解决, 金刚石与粉料也很难实现冶金结合。
这两种工艺都不能充分有效地利用金刚石的锯切性能。
而钎焊金刚石工具有上述两种金刚石工具无可比拟的优越性,所以近10年来金刚石钎焊工艺引起了人们的重视(见图1)。
图1.钎焊金刚石工具与电镀金刚石工具界面结合情况对比钎焊金刚石工具采用金刚石表面金属化技术,以活性钎料或镍基钎料焊接金刚石, 通过强碳化物形成元素或合金, 使金刚石与工具胎体实现冶金化学结合, 这大大提高了金刚石的把持力,另外,金刚石可凸出2ö3,且不易脱落,又创造了切割锋利, 排屑好的有利条件,再加上金刚石在工具表面合理规则均布, 充分利用了金刚石的切割作用, 既能节省金刚石用量, 降低工具成本, 又提高切割效率。
可以说, 这一技术正好适应了我国国民经济发展的大力节约能源资源, 加快建设资源节约型、环境友好型社会的要求。
鉴于金刚石钎焊工具的极大优越性与良好的发展前景, 引起了国内高校、科研院所及企业的极大关注与参与, 并且正积极地开展研发工作, 根据钎料种类、钎料中活性元素加入方式、钎焊方式的不同,国内外对钎焊金刚石工具的研究成果见见表1。
讲述金刚石厚膜刀具的焊接:金刚石工具
包括真空蒸发镀、真空溅射镀、真空离子镀等),
化学气相镀和粉末覆盖烧结。PVD 法单次镀覆量
低,镀覆过程中金刚石的温度低于 500℃,镀层 与金刚石之间是物理附着、无化学冶金。CVD 法
可是尽管我费尽口舌,金刚石工具据理力争,我仍然逃不开
Ti 与金刚石发生化学反应形成强力冶金结合,反
应温度高,损害金刚石。
应力。②表面金属化后焊接金刚石表面的金属化 是通过表面处理技术在金刚石表面镀覆金属,使
可是尽管我费尽口舌,金刚石工具据理力争,我仍然逃不开
其表面具有金属或类金属的性能。一般是在金刚
石的表面镀Ti, Ti与C反应生成TiC, TiC与Ag-Cu
合金钎料有较好的润湿性和结合强度。目前常用 的镀钛方法有:真空物理气相沉积(PVD,主要
2dp0f6c7a 金刚石工具金刚石锯片,金刚石工具,石材加工工具,金刚石滚筒
金刚石与一般的金属及其合金之间具有很
高的界面能,致使金刚石不能被一般的低熔点合
金所浸润,可焊性极差。目前主要通过在铜银合 金焊料中添加强碳化物形成元素或通过对金刚
石表面进行金属化处理来提高金刚石与金属之
间的可焊性。 活性钎料法焊料一般用含 Ti 的铜银合金,
可是尽管我费尽口舌,金刚石工具据理力争,我仍然逃不开
不加助熔剂在惰性气体或真空中焊接。常用的钎
Hale Waihona Puke 料成分 Ag=68.8wt%,Cu=26.7wt%,Ti=4.5wt%,
常用的制备方法是电弧熔炼法和粉末冶金法。Ti 作为活性元素在焊接过程中与 C 反映生成 TiC,
可提高金刚石与焊料的润湿性和粘结强度。加热
温度一般为 850℃,保温 10 分钟,缓冷以减小内
金刚石刀具制造的关键技术
金刚石刀具制造的关键技术由于金刚石刀具具有硬度高、耐磨性好、热导率大、摩擦系数和热膨胀系数小、化学惰性强等特性,以及经过仔细刃磨后能得到十分锋利的刃口,因而能广泛应用于现代制造领域中有色金属和非金属材料的精密和超精密切削加工。
本文综述了单晶和聚晶金刚石刀具制造的最关键技术。
关键词单晶金刚石刀具聚晶金刚石刀具制造关键技术一、前言随着我国汽车、摩托车、航空航天、计算机、核工程、IT、医疗器械、精密仪器等行业的飞速发展,数控机床和加工中心机床的普遍使用,对零件的切削加工精度、尺寸一致性、切削可靠性、生产效率和刀具寿命的要求越来越高。
由于金刚石集力学、光学、热学、声学等众多的优异性能于一身,具有极高的硬度和耐磨性,摩擦系数小、导热性高、热膨胀系数和化学惰性低,所以是制造现代高速切削刀具的理想材料。
因而广泛应用于现代制造领域的有色金属和非金属材料的精密和超精密切削加工。
本文对单晶和聚晶金刚石刀具制造的最关键技术作一概述。
