管材粉碎机刀片点击了解更多 马鞍山东璇机械刀片
浅谈机械刀片的硬度和耐磨性硬度是机械刀片材料应具备的基本特性。机械刀片要从工件上切下切屑,其硬度必须比工件材料的硬度大。切削金属所用机械刀片的切削刃硬度,一般都在60HRC以上。耐磨性是材料抵抗磨损的能力。一般来说,机械刀片材料的硬度越高,其耐磨性就越好。***中的硬质点(碳化物、氮化物等)的硬度越高,数量越多,颗粒越小,分布越均匀,则耐磨性越好。耐磨性还与材料的化学成分、强度、显微***及摩擦区的温度有关。可用公式表示材料的耐磨性WR:WR=KICO.5E-0.8H1.43式中:日一一材料硬度(GPa)e硬度愈高,耐磨性愈好。刀片的发展刀片的快速发展是在18世纪后期,伴随蒸汽机等机器的发展而来的。1783年,法国的勒内首先制出铣刀。1792年,英国的莫兹利制出丝锥和板牙。有关麻花钻的发明蕞早的文献记载是在1822年,但直到1864年才作为商品那时的刀片是用整体高碳工具钢制造的,许用的切削速度约为5米/分。1868年,英国的穆舍制成含钨的合金工具钢。1898年,美国的泰勒和.怀特发明高速钢。1923年,德国的施勒特尔发明硬质合金。在采用合金工具钢时,刀片的切削速度提高到约8米/分,采用高速钢时,又提高两倍以上,到采用硬质合金时,又比用高速钢提高两倍以上,切削加工出的工件表面质量和尺寸精度也大大提高。由于高速钢和硬质合金的价格比较昂贵,刀片出现焊接和机械夹固式结构。1949~1950年间,美国开始在车刀上采用可转位刀片,不久即应用在铣刀和其他刀片上。1972年,美国通用电气公司生产了聚晶人造金刚石和聚晶立方氮化硼刀片。这些非金属刀片材料可使刀片以更高的速度切削。1969年,瑞典山特维克钢厂取得用化学气相沉积法,生产碳化钛涂层硬质合金刀片的专利。1972年,美国的邦沙和拉古兰发展了物***相沉积法,在硬质合金或高速***片表面涂覆碳化钛或氮化钛硬质层。表面涂层方法把基体材料的高强度和韧性,与表层的高硬度和耐磨性结合起来,从而使这种复合材料具有更好的切削性能。刀片是木材粉碎机内部非常重要的组成部分,也是木材粉碎机非常容易磨损的部件之一。木材粉碎机的粉碎工作都是通过木材粉碎机的刀片来进行的,如果刀片不够锋利的话,就会严重的影响木材粉碎机的产量。接下来为您简单介绍刀片磨损该怎么处理,希望能给您带来一定程度上的帮助。一般刀片的正常磨损可分为三个阶段:1)初期磨损阶段。因为新刃磨的刀具后面存在粗极度不平之处以及显微裂纹、氧化或碳层等缺陷,而且切削刃较锋利,后刀面与表面接触面积较小,压应力较大,所以这一阶段的磨损较快。研磨过的刀具,初期磨损量较小。2)正常磨损阶段。经初期磨损后,刀具毛糙表面已经磨平,刀具进入正常磨损阶段。这个阶段的磨损比较缓慢均匀。后刀面磨损量随切削时间延长而近似地成比例增加。正常切削时,这阶段时间较长。3)急剧磨损阶段。当磨损带宽度增加到一定限度后,加工表面粗糙度变粗,切削力与切削温度均迅速升高,磨损速度增加很快,以致刀具损坏而失去切削能力。生产中为合理使用刀具,保证加工质量,应当避免达到这个磨损阶段。在这个阶段到来之前,就要及时换刀或更换新刀片。如在使用过程中刀片急剧磨损较快可考虑更换刀片问题,在更换过程中需要保证主轴平衡度的校正,通常采用成套更换,对于剪切刀片则可在刀刃磨损后采用砂轮研磨的方式对刀片进行修复后继续使用。)