ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АЛМАЗНЫХ РЕЗЦОВ ДЛЯ ДЕЛИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
При автоматической обработке деталей для получения большой точности геометрических размеров и высокого класса чистоты поверхностей необходимо иметь такой режущий инструмент, который обладал бы высокой размерной стойкостью. Этим требованиям удовлетворяет алмазный режущий инструмент.
Алмазные инструменты из кристаллов алмаза используются в металлообрабатывающей промышленности для тонкого точения и растачивания, фрезерования, гравирования, волочения и резки стекла; в оптико-механической промышленности — для деления шкал, сеток, лимбов, дифракционных решеток и т. д.
Разнообразие алмазного инструмента по величине, геометрической форме, точности изготовления и чистоте поверхностей и т. д. требует в каждом отдельном случае специальных станков для обработки алмазных кристаллов и приборов для их контроля.
При изготовлении алмазного инструмента приходится решать целый комплекс разнообразных вопросов, почти не освещенных в литературе, таких, как: отбор кристаллов алмаза; выбор геометрической формы алмазного резца; проектирование оборудования, предназначенного для заточки; разработка технологии изготовления алмазных инструментов; выбор материала планшайбы и размера алмазной пудры для ее шаржирования и т. д.
Свойства алмазов
Алмаз представляет собой одну из модификаций углерода кристаллического строения. В алмазе каждый атом углерода соединен одинаковыми силами с четырьмя соседними симметрично расположенными атомами. Алмаз кристаллизуется в кубической сингонии и относится к тетраэдрическому виду симметрии с расстоянием между атомами 1,54А. Атомы углерода в структуре алмаза образуют ковалентные связи, характеризующиеся тесным сближением между атомами и высокой электронной плотностью с явно выраженной направленностью.
Благодаря ковалентным связям между атомами и большим сопротивлениям деформации тетраэдрических валентных углов алмаз обладает высокой твердостью, намного превышающей твердость других материалов, используемых для изготовления инструмента. Твердость граней алмаза неодинакова; наибольшую твердость имеют грани октаэдра.
Основные физико-механические свойства алмаза представлены в табл. 1.
Цвет алмаза зависит от вида и количества включений, находящихся внутри кристалла. Наиболее часто встречаемые включения состоят из графита, рутила, ильменита и т. д. При сжигании алмаза получается зола, в состав которой входят кремний, кальций, алюминий, магний и другие металлы. Оптически алмаз изотропен с показателем преломления 2,42.
Алмаз обладает малым линейным коэффициентом расширения, равным 0,00000132, и коэффициентом объемного расширения, равным 0,0000039. Это важное свойство алмаза позволяет использовать его в качестве инструмента.
При нагревании до 700° С наружные части кристалла алмаза постепенно превращаются в графит или аморфный углерод. Алмаз химически инертен, но при нагревании до температуры 750° С и выше в присутствии железа наблюдается растворение алмаза, что является важным обстоятельством, которое необходимо учитывать при изготовлении алмазного инструмента.
В кристаллической решетке алмаза не имеется свободных электронов, поэтому он является диэлектриком.
Физико-механические свойства алмаза
Характеристика
Известно, что голубые алмазы являются полупроводниками. В настоящее время проводятся работы по улучшению полупроводниковых свойств алмаза путем искусственного диффундирования в обычные алмазы мельчайших алюминиевых частиц. Удельное электрическое сопротивление алмаза равно 5-10й ом-см. При трении о шерсть алмаз заряжается положительным электричеством.
Необходимо отметить, что алмаз наряду с повышенной твердостью обладает высокой хрупкостью. Это
Рис. 1. Основные формы кристаллов алмаза. |
объясняется наличием плоскостей спайности, по которым алмаз легко раскалывается. Наименьшая удельная поверхностная энергия плоскостей спайности для грани октаэдра составляет 11400 арг/см2, а для грани куба — 3944 арг/см2.
Алмазы в большинстве представляют собой кристаллы ромбододекаэдрического, октаэдрического или переходного вида (рис. 1). К кристаллам октаэдрического вида относятся плоскогранные острореберные и с притупленными ребрами или со ступенчатыми и тонкоступенчатыми гранями алмазы. Кристаллы ромбододекаэдрического вида имеют поверхности со ступеньками, причем в зависимости от толщины ступенек грани могут быть резко исштрихованными или почти гладкими
Как указывалось выше, твердость и износоустойчивость кристаллов алмаза объясняется прочностью свя- н'й атомов углерода в кристаллической решетке, причем твердость алмаза в различных направлениях неодинакова.
