bruce_qin@bishenprecision.com    +8618925702550
Cont

Har du noen spørsmål?

+8618925702550

Nov 07, 2023

Når du velger CNC-skjæreverktøy for bearbeiding av aluminiumslegeringer, er det viktig å vurdere deres materialegenskaper

CNC-skjæreverktøy for bearbeiding av aluminiumslegeringer er de mest brukte verktøyene i mekanisk produksjon, hvorav noen også brukes manuelt. Vet du hvilke faktorer som må vurderes når du velger skjæreverktøy?

Når du velger CNC-skjæreverktøy for bearbeiding av aluminiumslegeringer, er det første du må vurdere om deres materialegenskaper oppfyller følgende betingelser:

1. Høy hardhet

Hardheten til verktøymaterialet må være høyere enn for arbeidsstykkematerialet som behandles, ellers kan den skarpe geometriske formen til verktøyet ikke opprettholdes under høye temperaturforhold, som er den grunnleggende egenskapen som verktøymaterialer bør ha.

2. Tilstrekkelig styrke og seighet

Materialet i den skjærende delen av verktøyet må tåle betydelige skjære- og slagkrefter under skjæring. Generelt brukes bøyestyrken (enhet: Pa) til verktøymaterialet for å representere dets styrke, og slagfastheten (enhet: J/m2) brukes til å representere dets seighet, noe som gjenspeiler verktøymaterialets evne til å motstå sprø brudd og kantkollaps.

3. Høy slitestyrke og varmebestandighet

Jo høyere hardhet verktøymaterialet har, desto bedre slitestyrke. Slitasjemotstanden til skjæreverktøymaterialer er også relatert til den kjemiske sammensetningen i den metallografiske strukturen, egenskapene, kvantiteten, partikkelstørrelsen og fordelingen av harde punkter. Slitasjemotstanden og varmebestandigheten til skjæreverktøymaterialer er nært beslektet. Varmemotstanden måles vanligvis ved dens evne til å opprettholde høy hardhet ved høye temperaturer, kjent som høy-temperaturhardhet eller rød hardhet. Jo høyere hardhet ved høy- temperatur, desto bedre varmebestandighet, og jo sterkere er verktøymaterialets evne til å motstå plastisk deformasjon og slitasje ved høye temperaturer. Verktøymaterialer med dårlig varmebestandighet kan oppleve rask slitasje og til og med plastisk deformasjon på grunn av en betydelig reduksjon i hardhet ved høye temperaturer, noe som resulterer i tap av skjæreevne.

4. God varmeledningsevne

Den termiske ledningsevnen til verktøymaterialer er representert ved termisk ledningsevne [i W/(m · k)]. En høy varmeledningsevne indikerer god varmeledningsevne, og varmekapasiteten som genereres under skjæring overføres lett, og reduserer dermed temperaturen på skjæredelen og reduserer verktøyslitasje.

5. Godt håndverk og økonomi

For å lette produksjonen kreves det at verktøymaterialer har god bearbeidbarhet, inkludert smiing, sveising, skjæring, varmebehandling, slipbarhet etc. Økonomi er en av de viktige indikatorene for å evaluere og fremme bruken av nye verktøymaterialer.

6. Adhesjonsmotstand

Forhindre at molekylene mellom arbeidsstykket og verktøymaterialet adsorberer og binder seg under høy temperatur og trykk.

7. Kjemisk stabilitet

Refererer til verktøyets manglende evne til å gjennomgå kjemiske reaksjoner med omgivende medier ved høye temperaturer.

Send Inquiry