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Vídeo 1: Causas básicas de la herramienta WearBienvenido al curso. Por lo tanto, se trata del desgaste de la herramienta y de la vida útil. Por lo tanto, el desgaste de la herramienta,normalmente si usted ve el desgaste de la herramienta describe el fracaso gradual de la herramienta de corte debidoal mecanizado regular porque es un desgaste progresivo básicamente. Así, describe gradualmentecómo el átomo por átomo o por molécula por molécula son la cantidad gradualmente que va a salir deque es lo que el desgaste de la herramienta progresiva es. Sólo si ve a la introducción deel desgaste de la herramienta progresiva. Hay otro desgaste de la herramienta que se llama herramienta catastróficadesgaste que no soy un tema de desgaste catastrófico de la herramienta es normalmente la rotura repentina.Así que, que sucederá básicamente en los materiales quebradizos y de cerámica, pero la herramienta gradualdesgaste o el desgaste de la herramienta progresiva tiene lugar en los otros materiales como un HSS, herramientas de carburoy todas esas cosas bien. Por lo tanto, estamos aquí viendo el desgaste del cráter yel desgaste del flanco son las dos variedades del desgaste progresivo de la herramienta que uno puede ver aquí Al mismo tiempo, cómo representar esquemáticamente si se ve la representación esquemática,esta es la superficie del rastrillo, y esta es la superficie del flanco. Por lo tanto, el desgaste que está tomando el lugar deen el flanco es un desgaste de flanco y la superficie del rastrillo de los diversos lugares que tienen lugar es el desgaste del cráter. Por lo tanto, ahora el desgaste del cráter representa normalmenteen términos de profundidad de desgaste del cráter esto es profundidad de desgaste del cráter, se puede ver el en términos de cráterprofundidad de desgaste y en términos de desgaste de flanco que normalmente representa en la tierra de desgaste del flancoeste es un terreno de desgaste de flanco, por lo que en la cara de flanco ok. Por lo tanto, estos son los dos que se usan comúnmenteobservados en el desgaste de la herramienta en los procesos de mecanizado ok. Hay otros que llevan como muescadesgaste del borde de desgaste muchos otros wears están allí, pero ah ya que este es el curso introductorioal proceso de mecanizado. Por lo tanto, nos estamos concentrando sobre todo en los dos trajes que es un desgaste del crátery luego el desgaste del flanco ok. Este es un desgaste progresivo, ahora se puede vercómo se lleva a cabo en el proceso de mecanizado que hemos visto anteriormente. Así que, ahora, usted veesta es la herramienta de corte básicamente, en esta herramienta de corte debido al movimiento del chip quepuede ver esta es la profundidad del cráter que tiene lugar debido a la interacción de la pieza de trabajonormalmente la abrasión allí viene el desgaste del flanco. Esto se llama el desgaste del flanco. Normalmenterepresenta en términos de tierra de desgaste de flanco esto es representar en términos de tierra de desgaste de flanco; eso significa, indirectamente lo que significa que es un ancho del desgaste del flanco y en términosde desgaste del cráter que representa en términos de profundidad de desgaste del cráter ok. Así que, esto sobre y si quierespictorially puedes ver en la siguiente diapositiva. Por lo tanto, este es el cráter de profundidad de desgaste normalmenteeste es el desgaste del cráter que tiene lugar en la superficie del rastrilloeste es un desgaste de flanco. Por lo tanto, acabo de hablar de su desgaste de flanco ok.Así que, eso no es nada, pero este es el flanco de desgaste de la tierra o el ancho de desgaste del flanco ok el otro término dees ancho. Esto es prácticamente lo que observamos en el proceso de mecanizado si ustedquiere representar esquemáticamente el desgaste del flanco representa como este y el desgaste del cráter representacomo este ok, la otra vista que se puede ver es el desgaste del cráter es la otra vistaok. Por lo tanto, un punto de observación que usted tiene que