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Cu基釬料釬焊金剛石套料鉆的試驗研究

關鍵詞 Cu基釬料 , 金剛石套料鉆|2012-05-16 11:34:18|應用技術|來源 中國磨料磨具網
摘要 【摘要】:采用真空釬焊工藝,分別以不同成分的Cu基釬料(Cu80Sn20)90Ti10、(Cu90Sn10)82Ti18以及(Cu90Sn10)80Ti20制備了鍍鈦金剛石套料鉆,...

【摘要】:采用真空釬焊工藝,分別以不同成分的Cu基釬料(Cu80Sn20)90Ti10、(Cu90Sn10)82Ti18以及(Cu90Sn10)80Ti20制備了鍍鈦金剛石套料鉆,并進行了花崗巖鉆削試驗。采用三維視頻顯微鏡、掃描電鏡觀察了各種釬料釬焊金剛石套料鉆的磨損情況。結果表明:3種配比的釬料對金剛石均已實現牢固結合;(Cu80Sn20)90Ti10合金較(Cu90Sn10)82Ti18合金和(Cu90Sn10)80Ti20合金釬(han)焊(han)金剛(gang)石套料(liao)鉆有(you)更長的使用壽命。


【關鍵詞】: 真空釬焊 釬焊金剛石套料鉆 Cu-Sn-Ti釬料 

 

  金剛石工具適宜加工高硬脆性的難加工材料,如硬質合金、光學玻璃、石材、半導體、以及各種結構與功能的陶瓷材料等;[1]。在石材的加工中,目前主要采用的是燒結金剛石工具[2-4];燒結金剛石工具中,金剛石磨粒在胎體中呈隨機分布。燒結金剛石工具在使用過程中,金剛石在結合劑表面的出露高低不齊,同時,由于金剛石與一般金屬及合金之間具有很高的界面能,在燒結條件下,金剛石與金屬胎體之間很難形成真正意義上的化學結合,因此,胎體對金剛石的把持力較弱,在加工過程中,常出現金剛石過早脫落現象。而釬焊金剛石工具則實現了金剛石與基體之間強力的化學冶金結合,使金剛石顆粒的出露高度達到2/3粒徑而在工作時不脫落,并且金剛石在基體中的分布可以進行優化設計。因此,金剛石工具在加工工件時切削刃能夠保持較長時間的鋒利度,而且切屑容易排除。釬焊工具可以有效克服燒結工具中胎體對金剛石的把持力較弱的劣勢。通常采用的釬料有Ni-Cr、Ag-Cu-Ti及Cu-Sn-Ti3種釬料。Ni-Cr合金用來釬焊金剛石磨料已有幾十年的歷史,其耐磨性、耐高溫性能好,本身強度高。但是Ni-Cr合金的熔點高(>1000℃),在釬焊金剛石磨料過程中,由于高溫影響,金剛石本身的強度可能會降低。而且,釬焊過程不可避免地會產生殘余應力,特別是殘余拉應力有可能導致金剛石上微裂紋的產生。另外,Ni-Cr合金中含有觸媒元素Ni、Fe等,可能導致金剛石向石墨轉變,造成金剛石的熱損傷。肖冰、陳燕[5-7]等人對Ni-Cr釬料釬焊金剛石磨粒的生成物、微觀結構、反應機理以及在工具中的應用和存在的問題等做了深入而詳細的研究探討;盧金斌等人[8-10]對Ag-Cu-Ti釬料釬焊金剛石磨粒的生成物、微觀結構、反應機理等進行了深入研究,并已將該釬料制作的釬焊金剛石砂輪應(ying)用于加工高溫合金(jin)(jin)和(he)鈦合金(jin)(jin)等難(nan)加工材料(liao)(liao),收(shou)到了(le)很好的效(xiao)果。人(ren)們不斷探索新(xin)的釬(han)(han)(han)料(liao)(liao)用于釬(han)(han)(han)焊(han)(han)超硬磨料(liao)(liao),以(yi)進一(yi)步降低釬(han)(han)(han)焊(han)(han)工具成本,提高釬(han)(han)(han)焊(han)(han)工具使用性(xing)能(neng)(neng)。在(zai)銅基釬(han)(han)(han)料(liao)(liao)中,Cu-Sn-Ti三(san)元合金(jin)(jin)受到了(le)廣泛(fan)的注意,該釬(han)(han)(han)焊(han)(han)性(xing)能(neng)(neng)與(yu)銀基釬(han)(han)(han)料(liao)(liao)相近,而成本遠低于銀基釬(han)(han)(han)料(liao)(liao),現已有釬(han)(han)(han)焊(han)(han)金(jin)(jin)剛石(shi)磨粒(li)的研究(jiu)(jiu)報道[11,12],但是用于釬(han)(han)(han)焊(han)(han)金(jin)(jin)剛石(shi)工具的研究(jiu)(jiu)仍較少,更缺乏對其使用性(xing)能(neng)(neng)等的研究(jiu)(jiu)。

