光洁度和完整性,长的刀具寿命,低切削力和功率需求。 至于切屑控制,细长而卷曲的切屑,如果没有及时清理,就会在切削区缠绕,严重影响切削工序。 由于切削工序的复杂性,因此很难建立个定量确定种材料切削加工性的关系式。 在制造厂里,刀具寿命和表面粗糙度通常被认为是切削加工性中最重要的影响因素。 尽管切削性能指数使用的并不多,但基本的切削性能指数在下面的材料中仍然被使用。 钢的切削加工性因为钢是最重要的工程材料之如第章所示,所以它的切削加工性已经被广泛地研究过。 通过加入铅和硫磺,可以使钢的切削加工性得到大幅度地提高。 从而得到了所谓的高速切削钢。 二次硫化钢和二次磷化钢硫在钢中形成硫化锰夹杂物第二相粒子,这些夹杂物在第剪切区形成应力集中元。 其结果是使切屑容易断开而变小,从而改善了切削加工性。 这些夹杂物的大小形状分布和集中程度显著的影响切削加工性。 化学元素如碲和硒,其化学性质与硫类似,在二次硫化钢中起杂质改性作用。 钢中的磷有两个主要的作用。 第它加强铁素体,增加硬度。 越硬的钢,就会对切屑的形成和表面光洁度越有利。 需要注意的是软钢是很难加工的,因为软钢加工容易产生积削瘤而且表面光洁度差。 第二个作用是硬度增加会引起短切屑的形成而不是连续细长的切屑的形成,因此提高切削加工性。 铅钢钢中高含量的铅在硫化锰杂质尖端析出。 在非二次硫化钢中,铅呈细小而分散的颗粒。 铅在铁铜铝和它们的合金中是不能溶解的。 由于它的低抗剪强度,铅在切削时充当固体润滑剂,被涂在刀具和切屑的分界处。 这特性已经被证实在切削加工铅钢时,在刀具横向表面的切屑上有高浓度的铅存在。 当温度足够高时例如,在高的切削速度和进刀速度下铅在刀具前直接熔化,并且充当液体润滑剂。 除了这个作用外,铅还可以降低第剪切区中的剪应力,减小切削力和降低功率消耗。 铅能用于各种型号的钢,例如,等等。 铅钢由型号中第二和第三数码中的字母识别例如,。 需要注意的是在不锈钢中,字母指的是低碳,这是提高不锈钢耐腐蚀性的先决条件。 然而,因为铅是众所周知的毒素和污染物,因此在钢的使用中存在着严重的环境隐患在钢产品中每年大约有吨的铅消耗。 于是,消除铅在钢中使用是个必然的趋势无铅钢。 铋和锡现正作为最可能替代钢中铅的物质而被人们所研究。 脱氧钙钢个重要的发展是脱氧钙钢,在脱氧钙钢中可以形成硅酸钙的氧化物片。 这些片状物,可以减小第二剪切区中的应力,降低刀具和切屑分界处的摩擦和磨损。 温度也相应地降低。 于是,这种钢产生更小的月牙洼磨损,特别是在高速切削时更是如此。 不锈钢通常奥氏体钢很难进行切削加工。 振动可能是个问题,这必需要求机床有足够的刚度。 然而,铁素体不锈钢有很好的切削加工性。 马氏体钢易磨蚀,易于形成积屑瘤,并且要求刀具材料有高的热硬性和耐月牙洼磨损性。 经沉淀硬化的不锈钢强度高磨蚀性强,因此要求刀具材料硬度高而耐磨。 钢中其它元素对切削加工性能的影响钢中铝和硅元素的存在总是有害的,因为这些元素结合氧会生成氧化铝和硅酸盐,而氧化铝和硅酸盐硬度高且具有磨蚀性。 这些化合物会加快刀具磨损,降低切削加工性。 因此生产和使用净化钢是非常必要的。 根据它们的构成,碳和锰在钢的切削加工性方面有各种不同的影响。 低碳钢少于的碳容易形成积屑瘤而使毛坯的表面光洁度很低。 铸钢的切削加工性和锻钢的大致相同,但铸钢更容易磨蚀。 工具钢和模具钢很难用于切削加工,通常是在切削加工之前进行退火处理。 大多数钢的切削加工性在冷加工后都有所提高,冷加工能使材料变硬而减少积屑瘤的形成。 其它合金元素,例如镍铬钼和钒,能改善钢的特性,而通常会钢减小切削加工性。 硼的影响可以忽视。 气态元素比如氢和氮在钢的特性方面有特别有害的影响。 氧已经被证明了在硫化锰夹杂物的纵横比方面有很强的影响。 含氧量越高,纵横比越低且切削加工性越好。 在选择各种元素以改善切削加工性时,我们应该考虑这些元素对已加工零件在使用中的性能和强度的不利影响。 例如,当温度升高时,铅会使钢变脆,尽管其在室温下对机械性能没有影响。 由于硫化铁的构成,硫元素能严重的降低钢的热加工性,除非有足够的锰元素来防止这种结构的形成。 在室温下,二次硫化钢的机械性能取决于变形的硫化锰夹杂物的定位各向异性。 二次磷化钢具有更小的延展性,被单独生成来提高切削加工性。 其它不同金属的切削加工性尽管越软的材料更易于生成积屑瘤而导致很差的表面光洁度,但铝通常很容易进行切削加工。 这需要高的切削速度,高的前角和后角。 铸铝合金和高含量硅的锻铝合金可能具有磨蚀性,它们要求刀具材料硬度更高。 在加工铝材料的工件时尺寸公差控制可能会是个难题,这是因为它具有高热膨胀系数和相对较低的弹性模数。 铍和铸铁相似。
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