(3)陶瓷材料的钻削加工
陶瓷材料钻削多采用掏料钻。掏料钻的结构为一环形金刚石砂轮焊接到一中空的钢管上,焊接工艺为银焊。当钻削陶瓷材料时,金刚石砂轮高速旋转,利用端面的金刚石磨粒切削材料。
(4)研磨和抛光
在工业生产的某些领域,仅靠磨削是达不到陶瓷件表面光洁度要求的,通常要采用研磨和抛光。另一方面,陶瓷材料韧性较小,脆性较大,其强度很容易受表面裂痕的影响。加工表面愈粗糙,表面裂纹愈大,愈易产生应力集中,工件强度愈低。因此,研磨不仅是为了达到一定的粗糙度和高的形状精度,而且也是为了提高工件的强度。抛光是采用软质抛光器和细粉磨粒以较低的压力作用于工件的一种陶瓷精密加工过程。
陶瓷的增韧方法
目前,陶瓷的增韧方法主要有:相变增韧、颗粒增韧、纤维增韧、自增韧、弥散韧化、协同增韧、纳米增韧等。
1、相变增韧
相变增韧是指亚稳定四方相t—ZrO2在裂纹尖i端应力场的作用下发生一相变,形成单斜相,产生体积膨胀,从而对裂纹形成压应力,阻碍裂纹扩展,起到增韧的作用。此外,外界条件(如激光冲击、疲劳断裂韧性、低温、晶粒尺寸和含量、临界转变能量等)对氧化锆陶瓷相变增韧有很大的影响,如果相变产生大的应力和体积变化,则产品容易断裂,因此生产过程中,应避免外界因素对氧化锆陶瓷相变增韧的影响。
精密陶瓷零件加工制造过程中,普遍存在尺寸不符合图纸要求问题,不同的陶瓷零件配件组装到机器中过程中,也就是将零件上有关的尺寸进行组合和积累。由于某些精密陶瓷零件尺寸存在制造误差,因此装配时也就会有误差的综合和积累,累积后形成的总误差将会影响机器的工作性能和质量。
在设计与制造过程中,精密陶瓷零件合理地确定零件的尺寸公差和形位公差显得很重要。陶瓷零件设计的质量,对生产效率、加工成本、产品质量以及生产安全等有直接的影响,为此,设计时必须考虑实用性、经济性、可靠性、艺术性等。
氧化铝陶瓷的耐用性体现在哪些方面?
1、强大的耐磨损性能。据研究调查可以了解到氧化铝陶瓷高耐磨特性超高分子量可达以上数百位万以上,比一般的钢合金的高磨损小指数,耐磨性翻倍,并且氧化铝陶瓷可致命的耐化学腐蚀氧化铝陶瓷大大提高了管道的使用寿命。
2、影响高电阻,该产品符合标准GB1843,这款产品在现有的工程塑料具有更高的冲击韧性值。氧化铝陶瓷棒凭借着非凡的抗电能力在我国电力应用之中获得了良好的利用效果,并且能够承受更大的冲击力,用电安全能够得以保证。
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