  本研究采用不同成分(fen)配比(bi)(bi)的(de)(de)Cu-Sn-Ti釬(han)料對(dui)金(jin)(jin)剛石(shi)磨料進(jin)行釬(han)焊(han)試驗、制備套(tao)料鉆(zhan)(zhan)并進(jin)行石(shi)材(cai)鉆(zhan)(zhan)切試驗,分(fen)析了(le)不同成分(fen)配比(bi)(bi)的(de)(de)釬(han)料對(dui)釬(han)焊(han)金(jin)(jin)剛石(shi)的(de)(de)影響,以得到較(jiao)優(you)配比(bi)(bi)的(de)(de)釬(han)料釬(han)焊(han)金(jin)(jin)剛石(shi)套(tao)料鉆(zhan)(zhan)。

 

  1      試驗材料及工藝方法

  套料鉆基體材料為45#鋼;金剛石磨料為MBS-970鍍鈦金剛石,粒度為40/45目;釬料為(Cu90Sn10)82Ti18 、(Cu90Sn10)80Ti20和(Cu80Sn20)90Ti10合金粉;鉆切石材為安溪紅花崗巖。試驗過程中,首先對套料鉆基體和金剛石磨粒進行去油、去污處理,接著將金剛石磨粒有序排布于套料鉆基體表面,將釬料布于金剛石之上;在VAF-20型真空爐將套料鉆試樣加熱至900℃,并保溫8min;最后試樣隨爐冷卻至室溫。在釬焊的加熱冷卻過程中保持真空爐中的真空度始終低于1×10-2Pa。最終制得的套(tao)(tao)料(liao)(liao)(liao)鉆(zhan)端面形(xing)(xing)貌(mao)(mao)如(ru)圖1a所示,從圖中可以看到采(cai)用的Cu基釬(han)料(liao)(liao)(liao)可實現對(dui)金(jin)剛(gang)(gang)石(shi)磨料(liao)(liao)(liao)顯微(wei)鏡形(xing)(xing)貌(mao)(mao)觀察結果表明(ming)不同的釬(han)料(liao)(liao)(liao)體(ti)系對(dui)于(yu)套(tao)(tao)料(liao)(liao)(liao)鉆(zhan)宏觀形(xing)(xing)貌(mao)(mao)基本(ben)沒有影響。圖1b是釬(han)焊金(jin)剛(gang)(gang)石(shi)套(tao)(tao)料(liao)(liao)(liao)鉆(zhan)的整體(ti)形(xing)(xing)貌(mao)(mao)。

  采(cai)用(yong)自制的金(jin)剛(gang)石(shi)(shi)套(tao)料(liao)鉆(zhan)(zhan)(zhan)(zhan),在Z5125型立(li)式(shi)鉆(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)床(chuang)上鉆(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)切(qie)安(an)溪紅(hong)花崗石(shi)(shi),鉆(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)床(chuang)主軸轉速(su)800r/min,進給速(su)度為0.056mm/r,加工(gong)(gong)石(shi)(shi)材(cai)過程(cheng)(cheng)中采(cai)用(yong)外供水的冷(leng)卻(que)方(fang)式(shi)對釬(han)(han)焊金(jin)剛(gang)石(shi)(shi)套(tao)料(liao)鉆(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)進行(xing)冷(leng)卻(que),鉆(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)切(qie)過程(cheng)(cheng)如圖2所示(shi)。在該鉆(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)削參數下(xia),釬(han)(han)焊金(jin)剛(gang)石(shi)(shi)套(tao)料(liao)鉆(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)已屬于重(zhong)負荷工(gong)(gong)作狀(zhuang)態(tai)。由于僅(jin)當在難加工(gong)(gong)材(cai)料(liao)的高效(xiao)重(zhong)負荷加工(gong)(gong)中,才(cai)能(neng)突出新一代釬(han)(han)焊工(gong)(gong)具的加工(gong)(gong)優勢,因此(ci)對比試驗有意選(xuan)擇在重(zhong)負荷條件下(xia)進行(xing)。每種釬(han)(han)料(liao)制作套(tao)料(liao)鉆(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)各4支進行(xing)試驗。