ver siempreaquí es sólo que voy a venir a alguna pregunta aquí que le explicaré desde el puntode las preguntas. Sólo tienes que ver qué es lo que comienza ligeramente lejos del borde de corteque es lo que tienes que observar bien. Por lo tanto, le voy a hacer una pregunta y tambiénle dirá la respuesta también. Los mecanismos básicos son tres mecanismosson las causas por las cuales el desgaste de la herramienta se lleva a cabo en el mecanizado. Así que, cada vez que hablamossobre la salida que es si hay un papel de investigación en el proceso de mecanizado. Por lo tanto, la gentehabla de diferentes wears diferentes cada vez que tienes un desgaste diferente deberías hablarsobre la física de lo que es la física detrás de ella y cómo este proceso está teniendo lugarcuáles son los mecanismos básicos que son las personas explicadas en los libros de texto, que sonlos mecanismos que se explican en los trabajos de investigación y todas esas cosas bien. Este es el primeres la abrasión, el segundo es la adhesión y la difusión ok.Así que, sólo vemos este desgaste abrasivo. Así, estas son las tres partículas duras variaciones microscópicasen la superficie inferior ok. Por lo tanto, se trata de la explicación. Por lo tanto, la variación microscópicaen la superficie inferior del chip en contra. Esto es normalmente hay dos tipos de abrasionestendrá lugar uno es un 3D, otro es un 2D prácticamente hablando es un 3D, por lo que,para una mejor comprensión cada vez que hacemos el modelado o cuando queremos entenderlas cosas que algunas personas entienden que es un 2D.La adhesión normalmente la adhesión no es nada, pero la unión. La abrasión no es nada, peroes como abadear la superficie cada vez que un jugador de kabaddi cae sobre la arena en un puebloves a los jugadores. Por lo tanto, la arena si es aquí para que abrade la piel que esnada, pero la abrasión y la adhesión normalmente es ah sólo una unión que es dos materialesde diferentes materiales. Y la difusión es un punto de partida de adhesión; es decir, mayor concentración depara reducir la concentración si la transferencia de material está teniendo lugar gradualmenteque se llama difusión. De todos modos voy a entrar en detalle sobre todas estas cosasque la pérdida mecánica de material por micro acción de corte normalmente si vesesto es para explicarte qué es el desgaste de la abrasión. Acabamos de tomar el ejemplo de la acción de reducción del micro. Así que, cada vez que tienes una abrasión de dos cuerpos;eso significa, que hay participación de sólo dos cuerpos en nuestro escenario actual estos dos cuerposson uno es el material de la pieza de trabajo otro es un material de herramienta ok. Por lo tanto, sihay una interacción o desgaste entre dos cuerpos el desgaste abrasivo entre dos cuerposentonces no es nada, pero la abrasión del cuerpo o dos desgastes del cuerpo.En el término si usted tiene un tercer cuerpo normalmente por ejemplo, esto es comúnmente dos abrasión del cuerpoes comúnmente en términos de proceso de mecanizado, donde en una herramienta de corte de punto únicoestá ahí y usted está quitando un material asumir que usted está maquinado un cobre con respetoa la una de las herramientas duras como un esto son las herramientas de carburo normalmente usted tendrá dosla abrasión del cuerpo. La abrasión del cuerpo tendrá lugar cuando hay un tercer cuerpo vienea la imagen como se puede ver que esta imagen.
Vídeo 2: Herramienta WearAhora, entraremos en la herramienta. Por lo tanto, la herramientaposible usa en proceso de corte de metal ortogonal son uno es el desgaste del cráter que ya hemos vistoy el otro es el desgaste del flanco. Por lo tanto, esto también lo he demostrado en las diapositivas anteriores deque es un desgaste de un cráter y el desgaste del flanco. Para mostrarle la visión isométrica sólole hemos dado un vistazo aquí en una herramienta de corte de un solo punto este es el desgaste del crátery este es el desgaste del flanco. Por lo tanto, esto es sobre el desgaste del flanco ok.Así que, normalmente el desgaste del flanco