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易切削鋼科技名詞定義   筒吏次世界大戰期間(1914~1918年),美國人首先發現硫在鋼中對改善切 易切削鋼 削性的作用,生產出自動機床用硫系低碳易切削鋼,后來英、蘇、德、日、法等國也相繼生產自動機床用硫系易切削鋼并逐步使之系列化。硫系易切削鋼的產量大,用途廣,許多新型易切削鋼也是以硫系為基礎發展起來的。 形成   約在1932年后,人們受到切削性異常優越的鉛黃銅的啟發,開始研制含鉛的易切削鋼。因鉛有劇毒,當時在冶煉和安全防護等方面的技術問題還沒有解決,直到1937年美國研制出含鉛易切削鋼。1958年,日本引進此種技術并開始研制新的鉛易切削鋼,到1975年日本公布的含鉛易切削鋼專利就有25項之多。前蘇聯是在70年代初才開始生產鉛易切削鋼。 發展   隨著機械切削加工不斷向自動化、高速化和精密化方向發展,對材料的切削性提出更高的要求,于是出現了切削性更佳的鉛一硫復合易切削鋼,又稱為超易切削鋼。此后各種鉛一硫二元和多元復合易切削鋼陸續問世。 易切削元素   碲   作為易切削元素用于易切削鋼,首先出現在1932年的專利中。1961年美國研制成功一種含碲易切削鋼,它是硫一鉛一碲多元復合易切削鋼,其切削性非常優異,可與易切削黃銅比美。由于硒與碲的性能和作用相近,故經常被交替使用或同時加入鋼中。   鈣脫氧   自60年代起,人們又從另一途徑來研究改善鋼的切削性,即加入某種脫氧元素,以生成所需要的脫氧產物——有利夾雜,在日本將此稱為脫氧調整型易切削鋼。前聯邦德國于1964年首先提出用鈣脫氧的鈣易切削鋼專利,3年后被日本引入并正式生產,它適于用TiC的硬質合金刀具,進行高速切削,可提高生產率,降低工具消耗。在日本已成為汽車、拖拉機制造業中用量相當大的一種易切削鋼。   鈦脫氧   從60年代后期開始,又研究了加鈦脫氧的易切削鋼。1973年日本首先發表了以鈦脫氧的鈦一硫復合易切削鋼專利,近幾年,在日本等少數已開始試用。 發展   易切削鋼生產發展很快,品種和牌號數量不斷增加,產量逐漸上升。在美國、日本、英國、前聯邦德國、前蘇聯五國易切削鋼標準中,多者有31個鋼號(AISI),少者有7個鋼號(FOCT)。品種已經擴大到扁鋼和管易。易切削鋼產量以日本多,增加速度也。1965年接近10萬t,到了1985年達到了100萬t左右,其中硫系占64.4%。日本生產的易切削鋼約有40%~46%消耗在汽車制造業,產業機械消耗約10%,家庭用品和其他消耗約6%。 應用   中國從20世紀50年代開始生產硫系易切削鋼(主要是低碳自動機床加工用鋼),1975年又審訂了易切削鋼的新標準GBl91-75。從70年代起,開始試生產鈣系和鈦系易切削鋼。但是對生產中需要特殊防護,以消除公害的含鉛、硒或碲的易切削鋼,卻一直未正式生產。從1977年開始,中國又研究了含稀土易切削鋼。 分類   按所含易切削元素可分為:   (1)硫易切削鋼   硫在鋼中與錳和鐵形成硫化錳夾雜,這類夾雜物能中斷基體金屬的連續性,在切削時促使斷屑形成小而短的卷曲半徑,而易于排除,減少刀具磨損,降低加工表面粗糙度,提高刀具壽命。通常鋼的被切削性隨鋼中硫含量的增多而增高。但鋼的縱向和橫向的力學性能差別大,橫向塑、韌性差,疲勞及耐蝕性能也有所降低。鋼中硫含量過高時,會導致熱脆性,對鋼的熱加工造成困難,惡化鋼的力學性能。通常硫含量為0.08%~0.30%,有的可提高到0.4%,易切削工具鋼和不銹鋼中的硫含量均應在0.06%~0.10%之間。   磷多與硫復合加入鋼中,通常磷含量在0.04%~0.12%,磷固溶于鐵素體中會提高硬度和強度,降低韌性,使切屑易于折斷和排除,從而獲得良好的加工表面粗糙度,但磷含量過高會降低塑性,提高硬度,反而對鋼的切削性起有害作用。   (2)鉛易切削鋼   鉛在鋼中呈細小金屬顆粒形態,均勻分布或附著于硫化物的周圍。由于鉛的熔點較低,切削時融熔滲出起潤滑作用,降低摩擦,提高切削性,但并不影響常溫力學性能。鋼中鉛含量一般在0.10%~0.35%。因為鉛的比重大,如含量過高,容易引起嚴重的偏析并形成大顆粒夾雜物,反而降低鉛對切削加工的有利作用。鉛和硫復合加入低碳結構鋼中,改善鋼材被切削的效果更為。   (3)鈣易切削鋼   鋼中鈣與鋁、硅結合形成低熔點的復合氧化物(主要是CaO·Al2O3·SiO2),高速切削時,鈣系氧化物附著于切削工具表面起潤滑和減摩作用,從而提高刀具的使用壽命。如果同時含硫、鉛等元素,它們的復合作用會使切削效果更好。   80年代以來隨著切削工具的改進,在鈣易切削鋼上涂有T|N涂層的工具,對于工具費用高的滾齒刀、插齒刀等齒輪加工工具,有效果。   (4)硒、碲、鉍易切削鋼   碲、鉍含量約為0.03%
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