二、单晶金刚石刀具制造的关键技术由于单晶金刚石各向异性,在不同晶面及不同方向上性能差异很大,正确的选料和定向不仅可简化加工工艺,降低制造成本,而且还可提高刀具刃口质量和使用寿命,充分发挥金刚石刀具的优异性能。
1.单晶金刚石的选料根据金刚石晶体中所含的杂质可分为Ia型、Ib型、IIa型和IIb型四类。
一般按金刚石晶体的颗粒大小(重量)、形状、完整程度、透明度、裂纹、包裹体的多少、颜色及其均匀程度作为评定金刚石品质高低的依据。
切削刀具用金刚石的质量要求为:晶体完整、形状为十二面体、弧形八面体或过渡形晶体,晶体直径一般不小于4mm,颜色为无色、浅绿、黄棕色等,不允许有裂纹,晶体表面可允许有不大于0.5mm的包裹体和蚀坑,重量为0.7~3克拉。
对于精度要求极高的眼科、脑外科手术刀、激光反射镜等超精密加工刀具,则要从拉丝模I级甚至宝石级原石中选料,最后用偏光显微镜或更精密的仪器选出内应力小的金刚石作为刀具坯料。
金刚石焊接方法
金刚石焊接方法金刚石是一种非常硬的材料,因此在工业生产中被广泛应用。
然而,由于其特殊的物理和化学性质,金刚石的加工和焊接一直是一个难题。
本文将介绍几种金刚石焊接方法。
一、电弧焊接电弧焊接是一种常见的金刚石焊接方法。
该方法利用电弧的高温和高能量,将金刚石和金属材料焊接在一起。
电弧焊接需要使用特殊的电极和焊接设备,同时需要控制焊接过程中的温度和气氛,以确保焊接质量。
二、激光焊接激光焊接是一种高精度的金刚石焊接方法。
该方法利用激光束的高能量和高聚焦性,将金刚石和金属材料焊接在一起。
激光焊接具有焊接速度快、焊接质量高、热影响区小等优点,但需要使用昂贵的激光设备。
三、电子束焊接电子束焊接是一种高能量的金刚石焊接方法。
该方法利用电子束的高速度和高能量,将金刚石和金属材料焊接在一起。
电子束焊接具有焊接速度快、焊接质量高、热影响区小等优点,但需要使用昂贵的电子束设备。
四、超声波焊接超声波焊接是一种非常精密的金刚石焊接方法。
该方法利用超声波的高频振动,将金刚石和金属材料焊接在一起。
超声波焊接具有焊接速度快、焊接质量高、热影响区小等优点,但需要使用特殊的超声波设备。
五、热压焊接热压焊接是一种常见的金刚石焊接方法。
该方法利用高温和高压力,将金刚石和金属材料焊接在一起。
热压焊接具有焊接速度快、焊接质量高、热影响区小等优点,但需要控制焊接过程中的温度和压力。
综上所述,金刚石焊接方法有很多种,每种方法都有其优缺点。
在选择焊接方法时,需要根据具体情况选择最适合的方法,以确保焊接质量和效率。
金刚石刀具的焊接技术
前端的金刚石如何与后部的金属柄焊接,其焊接材料又是哪种材料本篇文章来源于“中国金属加工在线”转载请以链接形式注明出处网址:/zhidao/q/q32.htm楼层: 1金刚石与后部金属柄的焊接通常是用火焰钎焊焊接的,其焊接材料采用铜基钎料,牌号可用HL105(型号BCu58ZnMn),钎剂可用硼砂或硼砂与硼酸的混合物.也许还有个事项得说明一下,就是最普遍的方法是采用气焊的方法.回答者:beizhangnx - 操作员1级- 提交时间:2008-4-24 10:25:00--------------------------------------------------------------------------------楼层: 2保护气体钎焊金刚石所用钎料为银铜钛合金,合金银、铜、钛的成份比例分别为68.8%、26.7%和4.5%。
保护气体为氩(95%)与氢(5%)的混合气体。
焊接在如图3所示的半开放式腔体进行。
钎焊工艺过程如下:(1)充分清除金刚石和金属基体表面上的氧化物;(2)在保护气氛加热基体及钎料,直至钎料熔化并均匀散布于基体的指定位置,然后冷却;(3)在基体的正确部位放置需焊接的金刚石,充入保护气体后重新加热至钎料熔化温度,再缓慢冷却至室温。