que ya le dije que flanquean el ancho de desgaste es que la tierra de desgaste de un flancoes la que otro desgaste no es otra cosa que el desgaste de la muesca, se puede ver el desgaste de la muesca queno voy a hablar mucho de este. Sólo estoy hablando de la introducción ael desgaste de la herramienta. Así que, hablé de que sólo la herramienta lleva, pero sin embargo, se puede ver al finaldel desgaste del flanco hay un desgaste llamado el desgaste de la muesca. Por lo tanto, ese es otro tipo de desgaste.Así que, hay otro desgaste no es nada, pero el radio de la nariz desgaste, se puede ver aquíen el radio de la nariz ok, este es el radio de la nariz y este es el radio de nitidez que esok. Por lo tanto, estos son el vislumbre que esquemáticamente puedo mostrar que está bien.Así que, entonces una vajilla de cráter, la vajilla del cráter si usted ve el desgaste del cráter es la vajilla del cráterque ya le he mostrado que el material del cráter lleva cicatrices en la superficie del rastrillo de la herramientaposibles mecanismos. Ahora, tenemos que ver cuáles son los mecanismos posibles.Hemos visto tres mecanismos que son la abrasión, la adhesión y la difusión. Entre las cuales,causa más en términos de material de cráter que es alto en términos de desgaste del flanco; eso significa,que es un mecanismo más responsable en la cerámica del cráter que es el mecanismo más responsableen el desgaste del flanco que tenemos que ver, ok.Ver los posibles mecanismos de orden secuencial que estoy simplemente diciendo sobre el material del cráter. El desgaste del crátersignifica que mi pieza de trabajo está ahí y la herramienta está ahí si mi chip está moviendoencima de él. Por lo tanto, el chip está llevando mucha temperatura y está impartiendo enla herramienta que lo que he dicho y el mecanismo básico aquí es la soldadura y la ruptura. Por quéestoy diciendo que es la soldadura y la ruptura. Si usted ve esta imagen donde mi chip se mueve,así que la superficie de la línea de fondo del chip solda gradualmente en la superficie la superficie de la pieza de trabajo dey cuando el ablandamiento térmico tenga lugar, esto se llevará. Esta porciónen particular está apagada; eso significa que el mecanismo básico que domina el mecanismo aquíes la adhesión y seguido por la abrasión porque tiene una zona de fricción, así como una zona dedeslizante. Por lo tanto, el desgaste del cráter tiene lugar en los términos dede pegarse, así como de deslizamiento, pero la pega que está dominando y deslizandoligeramente menos. Por lo tanto, la región deslizante región deslizante es principalmente debido a la abrasión yla difusión también juega a muy altas velocidades ok. El mecanismo básico que se puede decir aes la adhesión es el mecanismo dominante de desgaste de la herramienta en términos de desgaste del cráter, ok.Así que, si ves el desgaste del cráter, normalmente el desgaste del cráter representa en términos de esto sonlas representaciones una es la distancia al medio que es K M, esta es la K M. Otrauna es K B que es un ancho este es el ancho del desgaste del cráter, la profundidad del desgaste del cráterque es una K T que normalmente se puede decir es como la profundidad de desgaste del creadory K L es la distancia desde el principio. Por lo tanto, esto no es nada, sino una K L, desde el punto de partidahasta el borde de corte un punto de partida. Estas son las notaciones y el área de abrasión esesta. Por lo tanto, el desgaste del cráter normalmente representa en términosde la profundidad del desgaste del cráter que es lo que quiero decir que es el cráter K T profundidad de desgaste que representaok. Ahora la pregunta supone que estoy tomando sólo tres tipos de herramientas, una es 0 ángulo de rastrilloherramienta de ángulo de inclinación positiva ok. Primero déjenme tomar para usar normalmente las fuerzas serán muy altobásicamente hablando asumir que aquí es si es F 1, esto es F 2.Así que, F 1 será ligeramente más alto que F 2 porque el ángulo de inclinación positivo es allí asumir que allíes un cráter