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厚壁無縫鋼管毀壞繁雜,不僅有著機械設備的磨擦效果,并且具有切割速度和打孔溫度效果下的物理、有機化學綜合效果。關鍵原因如下:
(1)厚壁無縫鋼管耐磨材料毀壞:關鍵原因是商品工件原料里的殘余物、基材組織中常含的滲碳體、氮化合物、氫氧化物等硬簡和諧運動和積屑瘤的殘余物,及其數控刀具表層的溝紋造成的工業設備毀壞。在各類刀具耐用標準下,都有耐磨材料毀壞,這是低速數控刀具破損的關鍵原因。降低這類破損的關鍵方法是降低數控刀具打孔部分的外觀粗糙度,選擇相應的浸濕性能好的切削液。
(2)厚壁無縫鋼管粘合毀壞:在一定工作壓力和溫度作用下,數控刀具打孔部分與切割接觸和磨擦,可能造成原料分子式之間吸收效果,商品工件和切割將帶來合金工具鋼的部分硬和諧運動,造成粘合毀壞。
(3)厚壁無縫鋼管蔓延毀壞:在打孔環節中,在高溫影響下,中間分子式活動動能較大,造成鋁合金元素相互交換。比如,迅速數控刀具在前刀表層產生含有CR跟高C的奶白色層,并繼續被切割帶去。當鉆孔鑄鋼件溫度為800cc~loooc時,硬合金刀具里的Co、C和W蔓延到切割中,鋼里的Fe蔓延到刀表層,產生低強度和脆性的復合碳滲入體,加快數控刀具的毀壞。金鋼石和氮化硼合金工具鋼也有蔓延毀壞。在硬合金刀具中,加上TAC、NBC和VC,可以提高硬合金刀具的抗蔓延溫度,降低蔓延毀壞。
(4)厚壁無縫鋼管的有機化學損害:在高溫標準下,空氣中氧氣會讓硬合金刀具產生表層氧化膜,產生低強度化合物,被切割,造成數控刀具毀壞,稱為有機化學損害。原料鉆孔加工的難度系數水準稱為原料的打孔使用性能。依據這一定義,原料的打孔使用性能不僅在于原料自身成分、構造、特征和標準,并且在于打孔規范。
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