Cu基釬料釬焊金剛石套料鉆的試驗研究 

 圖 1 釬焊金剛石(shi)套(tao)料鉆(zhan)形貌

  運用KH-7700三維視(shi)頻顯(xian)微鏡(jing)、Quanta200型掃(sao)描電鏡(jing)(SEM)對套料(liao)鉆(zhan)的磨(mo)損(sun)情況及釬焊(han)金剛石磨(mo)粒進行微觀形(xing)貌(mao)觀察;HXS-1000AK型顯(xian)微硬度(du)儀測試(shi)釬料(liao)的顯(xian)微硬度(du)(測試(shi)條件:載荷0.2kg,保載時間15s);采用DKY-2型單顆粒抗(kang)壓強(qiang)度(du)測定儀測定釬焊(han)前后金剛石的靜壓強(qiang)度(du)。

Cu基釬料釬焊金剛石套料鉆的試驗研究 

圖2 鉆削過程

 

2 試驗結果與分析

  為(wei)考察套料鉆(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)使用壽命,采(cai)用對比試(shi)驗的(de)(de)(de)(de)方(fang)法,在(zai)相同的(de)(de)(de)(de)鉆(zhan)(zhan)(zhan)削(xue)(xue)參數下,統計釬(han)(han)焊(han)(han)金剛石(shi)套料鉆(zhan)(zhan)(zhan)失(shi)(shi)效時(shi)的(de)(de)(de)(de)平(ping)(ping)均(jun)累計鉆(zhan)(zhan)(zhan)進深(shen)度(du)h。鉆(zhan)(zhan)(zhan)削(xue)(xue)試(shi)驗一(yi)直進行到套料鉆(zhan)(zhan)(zhan)失(shi)(shi)去鉆(zhan)(zhan)(zhan)削(xue)(xue)能(neng)力為(wei)止。圖3為(wei)不(bu)同釬(han)(han)料釬(han)(han)焊(han)(han)的(de)(de)(de)(de)金剛石(shi)套料鉆(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)累計鉆(zhan)(zhan)(zhan)進深(shen)度(du)對比,圖3a為(wei)分別(bie)采(cai)用3種釬(han)(han)料釬(han)(han)焊(han)(han)的(de)(de)(de)(de)3個金剛石(shi)套料鉆(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)累積鉆(zhan)(zhan)(zhan)進深(shen)度(du),圖3b為(wei)每種釬(han)(han)料釬(han)(han)焊(han)(han)的(de)(de)(de)(de)金剛石(shi)套料鉆(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)平(ping)(ping)均(jun)鉆(zhan)(zhan)(zhan)進深(shen)度(du)。

 

圖3 不同釬料釬焊(han)套料鉆(zhan)鉆(zhan)進深度對比

  由圖3a可知,3種釬料釬焊的金剛石套料鉆壽命均不同,為了排除偶然因素帶來的影響,每種釬焊工藝下制備了3種釬焊金剛石套料鉆,取其平均壽命,如圖3b所示。由圖3可見,(Cu80Sn20)90Ti10釬料釬焊的金剛石套料鉆壽命比(Cu90Sn10)82Ti18、(Cu90Sn10)80Ti20釬料釬焊的金剛石套料鉆壽命均長;(Cu90Sn10)80Ti20釬料釬焊的金剛石套料鉆使用壽命次之;(Cu90Sn10)82Ti18合金釬焊的金剛石套料鉆(zhan)在同(tong)等鉆(zhan)削(xue)條件使用(yong)壽命最短。

