根据设计钻头的直径及总长度,可选择合金棒料切割机或者使用线切割设备进行定长加工.对定长切割好的棒料,进行两端面平头,可在手动工具磨床上实现.对合金棒料已磨好的端面进行倒角或打孔加工,为磨削钻头外径及柄部做准备,具体视采用外圆磨夹具是阳前列还是阴前列.在高精度外圆磨床上进行钻头外圆直径,避空部分及柄部外径的加工,保证外径圆柱度,圆跳动,表面光洁度等设计要求.为了提高在数控磨床上的加工效率,可在合金棒料上数控磨床前,对钻头钻尖部分进行倒角,比如140°钻尖角,倒角时可粗磨成142°.将倒角后的合金棒料清洁干净后,转入数控磨床工序,在五轴数控磨床上进行钻头各个部位的加工.若需要提高钻头排屑槽及外圆光洁度,还可在第5工步之前或之后,使用羊毛轮和研磨剂对其研磨抛光,当然这样的话,钻头需分更多工步进行加工.对于已加工合格的钻头,再对其进行激光标刻,内容或为公司品牌LOGO及钻头规格尺寸等信息.将标刻好的钻头包装好。 端焊式钻头,钻顶部位由碳化物焊接而成。深圳硬质合金钻头制造
钻头,犹如一位精细的射手,在材料的靶心上命中目标。在精密加工的领域里,钻头展现出了很好的准确性。它如同一个被赋予了使命的狙击手,每一次的出击都经过了精心的计算和准备。当需要在微小的零件上钻出微孔时,钻头以微米级的精度完成任务,不差分毫。在电子设备制造中,钻头为芯片的封装和电路板的加工提供了关键的支持。它在极小的空间内钻出密密麻麻的孔洞,为电子元件的连接和散热创造了条件。这些微小的孔洞如同电子世界的经络,而钻头则是打通这些经络的神奇工具。在医疗器械制造中,钻头的精度更是关乎生命。它为手术器械和植入物加工出精细的结构,确保了医疗设备的安全性和有效性。每一个由钻头打造的细节,都可能影响到患者的效果和康复进程。为了实现如此高的精度,钻头的制造工艺极其复杂。从材料的选择到刃口的磨削,从几何形状的设计到涂层的应用,每一个环节都需要严格的控制和检测。同时,操作人员的技术水平和经验也对钻孔的精度有着重要的影响。 河南硬质合金钻头高速钢钻头主要用来制造复杂的薄刃和耐冲击的金属切削刀具。
钨钢钻头的冶金质量也对性能有很大的影响,只有的冶金质量,才能充分发挥钨钢钻头的各种性能。冶金质量一般包括以下几方面:冶炼质量,锻造轧制工艺性能,热处理和精加工性能,导热性及精料和制品化程度。钨钢钻头的通用性也是重要的因素。钨钢钻头一般用量不大,但品种规格很多,应该考虑材料的通用性,除特殊要求外,尽可能用通用型钨钢钻头,因为技术比较成熟,性能数据完整。另外便于采购备料和材料管理。总之,选用高质量,高性能、高精度的钨钢钻头的精料和制品,高效率、高速度、低成本的生产高质量的模具,已经成为当前工业发达国家模具制造业的主要发展趋势。
钻头的材质一般分为HSS,HSS含钴、粉末HSS,钨钢钻头,以上钻头材料硬度逐级升高,正常情况下看钻头可否钻不钻得动工件或耐磨性,可把钻头的硬度和工件的硬度转化成HV韦氏硬度,如果钻头的硬度大于工件的硬度3倍以上就可以了,当然钻头的表面硬度大于工件表面硬度越高越好,钻头的寿命就越长;在木质材料上钻孔,配合使用木工钻头,木工钻头切销量大,对刀具硬度要求不高,刀具材料一般为一般高速钢(HSS)。在一般金属材料(合金钢,非合金钢,铸铁,铸钢,有色金属)上钻孔,配合使用金工钻头,钻头材质一般是高速钢(高级刀具含元素钴HSS-Co)。在混凝土材料和石材类材料中打孔,使用冲击钻,配合石工钻头,刀头材质一般为硬质合金。在硬度更高的瓷砖及玻璃上钻孔使用瓷砖钻头,刀具材料为钨碳合金,因刀具硬度较高,韧性差,需要注意低速和无冲击使用。 硬质合金钻头和钨钢铣刀钝化机进行处理后,进行均匀地倒圆。
钻头,恰似一位不知疲倦的行者,在材料的世界中长久停歇。在一个连续运转的生产线上,钻头始终保持着高效的工作状态。它从一个工件转移到另一个工件,不断地钻孔、切削,仿佛永远不会感到疲惫。即使在长时间的工作后,钻头依然能够保持稳定的性能和精度。在大规模的建筑施工中,钻头参与了一个又一个项目的建设。从高楼大厦的地基到桥梁的墩柱,从隧道的衬砌到管道的铺设,钻头的身影无处不在。它在日复一日的工作中,为城市的发展和基础设施的完善贡献着自己的力量。在工业生产的浪潮中,钻头不断适应着新的材料和工艺要求。它随着技术的进步而不断升级换代,以更高的效率和更好的质量满足着市场的需求。无论面对怎样的挑战和变化,钻头都始终坚守在自己的岗位上,为工业的发展注入持续的动力。 在高精度外圆磨床上进行钻头外圆直径,避空部分及柄部外径的加工,保证外径圆柱度,圆跳动等设计要求。深圳直柄麻花钻头规格
钻头的材质一般分为HSS,HSS含钴、粉末HSS,钨钢钻头。深圳硬质合金钻头制造
碳是高速钢中重要的元素,作用机制是碳化物的形成及转变——溶解、析出、聚集。含量必须适当,不可过多,也不能太少。当含量较低时,不能形成足够数量的复合碳化物,因而在淬火加热时溶入固溶体的碳化物减少,会降低钢的硬度、红硬性及耐磨性;若含碳量高,淬火加热时,碳和合金元素的浓度增高,使钢的硬度、红硬性提高,但也带来一些不利影响:在碳化物不均匀度增大、塑性降低脆性增加、工艺性能变坏(锻造、轧制易开裂)、降低钢的熔点,所以容易产生过热过烧。含碳量增高,会使淬火后残留奥氏体(rR)增多,增加回火难度。以前的M35钢因含碳量偏低(0.80%~0.90%),淬回火后根本达不到67HRC以上的高硬度;501钢(M2A1)因含碳量偏高,问题不少,现在两钢都回归到正常的含碳量了。GB/T9943新标准和原标准相比,比较大的亮点莫过于碳的变化。深圳硬质合金钻头制造