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新型硬质合金——添加稀土元素的硬质合金

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发表于 2010-9-12 16:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1 概述 5 h) c4 n3 f5 |% ? @% t
    在WC基的硬质合金中,添加少量的铈(Ce)、钇(Y)等稀土元素,可以改善合金的性能。在化学元素周期表中,稀土元素共有17个,其中一部分可得到应用。不仅用于刀具材料,在矿山工具、模具、顶锤用硬质合金中添加稀土元素也极有发展前景。我国稀土元素的资源极为丰富,故稀土硬质合金的研制在世界上领先,很多国家不具备这一条件。 / v/ Z% O2 F* t% f
    自“七五”、“八五”以来,我国工厂、研究院所已研制出很多牌号的稀土硬质合金:YG8R,YG6R,YG11CR,YW1R,YW2R,YT5R,YT14R,YT15R,YS25R。作者与本校师生对上述许多牌号进行过系统的切削试验,探讨过切削机理。 : [+ ]0 S& j/ |! B! ?: @
3 K( v" x+ G* k8 W
2  稀土硬质合金的机械、物理性能 ) {5 }1 ?% x% ]& P
    在P类、M类、K类硬质合金中各选一个牌号,用稀土硬质合金YG8R(相当于K30)、YT14R(相当于P20)、YW1R(相当于M10)与未加稀土元素的普通硬质合金YG8、YT14、YW1对比,其机械、物理性能经测试列于表1。 $ j# Y4 Z% V0 ]+ p
) s6 t+ }8 p) X& F" A
 
) x! C: d& {% y; `4 E- V
- }$ C/ i5 u, q) @6 X; N8 x. h- w+ w
; k0 v; l6 H4 z! s& }! f' b
    由表1可见,添加稀土元素后,硬质合金的断裂韧性与抗弯强度有明显增加;硬度亦有少许提高。 f; z3 R4 G; d% ~/ n
0 A" P* U2 Y* Q. w; x
3  切削力对比试验 2 [( D4 d. E( X
2 t, |" ^ }( g+ u4 F: ~) N B3 d- [% M
    用YT14R与YT14刀片车削45钢(正火,HB=200).用三向电阻式测力仪测量主切削力Ff和径向切削力Fp,并记录下来,得到Fc-νFf-νFp-ν曲线,如图1所示(αp=2mmf=0.21mm/r,干切)。
& C$ B: s' N' u4 `
! k* U/ Y/ F: x/ u( M: g. r& _+ `
0 W3 S9 I; J4 M* P! t! ~& X
; x4 k( _0 A$ H* n: u2 o
- C2 A! n/ s4 h/ p. W" E
    主切削力Fc的试验公式为: 5 |# t9 f3 a% A% I- j( ?
     Fc=2159αp0.89f0.84   (N)   (YT14R-45) : [: q% i' N* G+ s$ C
    Fc=2204αp0.86f0.80   (N)   (YT14-45)
4 l. `5 ^& y2 ]$ c4 N- d) z- T
    YT14R的主切削力平均低于YT14约6%。
' u: l! ~/ w2 x6 c/ `) V! A
    用YW1R、YW1刀片车削45钢,切削力曲线略去,其试验公式为:
3 K5 b O+ M- F& }$ Q/ h
    Fc=1771αp0.98f0.79    (N)  (YW1R-45)
% I$ i8 A2 s( r* [' T
    Fc=2196αp1f0.87      (N)  (YWl—45)
; j$ J* {+ _) K( y; _
: K0 x4 G! O8 q7 c! t
4  摩擦系数对比 ! r& ^4 ~- F0 n* ]- J; c
    测得三个方向的切削力以后,可以按下列公式计算出前刀面与切屑之间的摩擦系数μ。 2 L$ _' `( I' P* a" C( ~' @% B* V
     μ=tan[tan-1{(Ff2+Fp2)0.5/Fc]+3γ0} 7 q$ U- _( |6 O# S6 I) e# G
    式中,γ0—刀具前角
, N, L: a C7 b' n1 D9 y+ ~' s0 t
在不同切削速度下,算出摩擦系数μ,绘成图2。 1 @* a7 O( }7 C8 {! S' `+ z4 n
1 y8 a; S' J: [/ A; c9 k
 
; ]3 |8 R9 n3 A" c& r8 g
& [) d) H! W' M" y) r, K
6 B$ W9 v0 P: G& {2 D5 p5 H' S; ]' c
    可以看出,YT14R的摩擦系数显著地小于YT14。这是切削力减小的原因。在用YW1R、YW1刀片切削时,也有同样的规律。 " I( i, N2 G$ b2 V3 @- O
5 e/ p0 A, w- f; q+ i k& G M
5  在连续切削条件下刀具磨损、使用寿命的对比 . N3 r8 s: T& U/ _, N, u8 ?* U
    (1)用YG8R、YG8刀片车削灰铸铁HT200(HB200) 4 X/ q9 X. k% v
) ~$ \$ \1 @* g! G9 h5 y- M
    切削用量αp=1mm,f=0.21mm/r,ν=120m/min
4 \& A7 h* f) q# c1 H8 v' J3 J
    刀具几何参数γ0=5。,α0=8。,κr =90。,rE =0.6mm
( R8 n' z4 I6 d5 ^1 k% B: h
    (2)用YT14R、YT14刀片车削高强度钢38GrNi3MoVA(调质,HRC38-40)
W- y# g, j! e! U0 R f
    切削用量αp=1mmf=0.20mm/r
- l% d! Z( l$ `* k7 A2 A- ?
    刀具几何参数γ0=5。,α0=8。,κr =90。,rE =0.8mm
6 O& n0 u, P+ ` p6 C
(3)用YW1R、YW1刀片车削38CrNi3MoVA(HRC38-40)
4 {% ?' ~5 I) z M
切削用量αp=1mmf=0.21mm/r
+ y# f# {' O& T; `) R; Z
    刀具几何参数γ0=8。,α0=60κr =90。,rE =0.5mm
$ d4 e+ N3 l7 }
刀具磨损曲线与T-ν曲线见图3、图4。 + B1 r- ~6 m2 ^+ \
) D4 a1 x* r2 \2 u% L- V1 N
 