llevar una herramienta de ángel de rastrillo 0. ¿Qué pasará? Esta es mi herramienta de ángulo de 0 rastrillo.Así que, tengo un desgaste de un cráter. Entonces, ¿cómo se ve? Parece similar a mi ángulo de inclinaciónpositivo donde mis fuerzas son F 3, de la visibilidad de lo que estamos viendodebe dar F 3 F 1 debe ser mayor que F 2, ok.Así que, normalmente debe ser de la geometría lo que tiene una visibilidad de este punto normalmenteF 1 debe ser mayor que F 3 también ok desde el punto de vista de visibilidad, pero no es.Así, el, pero el caso es F 3 será mayor que F 1, mayor que F 2 esta será la condición. Ahora, la pregunta es por qué, ok. Por lo tanto, la pregunta es simple tengo una herramienta de ángulo 0 rastrillousar la fuerza para las mismas condiciones para la misma profundidad de corte, velocidad de corte de velocidady todas esas cosas que tengo un ángulo de rastrillo 0 este es 0 ángulo de rastrillo este es un ángulo positivo de rastrilloeste es un desgaste de la herramienta de desgaste que es el desgaste del cráter, ok.Por lo tanto, en ese caso F 3 debe ser la herramienta de desgaste normalmente experimentará más fuerzasen comparación con el ángulo de inclinación de 0, pero la geometría sabia que parece un ángulo de inclinación positivo. Ahora,las declaraciones son contradictorias básicamente la persona que está haciendo experimentos con la experienciaF 3 mayor que F 1 ok. Desde el punto de vista de la visibilidad desde esta diapositiva debería parecerse acomo un ángulo de inclinación positivo ok. La respuesta según las respuestas parciales que puedo decir es normalmentela herramienta de software no se inicia desde el borde de corte como el ángulo de inclinación positivo ok. Por lo tanto,tiene un poco de distancia estará allí. Segunda cosa aquí es un corte suave en unpositivo si ves que es un corte suave aquí el desgaste de la herramienta es aleatorio y no es apropiado.Así que, el chip que se mueve tendrá muchas perturbaciones y todas esas cosas bien.
Vídeo 3: Vida de la herramienta
Por lo tanto, ahora iremos a la vida útil como dijecuando les estoy explicando que les estoy explicando el desgaste del flanco. ¿Por qué estoy explicandoel desgaste del flanco? Puesto que el mecanismo similar está ahí en el desgaste del cráter también. Por lo tanto,puede pasar por ese texto básico. Por lo tanto, puedes conseguirlo. Y la vida de la herramienta si voy adecir qué desgaste se puede tratar como un criterio de vida de la herramienta ok si es un desgaste del flancoo el desgaste del cráter y por qué. Así que les dije cuando estaba discutiendo sobre el mecanismo de desgaste del flancoy todas esas cosas bien. ¿Qué desgaste? Así que, cualquiera puede adivinar, sunormalmente el flanco lleva bien. Entonces, ¿por qué el flanco lleva? Cada vez que la operación de mecanizadoestá teniendo lugar el desgaste del cráter tiene lugar en la superficie del rastrillo y el desgaste del flancotiene lugar en la superficie del flanco y la superficie del flanco es la superficie que estará en contactocon mi producto final. Así que, siempre que el cliente me pregunte tengo que darle un producto a élen un buen tamaño, buena tolerancia buen acabado de la superficie y todas esas cosas. Si el desgaste de mi flancoes perturbado o el desgaste del flanco es alto en esas circunstancias, no puedo darle el buen productoporque el producto sale en una forma no buena o en una forma aceptable depara un cliente. Por lo tanto, obviamente, mi chip estará en contacto con la superficie del rastrilloque hace que el cráter de este desgaste use el chip que no me moleste porque el chipes el que no es útil para mí. No puedo decir útil, pero usted puede reciclar en material de la pieza de trabajo dey todas esas cosas, pero estoy preocupado por el producto final, si entodo lo que quiero dar un buen producto mi flanco de desgaste de la tierra debe estar dentro de los límites. Simi flanco y el desgaste del flanco son los criterios si mi desgaste de flanco puedo mantener los criterios como mis criterios depuedo darle un buen