采用钎焊法装卡金刚石刀头具有以下优点:焊接强度高,焊接面的剪切强度可达340MPa,可将重量仅为0.02克拉的金刚石刀头牢固地焊接在刀杆上;可在钎焊后对金刚石刀头再进行精磨,以保证刀具几何角度的加工精度;可使刀具前刀面高于刀杆,从而保证切屑排出顺畅,使切削过程及工件表面质量更加稳定可靠;可大幅度提高金刚石刀具的系统刚性。
本篇文章来源于“中国金属加工在线”转载请以链接形式注明出处网址:/zhidao/q/q32.htm硬质合金的焊接工艺现状与展望作者:佚名文章来源:网上搜集点击数:359 更新时间:2008-1-5 19:21:50硬质合金是一种以难熔金属化合物(WC、TaC、TiC、NbC等)为基体,以过渡族金属(Co,Fe,Ni)为粘结相,通过粉末冶金方法制备的金属陶瓷工具材料,它具有高强度、高硬度、高弹性模量、耐磨损、耐腐蚀、热膨胀系数小以及化学性质较为稳定等优点,广泛应用于切削工具、耐磨零件、采矿与筑路工程机械等领域【1】。
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前端的金刚石如何与后部的金属柄焊接,其焊接材料又是哪种材料本篇文章来源于“中国金属加工在线”转载请以链接形式注明出处网址:/zhidao/q/q32.htm楼层: 1金刚石与后部金属柄的焊接通常是用火焰钎焊焊接的,其焊接材料采用铜基钎料,牌号可用HL105(型号BCu58ZnMn),钎剂可用硼砂或硼砂与硼酸的混合物.也许还有个事项得说明一下,就是最普遍的方法是采用气焊的方法.回答者:beizhangnx - 操作员1级- 提交时间:2008-4-24 10:25:00--------------------------------------------------------------------------------楼层: 2保护气体钎焊金刚石所用钎料为银铜钛合金,合金银、铜、钛的成份比例分别为68.8%、26.7%和4.5%。
保护气体为氩(95%)与氢(5%)的混合气体。
焊接在如图3所示的半开放式腔体进行。
钎焊工艺过程如下:(1)充分清除金刚石和金属基体表面上的氧化物;(2)在保护气氛加热基体及钎料,直至钎料熔化并均匀散布于基体的指定位置,然后冷却;(3)在基体的正确部位放置需焊接的金刚石,充入保护气体后重新加热至钎料熔化温度,再缓慢冷却至室温。
采用钎焊法装卡金刚石刀头具有以下优点:焊接强度高,焊接面的剪切强度可达340MPa,可将重量仅为0.02克拉的金刚石刀头牢固地焊接在刀杆上;可在钎焊后对金刚石刀头再进行精磨,以保证刀具几何角度的加工精度;可使刀具前刀面高于刀杆,从而保证切屑排出顺畅,使切削过程及工件表面质量更加稳定可靠;可大幅度提高金刚石刀具的系统刚性。
本篇文章来源于“中国金属加工在线”转载请以链接形式注明出处网址:/zhidao/q/q32.htm硬质合金的焊接工艺现状与展望作者:佚名文章来源:网上搜集点击数:359 更新时间:2008-1-5 19:21:50硬质合金是一种以难熔金属化合物(WC、TaC、TiC、NbC等)为基体,以过渡族金属(Co,Fe,Ni)为粘结相,通过粉末冶金方法制备的金属陶瓷工具材料,它具有高强度、高硬度、高弹性模量、耐磨损、耐腐蚀、热膨胀系数小以及化学性质较为稳定等优点,广泛应用于切削工具、耐磨零件、采矿与筑路工程机械等领域【1】。
硬质合金的材质脆硬、韧性差而且价格高,这些因素使其难以被制成大尺寸、形状复杂的构件加以应用,而硬质合金与钢体材质的焊接是弥补其不足的主要方法,合适可靠的焊接技术正在不断拓展它的应用范围。
因此,欲更好更合理地应用硬质合金,必须了解它的性能特点,根据其用途的不同而选择合适的焊接工艺。
1 硬质合金的焊接性由于与硬质合金相焊的基体材料一般是碳素钢,硬质合金与之相比具有较小的热膨胀系数和较低的热导率,因此焊接时容易出现以下问题:1)焊接裂纹硬质合金的热膨胀系数较小,一般为钢的1/2~1/3,硬质合金和钢材焊后由于不能同步收缩,会在焊缝区形成很高的残余应力,且在硬质合金上多为拉应力,由此导致硬质合金开裂。
