$ A) f5 \- G0 J# k5 T# B- Q" U0 p磨料在工作时,对于被加工工件应保持相应的化学稳定性,以免和工件黏附和产生互扩散,造成磨具的堵塞或工件的污染。例如,SiC和Fe就会发生反应。' I4 { i2 \1 H- F. B
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热稳定性8 B- V R* q& \' K" s
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磨料的热稳定性是指的是磨料在工作温度区间保持其各项理化性能指标的能力。磨具在工作过程中受到摩擦作用,导致其工作区温度升高(400℃以上),所以磨料的热稳定性优劣是衡量其磨削能力的一项重要指标。金刚石虽然在室温下各项性能表现都很出色,但在加工黑色金属时,在高温下会发生石墨化,导致磨具切削能力下降并且会造成工件表面结构的破坏。 9 u2 H: J& n& V: F) G. y, O; c' M) ~+ x) f: n- F( D
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' A Z. [- x2 u2 Z: U热导率 3 m/ h6 }8 L( H6 G9 g5 Y, I, r. i" E8 U
磨料需要具备良好的热导率以保证在磨削过程中产生热量得以及时散发,从而使工作区的温度维持在合适的区间,这样一方面可以避免烧伤工件,另一方面可以延长磨具的使用寿命。( c9 T/ h- p8 q9 P; ] n
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& q2 z; c% b) w e ]1 F1 _- G9 ~热膨胀系数 ( W) s' W7 K5 x* U _0 J6 L c* t2 z* _" h; A! c! j
磨料的热膨胀系数需要与所使用的结合剂的热膨胀系数相匹配,这样才能够避免在烧结和磨削过程中,由于二者膨胀、收缩率失配,使磨具内残余应力过大,导致磨具变形甚至损坏,影响磨削的稳定性和磨具的使用寿命。- h, M2 J# \# Z
, A9 e' a, u4 z6 t磨料的市场状况 2 s7 Y% [7 v( e x ( S+ b8 R1 Z- E- W6 O( z5 H只看分类的话,磨料的种类之多可称得上是“琳琅满目”。不过随着现代机械加工的不断发展及各种新材料的不断出现,目前工业上对加工精度和表面粗糙度要求越来越高——相对应的,磨削技术和磨具,尤其是涂附磨具就需要向更高效率、高寿命和超精密方向发展。 9 t& k+ F" C+ I9 o3 o; n( m. B* U5 `3 U& j
金刚石磨料# z: b3 X5 S+ c& ~
8 y! K$ u$ d" |5 \; d因此,硬度高、耐磨性好的超硬磨料的研制和应用逐渐兴起,在加工硬、脆性等难加工工件时优势尤其明显,不仅消耗量极小,可在较长时间保持其锋利度和磨具外形,而且还能保证工件的加工精度。目前磨料磨具行业里有一种说法:未来磨削材料的发展趋势是B(C-BN立方氮化硼)代替A(刚玉系列),D(金刚石)代替C(碳化硅)。到底这句话会不会成真,就让我们拭目以待。 e+ j. g; x$ Q3 k2 w+ Z9 a4 V& t. T, ?! O3 p