producto que es por qué siempre o el flanco de tiempoel desgaste será el criterio. Algunas de las veces que el desgaste del cráter también es un criterio que es cada vez queestá hablando sobre el mecanizado de alta velocidad y todas aquellas cosas en las que las temperaturasson altas. En ese proceso el desgaste del cráter también es un criterio,pero sin embargo, para las condiciones normales del proceso de mecanizado el desgaste del flanco son los criterios deque uno puede seguir. Por lo tanto, la vida de la herramienta, la vida de la herramienta normalmente se puede definirde muchas maneras. Puede ver la longitud del tiempo en que la herramienta de corte puede funcionar correctamenteantes de que empiece a fallar. Por lo tanto, está realizando su propia función, es una operación de mecanizado. Así que, si es falso; eso significa, que mi yo tengo que cambiar mi herramienta; eso significa,que este es mi alrededor de mi vida útil un desgaste. Los criterios de vida de la herramienta pueden estar relacionados con la derivacióndel borde de corte debido a un proceso de desgaste inevitable. Burlándose de la herramienta de cortesi el borde de mi corte se ha ido lo que quiero decir es que tengo que reemplazar porquede lo contrario muchas vibraciones tendrán lugar lo que dificulta la precisión del productoy todas esas cosas. El tercero es el criterio de la herramientafalla en la virtud del uso de la tierra que puede medir fácilmente debajo de la mayoría del desgaste del cráterestá utilizando los criterios de fallo de la herramienta dije que en la alta velocidad de corte que es de alta velocidadmecanizado básicamente ok. Normalmente aquí el desgaste del cráter será el criterio ok. Así que, eso es lo quequiero transmitir. Ahora, ¿cuáles son las variables que afectan a una vida útil? Si en absoluto quierover cuáles son las variables que afectan a la vida útil de mi cualquier herramienta que he tomadosi es un HSS o un diamante de carburo o algo. Por lo tanto, las variables afectan a las condiciones de corte de, geometría de la herramienta, materiales de herramientas, material de la pieza de trabajo, tipo de fluido de cortey técnicas de aplicación de fluido de corte Si usted ve algunas otras cosas algunas ya sondado que es las condiciones de corte, la geometría de la herramienta, el material de la pieza de trabajo y todas esas cosas estasson usted puede encontrar en algunos de los libros de texto. Sin embargo, cortar la técnica de fluidos y cortar el tipode fluido de corte son todo lo que puede encontrar en algunos de los nuevos libros de texto cada vez quepreparamos nuestras diapositivas o nuestras notas normalmente seguimos varios libros de texto. Por lo tanto, para los conceptos básicos deseguimos los libros antiguos y algunas de las imágenes que nunca tomamosde nuestra propia investigación, ya que estamos haciendo algunas de las investigaciones en estas áreas con las que también tomamos, por eso una investigación y enseñanza va de la mano de la mano.Así que, cada vez que enseñamos también enseñamos algunos de los avances que se encuentran durante la investigaciónok. Por lo tanto, el primero que podemos ver es las condiciones de corte.Así que, la condición de corte el desgaste de la tasa y el corte es proporcional a la velocidad de corteque es V T potencia n igual a constante esto se llama Taylor herramienta ecuación de vida. Así que, cada vez queves esta ecuación de vida de la herramienta de Taylor V T power n igual a constante donde la V está cortando la velocidad de, T es la vida de la herramienta y n y C son las constantes ok.Por lo tanto, V es la velocidad de corte, como dije T es una vida de herramienta y el n y C son el parámetroque dependen de la pieza de trabajo y el material de la herramienta que no es más que material de la pieza de trabajo y la combinación de material de herramientas den y la C depende ok. No depende de como material de la pieza de trabajoo el material de la herramienta siempre dependerá de la combinación de si está usando HSSversus acero HSS versus hierro