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【原創(chuàng)】氮化硅陶瓷刀具在高速切削加工中的應(yīng)用


來(lái)源:中國(guó)粉體網(wǎng)   長(zhǎng)安

[導(dǎo)讀]  20世紀(jì)初期,陶瓷刀具首次被試作切削工具,至今已有一個(gè)多世紀(jì)的歷史了。但直到20世紀(jì)70年代中期,氮化硅陶瓷刀具才得以出現(xiàn),并彌補(bǔ)了陶瓷刀具在高速切削領(lǐng)域的空白。

中國(guó)粉體網(wǎng)訊  高速切削是利用數(shù)控機(jī)床進(jìn)行金屬加工的一種方式,進(jìn)給速率可以達(dá)到傳統(tǒng)切削加工的5-10倍,能夠節(jié)約30%左右的時(shí)間,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于薄壁零件的有效加工,而且較高的表面精度避免了后續(xù)精磨作業(yè)。高速切削加工中,切削的速度甚至?xí)^(guò)熱傳導(dǎo)速度,這也使得大部分產(chǎn)生的熱量停留在切屑上,避免了工件的受熱翹曲問(wèn)題。


高速切削加工(來(lái)源:徐嘉琦等,《高速切削加工中的刀具材料要求及選用》)


刀具是切削加工中最為重要的工具,在很大程度上影響著加工技術(shù)的發(fā)展。刀具材料的性能指標(biāo)會(huì)對(duì)其加工性能、加工能力和加工質(zhì)量產(chǎn)生直接作用。從目前來(lái)看,高速切削加工中使用的刀具材料類型眾多,包括高速鋼、陶瓷、硬質(zhì)合金等


20世紀(jì)初期,陶瓷刀具首次被試作切削工具,至今已有一個(gè)多世紀(jì)的歷史了。但直到20世紀(jì)70年代中期,氮化硅陶瓷刀具才得以出現(xiàn),并彌補(bǔ)了陶瓷刀具在高速切削領(lǐng)域的空白。


清華大學(xué)研發(fā)的氮化硅基陶瓷刀具是較早實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化的結(jié)構(gòu)陶瓷產(chǎn)品之一,這種采用Si3N4與TiC復(fù)合的陶瓷刀具在機(jī)械行業(yè)得到許多應(yīng)用;此外,研發(fā)了SiC晶須強(qiáng)韌化的Si3N4陶瓷刀具及燃?xì)廨啓C(jī)用陶瓷葉片等結(jié)構(gòu)件。


氮化硅陶瓷刀具種類


當(dāng)前使用的氮化硅陶瓷刀具主要包括以下3種:


(1)單一氮化硅陶瓷刀具


即自增韌氮化硅陶瓷刀具。通常以α-Si3N4粉體為原料在高溫下發(fā)生相變成為具有一定長(zhǎng)徑比的長(zhǎng)棒狀β-Si3N4晶粒,由等軸狀與長(zhǎng)棒狀晶粒相互交錯(cuò)堆積形成雙峰分布的顯微結(jié)構(gòu),利用雙峰結(jié)構(gòu)中裂紋擴(kuò)展時(shí)的沿晶偏轉(zhuǎn)、橋聯(lián)等機(jī)制使材料獲得較好的抗機(jī)械沖擊性能。自增韌氮化硅陶瓷刀具的顯微結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)棒狀β-Si3N4晶粒必須具備足夠大的尺寸才能顯著改善刀具材料的斷裂韌性。


(2)氮化硅復(fù)合陶瓷刀具


這種陶瓷刀具在性能上優(yōu)于熱壓氮化硅陶瓷。通過(guò)將諸如Al2O3、TiN、TiC或MgO的成分添加到氮化硅基體中,可以采用冷壓燒結(jié)來(lái)降低制造成本。塞。⊿iAlON)陶瓷刀具以氮化硅為硬度相,氧化鋁為耐磨相,并在1800℃下熱壓,具有單相結(jié)構(gòu)。其抗氧化性、化學(xué)穩(wěn)定性、抗蠕變性和耐磨性高于單一氮化硅陶瓷刀具,并且易于制造和燒結(jié),是陶瓷刀具的未來(lái)發(fā)展方向。Sandvik和Kennametal等國(guó)外知名刀具公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了SiAlON陶瓷刀具的商業(yè)化生產(chǎn)。


SiAlON陶瓷刀具(來(lái)源:Sandvik)


(3)氮化硅陶瓷涂層刀具


近年來(lái)通過(guò)CVD或PVD技術(shù)在氮化硅陶瓷刀具基體上粘接一種或多種具有耐磨性更好的材料使得氮化硅陶瓷刀具的耐磨性和高溫抗氧化性得到提高,從而提高其切削性能。目前涂層材料有TiN、TiAlN、CrAlN等。


氮化硅陶瓷刀具的優(yōu)勢(shì)


(1)高硬度


氮化硅陶瓷刀片的室溫硬度值已超過(guò)了最好的硬質(zhì)合金刀片的硬度而達(dá)到92.5HRA~94HRA,這大大提高了它的切削能力和耐磨性,它可以加工硬度高達(dá)65HRC的各類淬硬鋼和硬化鑄鐵。其優(yōu)良的耐磨性,不僅延長(zhǎng)了刀具的切削壽命,而且還減少了加工中的換刀次數(shù),從而保證切削工件時(shí)的小錐度和高精度,尤其在用數(shù)控機(jī)床進(jìn)行高精密連續(xù)加工時(shí),可減少對(duì)刀誤差和因磨損引起的不可預(yù)測(cè)的誤差,簡(jiǎn)化刀具誤差補(bǔ)償。