  采用大景深三維(wei)視頻顯(xian)微鏡觀察鉆削過(guo)程中金剛石套(tao)料鉆上的磨粒磨損形態(tai)及金剛石套(tao)料鉆鉆削失效(xiao)時套(tao)粒的最終形貌如(ru)圖4所示(shi)。

  鉆(zhan)削時3種(zhong)釬料(liao)釬焊的金(jin)剛石工套料(liao)鉆(zhan)上的磨粒均為破碎磨損,沒有出現磨粒脫落現象,說明3種(zhong)釬料(liao)對(dui)金(jin)剛石已達到牢固結(jie)合。

 Cu基釬料釬焊金剛石套料鉆的試驗研究

圖4 釬焊金(jin)剛石套料(liao)鉆失效時磨(mo)粒最終形貌對(dui)比圖

 

  釬(han)料(liao)(liao)是釬(han)焊(han)時的填(tian)充(chong)材料(liao)(liao),它(ta)在釬(han)焊(han)過程中(zhong)起著(zhu)非常重要的作(zuo)用。釬(han)料(liao)(liao)自身的性質對(dui)釬(han)焊(han)效果來說有很大影響,因(yin)此,采用HXS-1000AK型(xing)顯微(wei)硬度(du)儀對(dui)釬(han)料(liao)(liao)的顯微(wei)硬度(du)進(jin)行(xing)測試(shi),各(ge)種釬(han)料(liao)(liao)平均(jun)硬度(du)值見表1。

表(biao)1 釬料顯微硬度 

 

  由表1可見,(Cu80Sn20)90Ti10顯微硬度要比(Cu90Sn10)82Ti18、(Cu90Sn10)80Ti20合金顯微硬度(du)低(di)很多,則(ze)經其釬焊后的(de)金剛石與(yu)釬料之間存在的(de)焊接殘(can)余應力也要小(xiao)。

  制備套料鉆(zhan)過程中在釬(han)焊(han)(han)時金剛石已(yi)經受到(dao)損傷,可以從測(ce)定的(de)釬(han)焊(han)(han)前后金剛石磨粒的(de)靜壓強度(du)值(zhi)中得到(dao)驗(yan)證,釬(han)焊(han)(han)前后金剛石強度(du)對比(bi)表(biao)見表(biao)2。

表2 釬(han)焊前后金(jin)剛石磨粒(li)靜壓強度對比(bi)

 

  由表2可以看到3種釬料釬焊的金剛石比原始金剛石靜壓強度值均下降,只是(Cu80Sn20)90Ti10釬料釬焊的金剛石靜壓強度值降低得較少,其他兩種釬料釬焊的金剛石靜壓強度有很大程度的減弱,一方面有可能是因為實驗儀器誤差引起(儀器力值誤差為±1%),另一方面也可能是因為(Cu80Sn20)90Ti10釬料顯微硬度相對于另外兩種釬料要小很多,由其塑性就好些,從而釬料釬焊金剛石過程中產生的殘余應力就要小一些,因此(Cu80Sn20)90Ti10釬料釬焊后的金剛石靜壓強度減弱的少。而且金剛石附近釬料上一定的塑性變形,可以用作加工硬化,有利于提高釬焊金剛石工具的加工精度[14]。 

3結論

(1)3種配比(bi)的Cu基(ji)釬料對金剛石(shi)(shi)均已實現牢固結合(he);鉆(zhan)削(xue)試驗后(hou)金剛石(shi)(shi)套料鉆(zhan)上(shang)的磨(mo)粒磨(mo)損(sun)形式均為破(po)碎磨(mo)損(sun);

(2)(Cu80Sn20)90Ti10合金較(Cu90Sn10)82Ti18和(Cu90Sn10)80Ti20合金釬焊金剛(gang)石套料鉆有更長的(de)壽命(ming);

(3)釬料自(zi)身(shen)的性能決定了釬焊(han)金剛石工具的質量。

 

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作者簡介

郭兆翠,女,1986年生,南京航空航天大學機電學院碩士研究生,研究方向:高效精密加工技術。

 

 


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