陶瓷零件具有硬度高、耐磨性和耐腐蚀性好的特点,那么陶瓷零件加工有哪些常用的方法呢?
陶瓷材料车削车削主要使用金刚石切削陶瓷材料,硬度高,耐磨性高。聚晶金刚石很难产生光滑的切削刃,所以一般只用于粗加工。精车陶瓷零件时,使用**单晶金刚石,切削时采用微切削方式。由于陶瓷零件硬度高、脆性大,很难保证车削的精度要求。所以车削应用并不广泛,还处于研究阶段。
新型陶瓷相对于传统陶瓷具有很大的优越性,在物理性能方面,新型陶瓷相对于传统陶瓷来说其耐高温和隔热性要强很多,而且耐高硬度也耐磨耗。同时也具有绝缘性、磁性等;在化学性能方面,新型陶瓷相对于传统陶瓷来说较加耐腐蚀;在生物应用方面,新型陶瓷具有一定的生物相容性能,因此可以作为生物结构的材料。
微波加工
微波是一种频率范围300MHz~3000GHz的电磁波,微波电磁能量能穿透介质材料,传送到有耗物质的内部,并与物体的原子、分子互相碰撞、摩擦,从而使物体发热、熔融甚至汽化。
微波加工优点是
由于微波加热具有内外同热、热应力小、效率高、加热速度快、成本低、具有选择性等特点,因此被广泛地应用于陶瓷烧结与焊接、化学合成与消解、刻蚀 镀膜、手术、材料改性等方面。
陶瓷材料的钻孔
陶瓷发动机、航天航空、化工机械等工程领域,通常需要对材料进行孔洞等钻削加工。尤其带有螺纹的孔洞的加工是陶瓷材料加工工艺要求高的工艺过程。目前机械钻削方法只能加工数毫米的陶瓷孔洞。微小孔洞的加工需要超声、激光、放电加工技术的复合加工。
陶瓷在我国有着源远流长的历史,早在新石器时代人们开始发明应用了陶瓷。陶瓷的种类很多,从总体上可以分为传统陶瓷和新型陶瓷。
烧结的驱动力是粉末坯体的系统表面能减小,烧结过程由低晶界取代晶粒表面和坯体体积收缩引起的总界面积减少来驱动,而促使坯体致密化的烧结机理包括蒸发凝聚、晶格扩散、晶界扩散、黏滞流动等传质方式。
烧结过程中出现的三种变化
烧结过程中通常发生三种主要变化:
晶粒尺寸及密度的;
气孔形状的变化;
气孔尺寸和数量的变化,通常使气孔率减少。
氧化锆陶瓷工艺在整个陶瓷材料的制备过程中起着承上启下的作用,是保证陶瓷材料及部件的性能可靠性及生产可重复性的关键。
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