fundido o carburo versus hierro fundido o acero suave o algook. Normalmente, los valores típicos de los materiales de la herramientasiempre que se está maquinando el uno de los materiales de la pieza de trabajo como el acero de alta velocidadsiempre que se quieren máquinas de trabajo no de acero es n igual a 0,125 C igual a 120ok en términos de metros por minuto; en piezas de trabajo de acero 125 y 70. Carburo cementado sise ve 0.25, 900; piezas de trabajo de acero 0.25 y 900. Cerámica será si usted ve los valores delos valores de n y C están aumentando gradualmente con respecto a los materiales de herramientasok. El problema básico si se ve en la ecuación de vida de la herramienta Taylores que se está considerando sólo la velocidad de corte como los criterios, pero siver que no es el teorema prácticamente aceptable.Es por eso que hay una ecuación de vida útil de Taylor modificada se incorpora conrespeto a una profundidad de corte, así como la velocidad ok. Así, V T power n igual a constante fueuna ecuación de vida de herramienta Taylor ahora se incorpora y la profundidad de corte se incorpora y constante está allí.Así, n y la constante de material C x e y también tienen una combinación de material similar constantedonde d es la profundidad de corte y f es una velocidad de alimentación ok. Por lo tanto, ahora es prácticamente aceptableok, eso significa que la vida útil depende de mi velocidad de corte y seguida por la alimentaciónseguida de la profundidad de corte. Algunos de los trabajos de investigación que muestran estosque para las condiciones normales de la profundidad de velocidad de corte y alimentación básicamente la contribuciónde la ecuación de vida de la herramienta Taylor o la velocidad de corte de la vida útil contribuirá más seguidopor el pienso seguido por la profundidad de corte. En algunas circunstancias, puede ser como una profundidad de cortetambién desempeña un papel importante en comparación con el canal de información.
Video 4: High Speed Steel and Uncoated CarbidesLlegando al HSS que es un acero de alta velocidad la competencia va 18 por ciento de tungsteno,4 por ciento de cromo en 1 por ciento de vanadio y lo siento es de 0.6 a 0.8 ok. Esto fue encontradoa principios de los 90, muy alto temprano utilizado para un duro aliado los aceros se pueden endurecer a variosprofundidad buena resistencia al desgaste alta resistencia buena para ángulos de inclinación positiva y haydos básicos. Lo que quiero decir es lo mejor de este material es que está teniendoalta tenacidad, en comparación con otros materiales este es el material más duro porque puedeabsorber el impacto y todas esas cosas. Así que, de entre lo que estoy enseñando es la más alta resistenciaa la herramienta de corte es HSS, más difícil es el diamante básico ok. Por lo tanto, hay dos tipos básicos deuno es el molibdeno que es la serie M, otra es la serie de tungsteno que es la serie T,los aceros de alta velocidad están allí. T series es igual que lo que hemos visto quees 18 es a 4 es a 1, cromo de tungsteno y vanadio ok. M series normalmente 2 a 10 por cientoserá molibdeno, en 18 por ciento en lugar de 18 por ciento de tungsteno ok.Así que, si voy a utilizar 2 a 10 por ciento en 18 por ciento. Por lo tanto, estoy usando otro supuestoque 8 por ciento estoy usando 10 por ciento estoy usando de tungsteno ok. El cromo vanadio de cromoy el cobalto, el cobalto será el normalmente aglutinante mejor resistencia a la abrasión menos caroy menos distorsión y el 95 por ciento de la industria de HSS son de la serie M uno ok.Así, una de la pregunta es si tenemos series de tungsteno que es la serie T por qué tenemos que irpara la serie M. La razón de esto es que es menos caro ok. Esta es la razón por la cualmolibdeno es la serie M la serie de molibdeno el costo de molibdeno es bajo, pero las propiedadesson aproximadamente el mismo. Así que, es por eso que vamos para la serie M.Así que, otro es normalmente estos son fabricados por la técnica de la metalurgia de fundición y polvo.Así que, las aplicaciones que