На рис. 2 показаны схемы расположения атомов углерода в плоских сетках куба (рис. 2,а), ром- пододекаэдра (рис. 2, б) и октаэдра (рис. 2, в) и на-
ж)
Рис. 2. Расположение атомов углерода, направ-
ления наибольшей и наименьшей твердости и
расстояния между плоскими сетками в кубе,
ромбододекаэдре и октаэдре.
правления наименьшей (сплошная линия) и наибольшей (пунктирная линия) износостойкости (рис. 2, г, <>. с).
[3 плоской сетке куба (рис. 2, а) располагаются два .тюма, поэтому плотность его равна 2: а2, где а — сторона элементарной ячейки. Плоская сетка ромбододекаэдра (рис. 2, б) имеет плотность 4: а}/ 2, так как на плоскость, равную a j/2, приходится четыре атома.
На плоскую сетку октаэдра (рис. 2, в) площадью а21/ 3 : 2 приходится два атома, поэтому плотность плоской сетки октаэдра равна 4: а2]/3.
Из приведенного анализа видно, что наибольшей плотностью обладают плоские сетки ромбододекаэдра, но пространственное расстояние между плоскими сетками октаэдра, ромбододекаэдра и куба различно (рис. 2, ж, з, и), причем пространственное расположение сеток октаэдра (рис. 2, ж) резко отличается от соответствующих распределений сеток ромбододекаэдра (рис. 2, з) и куба (рис. 2, и), которые расположены на
расстоянии - (ромбододекаэдр) и а:4 (куб). Межплоскостное расстояние между двумя сближенными
1/3
сетками октаэдра равно JL_a, тогда как далеко от-
уз
стоящие сетки находятся на расстоянии —4—а.
Вследствие малого расстояния между сближенными сетками октаэдра их практически можно рассматривать как одну утолщенную сетку, а следовательно, плотность такой сетки удвоится. Тогда плотность плоских сеток расположится по мере уменьшения следующим образом: октаэдр, ромбододекаэдр и куб.
Атомная плотность плоских сеток характеризует износостойкость их при шлифовании. Наиболее стойкими являются плоские сетки октаэдра, а затем ромбододекаэдра и куба. Износостойкость алмаза в плоских сетках в различных направлениях неодинакова. В направлении близкого расположения атомов связь между ними сильная, а поэтому износостойкость наибольшая. Так, например, ребра куба сильно отклонены от направления валентных связей, расстояние между атомами в этом направлении большое, а следовательно, кристаллы куба должны сравнительно легко обрабатываться вдоль его ребер.
Твердость и прочность алмазного зерна в различных направлениях может изменяться в 100—500 раз, т. е. алмазное зерно является резко анизотропным. Поэтому очень важно при изготовлении инструмента ориентировать алмаз таким образом, чтобы кристалл обрабатывался в «мягком» направлении, а износ алмазного ин- прумента при эксплуатации происходил в «твердом» направлении.
Ориентация алмазного зерна по вектору твердости имеет исключительно большое практическое значение как в производстве, так и при эксплуатации алмазного инструмента. Особенно важно правильно устанавливать алмаз при изготовлении резцов, служащих для нанесения штрихов дифракционных решеток.
В данной статье рассматриваются технологические особенности изготовления резцов, применяемых в делительном деле. Алмазные резцы для деления, гравирования и нарезания дифракционных решеток отличаются от опорных резцов геометрическими параметрами, высокой точностью геометрических размеров и повышенной чистотой граней.
Ввиду специфичности работы от делительных резцов требуется повышенная износоустойчивость, поэтому вопросы ориентации и аттестации алмазных зерен в данном случае приобретают первостепенное значение.
Делительные резцы в большинстве случаев имеют острый угол при вершине (менее 70°), поэтому к оборудованию, па котором затачивается алмаз, предъявляются жесткие требования но точности.
Не допускаются вибрации корпуса и приспособления, в которых закрепляется обрабатываемый кристалл. Опыт огранки показывает, что особенно вредными являются вибрации высокой частоты.
