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許多單晶微粒為無定向聚合的多晶,具有高的強度和硬度,抗沖擊性強,性質(zhì)均勻,綜合性能良好。在拉伸中,細線時,使用壽命比金剛石型和硬質(zhì)合金型高,而且絲物的尺寸穩(wěn)定,表面質(zhì)量好。但是,人造結(jié)晶金剛石的晶粒變粗,研磨困難,硬質(zhì)合金金剛石拉絲模具細線的表面光潔度不如天然金剛石那樣。通過細化晶粒細化,可以提高拋光性能,其中,可以代替細線的拉絲模具取代天然金剛石,大大降低成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量。多數(shù)單晶微粒子是無指向性聚合的多結(jié)晶,具有高強度和硬度,耐沖擊性強,性質(zhì)均一,綜合性能良好。在延伸中,細線的情況下,耐用年數(shù)比金剛石型和超硬合金型高,并且絲的尺寸穩(wěn)定,表面質(zhì)量好。但是,金剛石拉絲模具生產(chǎn)廠家人工結(jié)晶金剛石的結(jié)晶顆粒粗糙,研磨困難,細線的表面粗糙度與天然金剛石一樣差。通過細化結(jié)晶粒的細化,可以提高研磨性能,其中,可以代替細線代替天然金剛石,大幅度降低成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量。伸線配金型是對應(yīng)拉出線時的素材尺寸以及線尺寸,決定拔出路徑、切孔尺寸以及形狀的作業(yè),也被稱為抽伸程序和拉伸路線的制定。
研究改善了硬質(zhì)合金成分和組織結(jié)構(gòu),控制碳含量波動值,細化碳化物顆粒,提高了材料的性能,延長了其壽命。目前國內(nèi)外采用熱等靜壓(HIP)處理,加入超細結(jié)晶技術(shù)及稀土類元素降低間隙度,細化晶粒細化,提高合金的硬度,降低摩擦系數(shù);利用化學氣相沉積(CVD)法和物理氣相沉積(PVD)法,在硬質(zhì)合金表面形成涂層金剛石薄膜或氮化鈦,提高合金的表面強度。二天然金剛石通常被稱為金剛石,是自然界中最硬的物質(zhì),具有非常高的耐磨性和導(dǎo)熱率,在鎢拉伸時可以改善絲材的表面質(zhì)量。提高絲材的性能和尺寸精度,主要用于拉伸細紗和成品紗。但其性質(zhì)非常脆,抗沖擊性變差,而且硬度在各方向具有各向異性,在拉絲時磨損不均勻。另外,由于金剛石少、價格高、加工困難,因此在拉伸中粗紗的面被限制。
目前應(yīng)用中最常用的金型模具(3)天然金剛石是碳的同素異構(gòu)體,使用它制作的模具具有硬度高、耐磨性好等優(yōu)點。天然金剛石是昂貴的,由于貨源不足,天然金剛石型是最終要求的,即不經(jīng)濟且實用的拉絲工藝;(4)多晶金剛石是在很好選擇的質(zhì)量好的人造金剛石單晶中加入少量硅、鈦等粘合劑,在高溫高壓條件下聚合。多晶金剛石硬度高,且具有很好的耐磨性,與其他材料相比具有獨特的優(yōu)點:由于天然金剛石的各向異性,在拉絲過程中,全孔的周圍處于工作狀態(tài)。另外,天然金剛石在有孔的位置可以優(yōu)先磨損,多晶金剛石屬于多晶,具有各向同性的特征,因此避免了??椎哪p不均勻和??鬃儓A的現(xiàn)象。與超硬合金相比,多晶金剛石的拉伸強度僅為普通的超硬合金的70%,但比超硬合金硬250%,所以結(jié)晶金剛石比超硬合金多。
當將其應(yīng)用于斷續(xù)切削時,其界面的連接非常脆弱。如果可以解決CVD金剛石的釬焊問題,則CVD金剛石工具材料可在整個加工領(lǐng)域與PCD材料競爭。該材料與PCD相比,具有熱穩(wěn)定性好、工具壽命長等優(yōu)點。缺點是晶粒間的內(nèi)聚合強度低,表現(xiàn)出材料大的內(nèi)應(yīng)力和脆性。另外,CVD金剛石由于缺乏導(dǎo)電性,因此阻礙了該材料在電火花切斷和研磨加工技術(shù)中的應(yīng)用。但是,該技術(shù)廣泛應(yīng)用于金剛石工具加工行業(yè),特別是木材工具的刀刃磨削和重刀磨削。第二種形式是將金剛石膜直接沉積在工具表面上,薄膜厚度薄,成本低。該方法也有不足:沉積的薄膜不易提高基底材料的附著力。
拉絲型故障可以分為發(fā)生時間的早上和晚上,大致分為兩類:正常的故障和初期故障吸線型經(jīng)過大量生產(chǎn)使用,摩擦產(chǎn)生自然磨損或緩慢塑性變形和疲勞龜裂,達到正常壽命后故障恢復(fù)正常,成為正常的故障。模具沒有達到設(shè)計使用規(guī)定的期限,發(fā)生崩潰刀、粉碎、折斷等早期破壞;或者由于嚴重的局部磨損和塑性變形而不能繼續(xù)服兵役,是早期的故障。對于初期故障的模具,必須檢索其發(fā)生原因,實施救濟措施。拉絲型的用途廣泛,例如用于電子部件、雷達、電視、儀表及航天等的高精度的絲線材料以及常用的鎢、線、電線電纜的絲線和各種合金線都是由金剛石的延伸絲制造的,金剛石的拉絲型以天然金剛石為原料,因此具有極高的耐磨性,使用壽命非常高。