焊接应力是钎焊硬质合金时出现裂纹以及接头低应力断裂的主要原因【2】。
2)焊缝脆化主要是在焊缝区形成M6C 型复合碳化物η相,其中M包含W、Fe 、Co、Ni 等元素,主要原因是硬质合金与钢进行焊接时,硬质合金中的碳向钢侧扩散,使硬质合金中含碳量降低而形成η相【3】。
焊缝脆化导致接头的抗弯强度低。
3)气孔、夹渣及氧化这主要是出现在钎焊接头中。
当加热温度过高时,造成钎缝氧化及焊料成分的严重烧损;而加热温度偏低,则钎料流动性不好,形成虚焊,且焊缝内留有大量气孔和夹渣,以至严重降低焊缝强度【4,5】。
2 硬质合金的焊接方法与工艺要素由于硬质合金与碳素钢之间的物理性能相差较大,目前钎焊和扩散焊仍然是可行而又实用焊接方法。
此外一些新的焊接方法如钨极惰性气体保护电弧焊(TIG),电子束焊(EBW),激光焊(LBW)等也在积极的研究探索之中,将有可能在硬质合金的焊接中得到应用。
2.1 钎焊钎焊是一种传统且广泛应用的硬质合金焊接方法,它的工艺成熟可靠,依据加热方式的不同分以下一些工艺方法:1)火焰钎焊火焰钎焊是用可燃气体(乙炔、丙烷等)与氧气或压缩空气混合燃烧的火焰作为热源进行焊接的一种方法。
火焰钎焊设备简单、操作灵活方便,根据工件形状可用多火焰同时加热焊接。
钎料多采用丝状或片状的铜基、银基钎料,其中HL105锰黄铜钎料应用最为广泛;钎剂一般采用脱水硼砂。
火焰钎焊主要适用于中小尺寸硬质合金刀具、模具和量具的小批量生产,对于大型的硬质合金工具,由于火焰加热的温度和速度难以控制,加热时会产生较大的温度梯度,容易引发裂纹的产生,因此一般不采用此方法【2,6】。
2)电阻钎焊电阻钎焊一般可分为直接加热法和间接加热法。
直接加热法是将电极置于接头两侧,使电流经过钎缝面的接触电阻而发热,从而完成焊接过程;间接加热法是将电极置于接头一侧的钢质母材上,电流通过钎缝一侧的母材电阻发热(或通过发热元件发热)来实现钎焊。
采用间接加热法可避免电极与硬质合金接触,防止硬质合金的过热和烧损,避免其硬度的降低和开裂。
可配用铜基或银基钎料,常用的有H68、HL105钎料等,其中HL105钎料的抗剪强度较高,对于YT5刀具的焊接,抗剪强度可达28.5GPa ,对于YG8可达到29.7GPa。
钎剂一般采用脱水硼砂【7】。
加热电压是电阻钎焊的重要参数,要选择合适的数值以保证合理的发热升温速度;其次要保证电极与工件接触处于良好状态。
加热过程中要及时排渣,防止钎缝夹杂和气孔形成而降低强度。
使用硼砂钎剂时一定要先经过脱水处理,否则由于结晶水的存在,在焊接过程中结晶水蒸发,在焊接区域内产生大量气体,既影响了正常排渣,又易在焊缝中产生气孔【7】。
电阻钎焊的操作较为简单方便,效率比火焰钎焊高,工件表面的氧化较少,但是在加热过程中易造成工件局部过热烧损。
此外对于复杂形状的工件、多刃刀具及尺寸很小的工件也不便操作【2】。
3)感应钎焊感应加热钎焊的优点是加热迅速,钎料液化过程短,并可以在各种气氛(空气、保护气体、真空)下进行,能减轻硬质合金过热和氧化,有利于提高焊接质量;该方法的缺点是设备较复杂、一次性投资较大,其次是感应电流的趋表效应,当钎焊大厚工件时,加热温度不均匀,难于保证钎焊质量,且效率也低,故一般只适用于钎焊结构型式简单(最好是轴类细长型)的小尺寸焊件【2】。
感应钎焊的工艺参数一般包括钎缝间隙、加热速度、冷却速度、感应圈形状尺寸、钎料钎剂的加入方式等因素。
这些因素必须有一个合适的组配范围,因素的波动会对焊缝质量造成不良影响,尤其是在硬质合金中产生较大的焊接应力。
钎缝间隙值是确保钎焊质量的重要参数。
通常认为钎缝越小,焊接应力越大,反之亦然。