При изготовлении некоторых типов дифракционных решеток резец проходит около 48 000 пог. м пути, причем перестановка резца в процессе изготовления решетки недопустима. Штрихи дифракционной решетки имеют строго заданный профиль, и на 1 мм длины может находиться 600, 1200 и более штрихов (например, при 1200 штрихах на 1 мм длины глубина штриха может равняться 0,0001 мм при расстоянии между ними 0,00083 мм). Заданный профиль штриха сохраняется по всей протяженности решетки, следовательно, резец практически не должен изнашиваться.
Методы аттестации алмаза
Кристаллы алмаза перед ориентацией необходимо аттестовать по форме, цвету, плотности, включениям, наличию трещин и т. д. Наряду с крупными включения-
ми и трещинами, видимыми невооруженным глазом или при небольшом увеличении, алмазы могут иметь мельчайшие дефекты, невидимые даже при сильном увеличении под микроскопом. Эти дефекты вызывают в кристалле алмаза внутренние напряжения, которые при сложении с напряжениями, возникающими при изготовлении резцов, могут привести к повреждению его лезвия.
Все монокристаллы правильной геометрической формы (ромбододекаэдры и октаэдры) можно разделить на три следующие группы: без явных дефектов; с незначительными дефектами (включения и трещины); со значительными дефектами (в основном наличие трещин). Наружные и внутренние трещины, идущие от поверхности внутрь, на кристаллах алмаза можно определить путем заполнения их специальными закрашивающими или люминесцирующими веществами. В основе этих методов лежит явление капиллярного проникновения в трещины растворов, газов или расплавов. Исследования НИИАлмаза показали, что неплохими смачивающими способностями обладают следующие вещества: бензин, керосин, четыреххлористый углерод, бензол и растворитель РДВ.
Поверхности кристалла, очищенные от грязи, покрываются лгоминесцирующим веществом, которое заполняет трещины. После удаления люминофора кристалл просматривается в ультрафиолетовом свете на микроскопе МБС-2.
Нанесение люминофора в вакууме или воздействие ультразвуковых колебаний способствует лучшему заполнению трещины люминофором, но все же глубокие трещины остаются незаполненными. Для лучшего наблюдения проникаемого в трещину люминофора цвет его должен быть светло-зеленым или светло-желтым. Люминесцентный метод дефектоскопии позволяет определять наружные или неглубоко расположенные трещины.
Вместо люминофора можно применять краски, которые также заполняют имеющиеся в кристалле трещины. Для нахождения трещин поверхности алмаза покрываются яркой краской и после определенной выдержки очищаются и покрываются абсорбирующим порошком, который вытягивает краску из трещин, обра-
ніш.шая контур трещины. Метод с использованием кра- ' и і елей так же трудоемок, как и люминесцентный, хотя аля просмотра кристалла после покрытия краской нет необходимости применять ультрафиолетовые лучи.
И кристаллах алмаза кроме трещин встречаются мельчайшие дефекты и включения, невидимые под микроскопом обычного увеличения. Эти дефекты вызывают внутренние напряжения, которые приводят к разрушению кристалла при и нотовлении резцов.
Некоторые включения можно обнаружить при рассмо- | рении алмаза под микроскопом с большим увеличением в поляризованном свете. Алмаз, не имеющий дефектов, в поляризованном свете не виден, а в алмазе с дефектами образуется интерференция (аномальное двулучепрелом- ление). Чем выше внутренние напряжения, тем интенсивнее цвета интерференции.
Кристаллы алмаза, не имеющие трещин и внутренних дефектов, просматриваются в ультрафиолетовом свете на специальной установке и люминесцируют голубым, зеленовато-желтым светом или вообще не лю- мннесцируют, что, по-видимому, объясняется различными структурными разновидностями алмаза.
Исследованиями Рамана и Нардова было установлено, что возможны четыре пространственные ориентировки тетраэдрических алмазов (рис. 3); у двух из них тетраэдры параллельны друг другу с вершинами, смотрящими в одну сторону. В третьей разновидности тетраэдры / смотрят в одну сторону, а тетраэдры // поставлены вершиной вниз. В четвертой разновидности расположение тетраэдров обратное третьей.
Первые две структуры имеют тетраэдрическую симметрию (рис. 3, а и б), а вторые две разновидности — симметрию октаэдра (рис. 3, в и г).
Опытным путем было обнаружено, что наиболее твердыми являются алмазы, имеющие октаэдрическую структуру и не люминесцирующие в ультрафиолетовом свете. Менее твердые алмазы люминесцируют голубым или другим светом. Поэтому для изготовления резцов, используемых в делительном деле, отбираются нелгоми- несцирующие кристаллы алмаза.