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1)  CVD diamond thick-film turning tool
CVD金刚石厚膜车刀
1.
The experiments of cutting cemented carbide K10 with CVD diamond thick-film turning tool under variable installing rake angles were carried out,the change regularity of tool wear and machined surface roughness as different installing rake angles was compared and analyzed.
采用CVD金刚石厚膜车刀对K10硬质合金进行了不同安装前角下的切削加工试验,比较分析了刀具的磨损状况和加工表面粗糙度随前角的变化规律。
2)  CVD diamond thick film cutter
CVD金刚石厚膜刀具
1.
The performance characteristics of CVD diamond thick film cutters are analyzed.
分析了CVD金刚石厚膜刀具材料的性能特点 ,对CVD金刚石厚膜车刀进行了精密切削和难加工复合材料切削试验 ,结果表明 :CVD金刚石厚膜刀具加工铝合金的表面粗糙度可达Ra0 0 5 μm ;切削难加工复合材料时刀具耐磨性和使用寿命明显优于硬质合金刀具、PCBN刀具和PCD刀
3)  CVD diamond thick film
CVD金刚石厚膜
1.
Etching of CVD diamond thick films by rare-earth compound ink;
CVD金刚石厚膜的稀土化合物浆料刻蚀(英文)
4)  Optical-quality CVD diamond thick films
光学级CVD金刚石厚膜
5)  CVD diamond film
CVD金刚石膜
1.
Growth stability and quality of plasma jet CVD diamond films under gas recycling condition;
气体循环条件下等离子体喷射CVD金刚石膜的生长稳定性和品质
2.
Study on preparation and properties of X-ray detector based on CVD diamond film;
CVD金刚石膜X射线探测器的研制及性能研究
3.
A quick method for measure grind ratio of CVD diamond film;
一种快速测定CVD金刚石膜磨耗比的方法
6)  CVD diamond films
CVD金刚石膜
1.
High breakdown voltage of Al Schottky diodes on device grade homoepitaxial CVD diamond films;
器件级同质外延CVD金刚石膜上的具有高击穿电压的铝肖特基二极管(英文)
2.
Field emission mechanism of CVD diamond films;
CVD金刚石膜的场发射机制(英文)
3.
Kinetic Monte Carlo(KMC)method is an appropriate method to describe the CVD diamond films processes on atomic scale, based on a three-dimensional representation of film growth that incorporates the effects of surface atomic structure and morphology.
蒙特卡洛动力学(Kinetic Monte Carlo-KMC)仿真方法通过结合金刚石膜生长表面的原子结构和形貌特性,以及对CVD金刚石膜生长过程在原子尺度上的三维表征,可以形象描述CVD金刚石薄膜原子尺度生长过程。
补充资料:车刀
      用于车削加工的、具有一个切削部分的刀具。车刀是切削加工中应用最广的刀具之一。图1为常用外圆车刀的典型结构形式。
  
  结构  车刀的切削部分由主切削刃、副切削刃、前面、后面和副后面等组成。它的几何形状由前角γo、后角αo、主偏角κr、刃倾角γ S、副偏角κ惤 和刀尖圆弧半径rε所决定。车刀几何参数的选择受多种因素影响,必须根据具体情况选取。前角γo根据工件材料的成分和强度来选取,切削强度较高的材料时,应取较小的值。例如,硬质合金车刀在切削普通碳素钢时前角取10°~15°;在切削铬锰钢或淬火钢时取 -2°~-10°。一般情况下后角取 6°~10°。主偏角κr根据工艺系统的刚性条件而定,一般取30°~75°,刚性差时取较大的值,在车阶梯轴时,由于切削方式的需要取大于或等于90°。刀尖圆弧半径rε和副偏角κ惤一般按加工表面粗糙度的要求而选取。刃倾角γ S则根据所要求的排屑方向和刀刃强度确定。
  
  车刀前面的型式(图2)主要根据工件材料和刀具材料的性质而定。最简单的是平面型,正前角的平面型适用于高速钢车刀和精加工用的硬质合金车刀,负前角的平面型适用于加工高强度钢和粗切铸钢件的硬质合金车刀。带倒棱的平面型是在正前角平面上磨有负倒棱以提高切削刃强度,适用于加工铸铁和一般钢件的硬质合金车刀。对于要求断屑的车刀,可用带负倒棱的圆弧面型,或在平面型的前面上磨出断屑台。
  
  车刀的切削部分和柄部(即装夹部分)的结合方式主要有整体式、焊接式、机械夹固式和焊接 -机械夹固式。机械夹固式车刀可以避免硬质合金刀片在高温焊接时产生应力和裂纹,并且刀柄可多次使用。机械夹固式车刀一般是用螺钉和压板将刀片夹紧,装可转位刀片(见可转位刀具)的机械夹固式车刀。刀刃用钝后可以转位继续使用,而且停车换刀时间短,因此取得了迅速发展。
  
  种类  车刀按用途可分为外圆、台肩、端面、切槽、切断、螺纹和成形车刀等。还有专供自动线和数字控制机床用的车刀。
  
  切断车刀  切断车刀切既窄且深的槽,排屑空间小,切屑极易堵塞,为了减小同已加工表面的摩擦,其切削部分的两侧必须磨有副偏角,因而根部的强度大大削弱。此外,切断车刀在切近工件中心处时,切削速度趋近于零,不利于切削。因此,切断车刀在工作时极易"打刀"(崩裂)。先进的切断车刀一般将主切削刃做成人字形,前面磨成屋脊形,使切屑产生横向收缩,朝一个方向稳定地排出,不致堵塞在槽中,同时再将刀头底部制成凸肚形,以最大限度地提高强度和刚度(图3)。
  
  成形车刀  成形车刀在结构上有平体形、棱体形和圆形3种(图4)。成形车刀只有在前角为零度时其刀刃廓形才与工件的截形相同;前角不是零度时,则稍有不同,需要经过计算或用图解法求出车刀的截形。
  
  自动线和数控机床用车刀  这类车刀应满足一些特殊要求:切削性能稳定可靠,断屑稳定,刀具可快速更换。因此,对刀片的质量要求更高,使用中采取强制换刀,以避免过度的磨损。断屑槽的形状和尺寸必须根据加工条件经试验确定,使切屑形状为碎裂的短弧形。为了减少换刀和调整的停机时间,刀具的调整应用各种类型的对刀工具或对刀仪在机外进行。图5是利用螺钉或楔块来调整车刀的径向尺寸L、轴向尺寸W 和刀尖高度H 的自动线和数字控制机床用车刀。
  

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参考词条