本文標題:"鑄鐵顯微組成結構碳化物石墨分布計量顯微鏡"
發布者:yiyi ------ 分類: 行業動態 ------
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鑄鐵顯微組成結構碳化物石墨分布計量顯微鏡
鑄鐵
成分和顯微組織的影響
鑄鐵切削性能的范圍很寬,主要取決子成分和顯微組
織。自口鑄鐵含有大量難以切削的硬質碳化物,因而,造成
刀具磨損率高,而含有初生態鐵與石墨的鐵索體灰口鑄鐵則
非常容易切削。
在珠光體/鐵素體基體中,隨
珠光體比例加大以及珠光體片層間距減小,基體硬度提高;
當球光體基體有剩余碳化鐵時,刀具磨損速率進一步增大。
鑄鐵中的石墨降低了塑性,促進了斷屑,這是灰口鑄鐵的切
削性能比具有相同基體顯微組織的鋼要好的主要原因。
鎂及其合金是最容易切削的合金。切削單位體積材料所
需的功率比鎳基合金小一個數量級,而近似等于鋁合金所需
功率的一半。所需功率之所以低是因為合金的剪切強度低和
切削效率極高,形成薄的碎屆,因而不存在切屑的處理問題。
由于細小的鎂屑在高溫(高速切削)下容易燃燒,一般要使
用切削液。最好使用礦物油叨削液,因為水基冷卻劑會加速
切屑燃燒,因而是危險的。
切屑碎片會使磨損帶模糊不清。如清理不徹底,所得的一些
結果會使人誤解。
盡管有這些缺點,該方法仍有一定用途,在某些情況下,
在經濟上還是合算的。
間接測量刀具磨損的方法研究是沿幾個方面開展的,其
中最常用的一些方法都與測量功耗、工件幾何形狀、刀具作用
力或刀具接觸溫度等的變化有關。
直接測量功耗的方法毫無成效,因為刀具磨損時的總功
耗變化甚小。
在金屬成形加工中行之有效的方法是將標準功率一時間
曲線與實測曲線比較。可是,把它用于金屬切削時,卻難以
分辨出這種微小波動是由于磨損引起的,還是由共他影響
(如工件材料性能的變化)引起的。
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