puede ser herramienta de torneado, grifos, corte de engranajes, taladros y todas esas cosasok. Así, vamos por los carburos no recubiertos.La segunda variedad es la mayor parte del HSS el problema básico es la alta dureza de la temperaturaes muy inferior; eso significa, que la dureza caliente a temperaturas elevadas o la dureza calientees baja. Así que, si en absoluto quiero una máquina un material duro donde la temperatura de mecanizado vaalto en sus circunstancias el HSS fallará bien.Así, la vida baja para el mecanizado de alta velocidad, normalmente si en absoluto quiero ir para el mecanizado de alta velocidaden esa circunstancias es muy menos. Es por eso que vamos para la siguiente versiónversión ligeramente superior que se llama carburos no recubiertos. Los carburos no recubiertos son una clase de carburos cementadosrecubiertos dede material de herramienta dura basado en el tungsteno que utiliza la metalurgia de polvo. Allíson dos tipos básicos en este, uno es carburo de tungsteno basado que se llama un corte de acero no de acero yherramientas de carburo de titanio y carburo de tantalio de carburo de tungsteno. Estasson las dos variedades de herramientas de corte están allí.Primero veremos el carburo de tungsteno. La partícula del tamaño de 1 a 5 micras se presionasinterizado en la forma deseada y el porcentaje de cobalto puede variar. El cobalto es un aglutinante básicamenteok. Por lo tanto, el carburo de tungsteno también es componente a vecescon el tántalo y mejora el duro más duro. Para mejorar la dureza dura normalmente se utilizan el tántaloy el titanio. Básicamente estos son desarrollados por las técnicas de la metalurgia del polvodonde vamos a utilizar las partículas de carburo de tungsteno partículas de carburo de tungsteno se utilizan y el aglutinante dese añade a él y ellos harán la mezcla de bolas y todas esas cosas entoncesharán la sinterización de compactación y lo harán de.El normalmente el cobalto es un aglutinante. Así que, será como suponer que si usted qué construirel agujero normalmente ladrillo por ladrillo lo haremos, así que en medio vamos a poner el cemento. Así que,esto no es nada, pero el cobalto esto no es nada, pero el cobalto y esto no es nada, sino su carburo de tungstenook. Así es como esto va a funcionar bien. A continuación iremos para el carburo de titanio ok. Por lo tanto,en la matriz de níquel de níquel carburo de níquel se utilizará. Esto es de acero grados,normalmente previo un carburo de tungsteno que estamos utilizando es un no de acero grados donde sien todo queremos utilizar los no ferrosos basados en los que se pueden utilizar. Por lo tanto, el carburo de titanio comoun material base y el molibdeno de níquel es la matriz se utiliza buena resistencia al desgaste y pobre resistencia de, ya que dije que la dureza es buena en HSS, bueno para el mecanizado del acero y la alta velocidad deentonces carburo de tungsteno. Por lo tanto, se puede utilizar para la velocidad más alta que el carburo de tungsteno.Así que, cuando la temperatura sube puede permanecer al mismo tiempo es muy bueno para los acerosok. La alta resistencia a la compresión normalmente generalsi se ve una alta resistencia a la compresión, pero la resistencia a la tracción baja a moderada es un problema, pero usted tiene una resistencia a la compresión es muy alta. Por lo tanto, normalmente serámuy bueno. Por lo tanto, alta dureza y buena dureza caliente dije a temperaturas elevadas.Así que, posee su propia buena dureza. Por lo tanto, la resistencia al desgaste es muy buena.Por lo tanto, normalmente no se usa en menos tiempo, por lo que la alta conductividad térmica. Por lo tanto, la temperaturapuede conducir fácilmente que significa, desde el borde de corte que puede llevar a cabo hasta el próximootras partes de la herramienta que es el beneficio de alta conductividad. El módulo elástico está eneste rango y la dureza más baja que el acero de alta velocidad, ya que dije que el acero de alta velocidadtendrá mayor resistencia. Vemos los carburos recubiertos, normalmente