3 v, l, d2 S, R
( l& ], o* V- D' g6 y+ c; Y& ^
" j7 K' e0 q! v& x. S7 ?) k
7 e( L+ I9 N9 c! _
从图3、图4可知,稀土硬质合金刀具的使用寿命T约比未添加的合金增长20-50%。 & p8 U" Z7 f$ r. N6 W
    根据图4,各种情况下的Taylor(泰勒)公式如下: : ^4 l/ P' I: }9 V1 o
/ ?( Z2 v4 q5 U$ {' q0 W
    ν=206.10/T0.18    (YT14R—38CrNi3MoVA)
' S1 J3 ]3 _3 J% x1 z, {
    ν=192.25/T0.18    (YT14—38CrNi3MoVA)
8 [3 ?9 D. b# {- C" B
    ν=178.4/T0.17     (YW1R38CrNi3MoVA)
8 D6 ?, T7 E4 X- f) H( R1 c. G
    ν=173.3/T0.17     (YW1—38CrNi3MoVA)
( ?, I( ` J( A1 o- Y- S1 q
6 h+ K; D$ @4 ~ Q8 V# Q
6  在断续切削条件下刀具磨损的对比 " Q1 y$ Y6 o( g5 W/ q9 q
3 X( r( l- u" L- F6 W h+ A2 I
    用YW1R、YW1刀片车削合金钢42CrMo齿轮(HB280,43个齿)。当齿轮转动1周,车刀将承受43次冲击。切削用量αp=1mm,f=O.2mm/r,ν=100m/min,冲击频率为216Hz.刀具磨损曲线见图5。
1 e+ L; Z$ U* m. |8 ?# m
0 h [6 x; w. }( S' ~& r
6 h7 R' c2 {6 J" N
& g5 c8 j, y3 |4 F h
H- e1 C7 w; H
    由图5可见,稀土硬质合金YW1R抗冲击的能力优于YW1,即在同一磨损量VB下,YW1R刀片比YW1刀片能够承受更多的冲击次数(多出30~60%)。YT14R、YT14刀片在断续切削时也有同样的情况。根本原因还是因为添加稀土元素后,硬质合金的断裂韧性有所提高。 7 a7 Q. J7 t3 @9 X- Q0 f
* A7 @4 x+ o- Q% B
7  稀土硬质合金刀具的切削机理 x( X. A9 S3 x% [' `
用稀土硬质合金刀片YT14R与普通刀片YT14车削38CrNi3MoVA高强度钢(HRC36~40),改变4种切削速度,即v=60,100,140,180m/min,各切削3min,然后,借助于扫描电镜上的能谱分析,测得车刀前刀面土月牙洼部分表面的成分,列于表2中。 . Q F" D2 i- M2 ~* g2 T9 A" K
8 B" K! F2 T3 L. W5 C4 t7 Q* f
 
/ q5 h" ^0 Y, c" R9 j
9 N; m/ i7 X7 b8 x
2 u2 G' q; p: U" d( Y5 e& y
    W,Ti,Co为硬质合金刀片中的化学元素,其中一部分往切屑表面扩散;Fe、Ni为切屑(工件)中的化学元素,其中一部分往刀片表面扩散。由表2可知,切削速度越高,则相互扩散的作用越强烈,即有更多的Fe、Ni元素由工件一方扩散到刀片表面;更多的W、Ti、Co元素由刀片一方扩散到切屑表面,使刀片表面的W、Ti、Co含量减少。含稀土元素的YT14R刀片与切屑之间的相互扩散显著小于YT14刀片,即刀片表面的W、Ti、Co相对较多,而Fe、Ni元素从切屑一方过来较少,从而造成YT14R刀片表面硬度较高,耐磨性更好。进一步研究表明,稀土元素加入硬质合金,能够强化硬质相,强化粘结相,并能净化晶界。从而起到提高韧性、抗弯强度与硬度的效果。刀片硬度尤其是刀片表面硬度的提高,能够减小刀片与切屑之间的摩擦系数,从而降低切削力。 ' }$ A/ ?9 ?% t: V& t
    添加稀土元素的硬质合金以其改善了韧性与抗弯强度的优势,最适用于粗加工刀具牌号、顶锤和拉丝模产品及钻探工具。如YT5R在机械加工粗切削中发挥了很大作用,YS25R存铣削中使用效果很好。稀土硬质合金在21世纪中必有发展和应用前景。 * P3 |5 `# @ s% B5 F2 q7 W9 j' u; d
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