- •1.Классификация металлорежущего инструмента
- •2Характеристики инструментальных материалов, применяемых для рабочей части инструментов.
- •2.2 Твердые сплавы отечественного и зарубежного производства, в том числе и безвольфрамовые.
- •3.Характеристики инструментальных материалов, применяемых для рабочей части инструментов
- •4. Инструменты цельной, составной и сборной конструкции и их основные части: рабочая, крепежная, направляющая.
- •5.Назначения и классификация резцов и их геометрические параметры.
- •6 Особенности конструкции резцов
- •7. Принцип работы протяжек и прошивок и их конструктивные элементы. Схемы резания при протягивании.
- •8. Назначение и классификация фрез, в том числе с острозаточенными и затылованными зубьями.
- •9. Сверла спиральные, перовые, для глубокого сверления, конструкция и геометрия режущих кромок.
- •10. Зенкеры. Назначение, типы, конструкции.
- •11. Развёртки. Назначения, типы, конструкции.
- •12. Расточные и комбинированные инструменты для обработки отверстий. Центровочные сверла.
- •23. Инструменты для нарезания зубьев конических прямозубых колес: фрезы, зубострогальные резцы, круговые протяжки. Нарезание зубьев конических зубчатых колес.
- •28.Классификация методов контроля состояния режущего инструмента
- •26.Инструментальный комплекс для многооперационных станков
- •25.Обкаточные инструменты для деталей с неэвольвентным профилем
- •30.Сапр режущего инструмента
2.2 Твердые сплавы отечественного и зарубежного производства, в том числе и безвольфрамовые.
Твердые сплавы представляют собой металлические материалы, отличающиеся высокими теплостойкостью, износостойкостью и твердостью. Теплостойкость и твердость этих сплавов соответственно в два раза и 1,3—1,4 раза выше аналогичных параметров быстрорежущей стали марки Р18. Поэтому и стойкость твердосплавных инструментов значительно выше стойкости быстрорежущих инструментов, причем это преимущество тем больше, чем выше скорость резания.
Твердые сплавы, изготовляемые методом порошковой металлургии (путем прессования в формах измельченных металлических порошков и последующего их спекания при высоких температурах), называют металлокерамиче-скими.
Основой металлокерамических твердых сплавов являются зерна карбидов вольфрама (WC), титана (TiC) и тантала (ТаС), которые связаны между собой кобальтом (прочным и пластичным материалом). Размеры зерен обычно не более 1—2 мкм. Кобальт заполняет все пространство между зернами, не оставляя пустот (пор), и цементирует их.
Твердые сплавы подразделяют на три группы: вольфрамовые (В); титановольфрамовые (ТВ); титанотан-таловольфрамовые (ТТВ).
Сплавы группы В состоят из карбидов вольфрама, связанных кобальтом. К этой группе относят сплавы марок ВК.З, ВК4, ВК6, ВК8 и др. Здесь буква В означает вольфрамовый; К — кобальт; цифра, следующая за буквой, содержание кобальта в . Например, сплав марки ВК8 содержит 8кобальта и 92% карбидов вольфрама.
Твердые сплавы группы ТВ состоят из карбидов титана и карбидов вольфрама, связанных кобальтом. К этой группе относят сплавы марок Т5К.Ю, Т15К8, Т15К6, Т30К4. Сплав марки Т15К6 содержит 15% карбидов титана, 6% кобальта и 79% карбидов вольфрама.
К третьей группе относят твердые сплавы марок ТТ7К12, ТТ10К8, ТТ20К9 и др., состоящие из карбидов вольфрама, карбидов титана, карбидов тантала, связанных кобальтом. Твердый сплав марки ТТ7К12 содержит 12% кобальта, 7% карбидов титана и карбидов тантала и 81% карбидов вольфрама.
Твердость металлокерамических твердых сплавов составляет 87—92 HRA. С увеличением содержания кобальта твердость и износостойкость сплавов снижаются, но одновременно возрастают их вязкость и прочность.
Теплостойкость сплавов первой и второй группы составляет около 1000 °С; сплавов третьей группы — 1050— 1100 °С.
Твердые сплавы группы В применяют при обработке заготовок из чугуна, цветных металлов и их сплавов и неметаллических материалов (пластмасс, стеклопластиков и др.); сплавы группы ТВ — при обработке углеродистых и легированных сталей; сплавы группы ТТВ — при обработке труднообрабатываемых материалов, коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов, титановых сплавов, при черновом точении и фрезеровании стальных заготовок. Выпускаются два типа твердосплавных пластин — для напаивания на державки и корпуса инструментов и для механического закрепления на них (последний вид крепления предпочтительный). Назначение, форма, размеры и степень точности твердосплавных пластин установлены стандартом.
Минералокерамические твердые сплавы состоят из огнеупорных оксидов алюминия (А1203) или циркония (Zr02), связанных стекловидным веществом. Эти сплавы, изготовляемые методом прессования порошков указанных оксидов с последующим их спеканием, имеют высокие твердость (91—92 HRA), теплостойкость (1300 °С) и износостойкость, но они очень хрупкие.
Несколько менее хрупкими являются керметы — твердые сплавы, у которых огнеупорные окислы связаны металлами (железом, никелем, титаном и др.), Минерало-керамику и керметы применяют для чистового точения (со скоростью 4—5 м/с) заготовок с равномерным припуском; при этом обязательным условием является высокая жесткость станка и технологической оснастки.
В последние годы в качестве инструментальных материалов для лезвийного инструмента (резцов, сверл, фрез) применяют монокристаллы природного алмаза и поликристаллы синтетического алмаза и кубического нитрида бора (эльбора). В зависимости от исходного сырья, легирующих добавок и технологии производства получают различные виды эльбора, называемые композитами.
Алмазные лезвийные инструменты применяют для высокопроизводительной чистовой и получистовой обработки (со скоростью резания 5—10 м/с) цветных металлов и сплавов, титана и неметаллических материалов.
Лезвийные инструменты из эльбора используют для чистовой обработки (со скоростью резания 0,7—1,7 м/с) закаленных легированных и закаленных инструментальных сталей. Такая производительность невозможна при резании другими инструментальными материалами. Например, при обработке резцами из эльбора скорость резания достигает 7—12 м/с, т. е. приближается к скорости шлифования.