recubiertos de carburo de, cuál es la diferencia entre el carburo recubierto y el carburo sin recubrimiento. Normalmente estosson los recubiertos bien. ¿Cómo es la diferencia normalmente si ves? Esta es la diferencia,esta es la no cubierta esta es la cubierta de un ok. Por lo tanto, se puede ver normalmente es el color oronormalmente el recubrimiento se hace en este ok.Entonces, ¿por qué se requiere el recubrimiento? Inserto de carburo cementado grabado con una o más capasnormalmente las herramientas de carburo de tungsteno no son buenas para las piezas de trabajo basadas en el acero y todas esas?Si en todo lo que quiero utilizar lo que la gente hará es TiC, TiN esto es carburo de titanio ynitruro de titanio o cerámica Al 2 O 3. Los revestimientos se harán hay varias técnicasque es la deposición química de vapor. La deposición física de la deposición de vapor de radiofrecuenciahay un revestimiento láser que puede haber muchas técnicas. Por lo tanto, normalmente estos espesores devan de 2,5 a 13 micras. Hoy en día muy buenos revestimientos nano también vienenal mercado. Las aplicaciones normalmente se pueden utilizar para los aceros y otrosmás sencillos aplicados para altas velocidades y choque dinámico y el choque térmico y siempre que el mínimosi lo desea puede ir para esta herramienta de carburo recubierto ok. Cermets normalmente lo que se entiende porel nombre en sí dice que ah cermet significa cerámica más metal.Así que la cerámica será el material base y el metal será el aglutinante básicamente ok. La composiciónsi ves 70 por ciento estarán en cerámica que es Al 2 O 3 y 30 por ciento será comotitanio o algo tiene un aglutinante que usarán bien.Así que, ya que hay una cerámica está ahí, hay un metal está ahí, por eso sonllamados "ah cermets ok". Las propiedades muy alta dureza de la temperatura que es la dureza calientees muy alta resistencia a la abrasión es muy buena y más estabilidad química porque la cerámicaestá allí, la cerámica son materiales altamente estables. Así que, esta ah si las cerámicas son materiales muy altos de, por lo que la estabilidad química será muy alta y no habrá ninguna reacción química dey todas esas cosas. Menos tendencia a la adhesión, por lo que hay una menor probabilidadde acumulación. Buen acabado de la superficie mientras que el mecanizado del acero y hierro fundido.Así que, poner sólo el problema aquí con este es que está teniendo una dureza pobre. Por lo tanto, si entodo lo que quiero utilizar para el corte intermitente no se puede utilizar. Para el corte intermitentenecesita una buena tenacidad en el material de la herramienta. Por lo tanto, esto es muy bueno desde el punto de vista químicoporque esto está teniendo un ok de cerámica dominante, por lo que la cerámica es material altamente estable.El siguiente es el nitruro de boro cúbico CBN, lo que sea que se pueda decir que es un CBN se conoce comúnmentecomo junto al diamante y el material más duro que debajo del diamante y de 0.5 a 1 mm policristalinoboro cúbicos de boro cúbicos normalmente. Alta resistencia al desgaste quebradizo en la naturaleza esto es un problema únicoes quebradizo en la naturaleza y es material muy duro ok. Por lo tanto, si es quebradizo normalmente intermitentees el corte es el problema y el valor catastrófico se llevará a cabo no se puede utilizar parade forma intermitente catastrófica tendrá lugar.Así, las técnicas de fabricación normalmente en polvo metalurgia esta ah producido para el mecanizadode alta temperatura de acero endurecido desgaste, desgaste por ejemplo, aleaciones a base de níquel y todas esas cosas de. Puedes ver cómo se ve. Por lo tanto, completamente el inserto de la herramienta no se puede hacerde este que es por lo que harán un pequeño bit y hacen la operación descaradaok. Así que, cada vez que nos jugamos el descarado ver que usted puede bajar que ah si esbraced el normalmente descarado se hace a muy baja temperatura proceso de soldadura o el proceso de unión, descarado sale.
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