(2)高強(qiáng)度


目前氮化硅陶瓷刀片的抗彎強(qiáng)度已達(dá)到750MPa~1000MPa,超過(guò)了高速鋼,與普通硬質(zhì)合金相當(dāng)。


(3)抗高溫氧化性好


氮化硅陶瓷刀片的耐熱性和抗高溫氧化性特別好,即使在1200℃~1450℃的高溫時(shí)仍能保持一定的硬度和強(qiáng)度進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間切削,因此,允許其采用遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于硬質(zhì)合金刀具的切削速度實(shí)現(xiàn)高速切削。其切削速度比硬質(zhì)合金刀具提高3倍~10倍,因而能大幅度提高生產(chǎn)效率。


(4)抗熱震性強(qiáng)


陶瓷材料的抗熱震性是指其在承受急劇溫度變化時(shí),評(píng)價(jià)其抗破損能力的重要指標(biāo)。氮化硅陶瓷刀片的抗熱震性能指標(biāo)明顯優(yōu)于其它陶瓷刀片,因而在高強(qiáng)度斷續(xù)零件的毛坯加工方面,顯示出獨(dú)特的優(yōu)越性能。


目前,氮化硅陶瓷材料以其穩(wěn)定的高溫性、優(yōu)異的耐磨性和較高的化學(xué)穩(wěn)定性成為最有應(yīng)用前景的刀具材料之一。而且材料本身與金屬的親和力弱,即便是在熔融狀態(tài)下,也不會(huì)與金屬發(fā)生反應(yīng),高速切削加工環(huán)節(jié)基本不會(huì)出現(xiàn)磨損、氧化、粘結(jié)等問(wèn)題。


氮化硅陶瓷刀具(來(lái)源:京瓷株式會(huì)社)


氮化硅陶瓷刀具研究現(xiàn)狀


氮化硅陶瓷刀具的制備過(guò)程往往通過(guò)添加合適的燒結(jié)助劑或者第二相,從而優(yōu)化刀具的力學(xué)性能和切削性能,滿足刀具加工時(shí)的極端環(huán)境需求。蔣強(qiáng)國(guó)等研究了熱處理工藝對(duì)Si3N4–MgO–Lu2O3–Re2O3(Re=La,Sm,Gd,Er)陶瓷刀具的摩擦磨損性能及切削性能的影響。結(jié)果表明:隨Re3+半徑的增加氮化硅陶瓷摩擦系數(shù)降低,但磨損表面粘附層增加,經(jīng)過(guò)熱處理工藝后產(chǎn)生的結(jié)晶相Lu4Si2N2O7可大幅度提高刀具的切削壽命。


在氮化硅陶瓷刀具材料中引入TiC、TiN、TiCN、SiC等本征硬度較高的第二相,可以顯著改善能氮化硅陶瓷刀具的性能,尤其提高氮化硅陶瓷刀具的硬度及耐磨性,其斷裂韌性也由于引入第二相出現(xiàn)晶界釘扎而得到保證。王輝以TiC晶須/晶粒為增韌補(bǔ)強(qiáng)相,成功制備了力學(xué)性能良好的氮化硅基陶瓷刀具材料,其抗彎強(qiáng)度高達(dá)743.9MPa,斷裂韌性高達(dá)7.9MPa·m1/2。


近年來(lái),CVD和PVD工藝逐漸應(yīng)用在氮化硅陶瓷刀具方面,并提升了氮化硅陶瓷刀具的性能。阮銘業(yè)等采用物理氣相沉積工藝分別在氮化硅刀具表面沉積TiAlN涂層和CrAlN涂層,對(duì)涂層陶瓷刀具的磨損機(jī)理進(jìn)行了系統(tǒng)研究,探討不同切削參數(shù)下刀具的磨損情況。結(jié)果表明,涂層能有效提高刀具的使用壽命。TiAlN涂層在切削速度為250m/min、300m/min、350m/min、400m/min、450m/min時(shí)較無(wú)涂層刀具分別提高了45.72%、39.07%、82.15%、114.89%和119.10%的切削壽命;而CrAlN涂層能在切削速度為250m/min、300m/min、350m/min、400m/min時(shí)較無(wú)涂層刀具分別提高78.99%、80.77%、102.19%和119.15%的切削壽命。


實(shí)驗(yàn)刀具不同切削速度下的磨損曲線(來(lái)源:阮銘業(yè)等,《氮硅涂層陶瓷刀具切削鑄鐵磨損機(jī)理研究》)



參考資料:


1、徐嘉琦等,《高速切削加工中的刀具材料要求及選用》

2、阮銘業(yè)等,《氮硅涂層陶瓷刀具切削鑄鐵磨損機(jī)理研究》

3、王輝,《高性能Si3N4基陶瓷刀具材料及性能研究》

4、張陽(yáng),《氮化硅刀具車削灰鑄鐵的有限元仿真分析及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證》

5、洪東波等,《SiAlON陶瓷刀具材料及其制備技術(shù)研究進(jìn)展》

6、魏萬(wàn)鑫,《基于物相和顯微結(jié)構(gòu)調(diào)控的Si3N4陶瓷刀具的制備與性能研究》


(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/長(zhǎng)安)

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