钎缝间隙过小时,会发生“挤死”和“钎不透”,使接头强度下降和焊接应力增加;而间隙过大,毛细作用减弱,也会导致“钎不透”,使接头强度下降。
因而大小适中的钎缝间隙对减小焊接应力和增强焊缝牢度有很大的作用【8】。
加热和冷却速度对钎头焊接质量有很大影响。
加热速度太快,合金中会产生较大的应力;加热太慢,则高温停留时间长,这虽然能使液态钎料的润湿和扩散更完善,但会造成合金的氧化烧损。
通常加热以不超过100℃/ s为宜。
冷却速度太快,合金中会产生很大的收缩应力;冷却速度太慢,虽然能减小焊接应力,但对钢体材质的淬火不利,故一般以60℃/s为宜【8】。
感应圈是感应加热设备的重要元件,交流电源的能量是通过它传递给焊件而实现加热的,因此,感应圈的结构是否合理对于钎焊质量和生产率有很大影响。
正确设计和选用感应圈的原则是: 感应圈应有与焊件相适应的外形, 尽量减少感应圈本身和焊件之间的无用间隙,间隙最好不大于2~3 mm,以便提高加热效率。
为了使焊件加热平稳、均匀,防止焊件尖角处发生局部过热,应当合理选择感应圈的匝数和感应电流的交变频率等参数。
4)炉中钎焊将装配好的工件放在电阻丝发热的加热炉中进行加热钎焊的方法称之为炉中钎焊,其特点是工件整体加热,加热均匀、工件变形小。
不足之处是加热速度慢、效率低。
但对于批量生产,一炉可以同时钎焊多个接头及焊件,以此可以弥补加效率低的不足【9】。
炉中钎焊的加热气氛有以下几种:a)空气炉由于焊件在空气中加热时工件容易氧化,且升温速度较慢,不利于钎剂去除氧化膜,故应用受到一定的限制,目前已逐渐被保护气氛炉中钎焊和真空炉中钎焊所代替【9】。
b) 保护气氛炉根据保护气氛的不同,可以分为还原气体和惰性气体炉中钎焊【9】。
还原性气体一般用H2或CO,不仅能避免工件在加热过程的氧化,还能还原工件表面的氧化膜,有助于钎料的润湿;惰性气体一般用Ar、N2和He等,对气体纯度的要求较高,一般要在99.99%以上,在气体入炉前还要经过脱水(硅胶、浓硫酸)脱氧(海绵钛)装置。
工件通常应放在容器内,在流动的气体中进行加热钎焊。
用惰性气体比用还原性气体的安全性要高。
加热温度、保温时间及冷却速度是主要的工艺参数。
加热温度高于900℃时,硬质合金的硬度会有明显降低。
保温时间过长时也会引起硬质合金的硬度降低。
焊后应缓慢冷却,以防止开裂【10-12】。
c) 真空炉真空钎焊是基于在真空中加热时金属及其氧化物产生蒸发,破坏其表面氧化膜,从而达到去膜效果的。
在真空条件下,有一些金属可在低于熔点的温度下便发生显著蒸发,也有一些金属氧化物会发生挥发。
金属,特别是金属氧化物的蒸发能有效地破坏表面氧化膜,使真空条件下的无钎剂钎焊成为可能。
对于以TiC为硬质相的YW类硬质合金来说,采用Ag-Cu-Zn系合金作为钎料,在真空炉中钎焊是一种比较好的方法,因为焊接过程中Zn 的挥发能使Cu的扩散能力增强,从而使焊缝强度升高【13】。
真空钎焊的优点是可防止被焊金属、硬质合金及钎料与氧、氢、氮等气体介质发生反应而产生不良影响,并且由于钎焊组装件在真空炉中升温、降温缓慢,从而可大大降低温度梯度,有利于减少钎焊应力,获得高质量的钎焊质量,在焊接大件及形状较复杂的硬质合金时采用真空钎焊技术尤为有利。
由于金属及其氧化物的蒸发是随着周围气压的降低及温度升高而加剧的【14】,因此真空钎焊的炉内真空度、加热温度及保温时间是影响钎焊质量的主要因素,正确选择这些参数对钎焊质量至关重要。
加热温度的选择应参照所用钎料的实际熔点,在空气中加热一般比熔点高10~30℃。
而在真空钎焊时,由于传热的滞后效应,也为了提高钎料的流动性,加热温度应比空气中略高一些【14】;对于同样尺寸的焊件,真空钎焊时的保温时间应比空气炉中的适当延长。
如果时间太短,则钎料与被焊母材之间来不及形成足够的冶金结合,还可能由于加热不均匀而造成“虚焊”。
相反,如果保温时间过长,则有可能导致钎料严重烧损蒸发,从而导致焊缝强度降低【14】。