泰州優(yōu)質(zhì)陶瓷金剛石砂輪用途
發(fā)布時間:2023-05-16 00:58:20
泰州優(yōu)質(zhì)陶瓷金剛石砂輪用途
自動成型技術的發(fā)展:樹脂薄片砂輪的成型技術一直是影響磨具企業(yè)生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率的重要因素,樹脂薄片砂輪如果能夠采用機械自動化的大批量生產(chǎn),將能夠極大降低生產(chǎn)成本,提升生產(chǎn)效率。想要規(guī)?;a(chǎn),比較理想的是自動壓制成型。早在上世紀八十年代,磨具行業(yè)內(nèi)就進行過這方面的探索和嘗試,從國外引進了一臺自動成型壓機。該設備設計緊湊,和普通的壓機區(qū)別只在多了一個飼料系統(tǒng)。它的工作原理是:將混合料放入上方的料斗內(nèi),通過震動,落在傳送帶上,用刮板刮平,調(diào)節(jié)傳送速度,將料送至稱量斗內(nèi),稱量準確后投料入模腔。從設計原理上看,應該能夠快捷有效,但這里有個致命缺陷,以至于后來無論怎么調(diào)整,總是達不到設計的理想水平。因為薄片砂輪投料不象冶煉剛玉、碳化硅,原料的誤差不能太大,通過傳送帶送料,要想稱量準確不是一件容易的事,反復調(diào)整,不但提高不了效率,反而浪費了大量的時間。現(xiàn)在采用的是折中辦法,繞開比較棘手的飼料系統(tǒng),人工飼料,用多工位壓機,勞動強度降低,生產(chǎn)效率也能保證。

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的基本運用方式:用磨料和結合劑等制成的中央有通孔的圓形固結磨具。是磨具中用量較大、使用面較廣的一種,使用時高速旋轉,適于加工各種金屬和非金屬材料。砂輪的種類繁多,不同砂輪可分別對工件的外圓、內(nèi)圓、平面和各種型面等進行粗磨、半精磨和精磨,以及切斷和開槽等。按各種形狀、尺寸、磨料、粒度、硬度、組織和結合劑等進行不同的組合,砂輪的品種規(guī)格多達20萬個左右。砂輪的尺寸范圍很大,如用于磨零件內(nèi)孔和牙齒的電鍍金屬結合劑超硬磨料砂輪,較小外徑為 0.5毫米;用于大型曲軸磨削的陶瓷結合劑普通磨料砂輪,較大外徑為2000毫米;用于半導體材料如硅片等的切斷和開槽的電鍍金屬結合劑金剛石超薄砂輪,較薄為0.03毫米;用于無心磨削的陶瓷結合劑砂輪,整體較厚可達600毫米。修整東西分為固定式修整器和旋轉式修整器,固定式修整器分為單點修整和多點修整,單點金剛石修整器在東西的高級只要單顆金剛石旋轉式修整用具有優(yōu)越性,它既可用于成型修整也可進行仿形修整,關于成型修整,金剛石砂輪和立方氮化硼砂輪的負面概括被成型在東西上,正面概括被直接復制到砂輪上,進給是在直徑方向上。

泰州優(yōu)質(zhì)陶瓷金剛石砂輪用途
結合劑起粘結磨料的作用:常用的是陶瓷結合劑,其次是樹脂結合劑。結合劑選料不同,影響砂輪的耐蝕性、強度、耐熱性和韌性等。磨粒粘結愈牢,就愈不容易從砂輪上掉下來,就稱砂輪的硬度,即砂輪的硬度是指砂輪表面的磨粒在外力作用下脫落的難易程度。容易脫落稱為軟,反之稱為硬。砂輪的硬度與磨料的硬度是兩個不同的概念。被磨削工件的表面較軟,磨粒的刃口(棱角)就不易磨損,這樣磨粒使用的時間可以長些,也就是說可選粘接牢固些的砂輪(硬度較高的砂輪)。反之,硬度低的砂輪適合磨削硬度高的工件。砂輪在高速條件下工作,為了保證安全,在安裝前應進行檢查,不應有裂紋等缺陷;為了使砂輪工作平穩(wěn),使用前應進行動平衡試驗。 砂輪工作一定時間后,其表面空隙會被磨屑堵塞,磨料的銳角會磨鈍,原有的幾何形狀會失真。因此必須修整以恢復切削能力和正確的幾何形狀。

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控制技術的研究分析:CBN砂輪由于其良好的磨削性能,廣泛應用于各種高性能,硬脆材料的精密和超精密磨削加工中,但是由于金剛砂輪自銳性差、容易堵塞、在磨削加工中易產(chǎn)生由砂輪偏心引起的激振力,因而影響磨削過程的穩(wěn)定性和工件磨削表面質(zhì)量,從而限制了金剛石砂輪的正常使用,為此必須進行經(jīng)常修整。然而傳統(tǒng)的機械修整方法存在修整時間長、難度大、效率低、精度不高等缺點。因此開發(fā)高效率、高精度的金剛石砂輪修整技術成為實現(xiàn)硬脆材料精密和超精密磨削、高速高效磨削、成形磨削、磨削自動化的關鍵技術。CBN砂輪本文以壓電陶瓷微位移驅動原理為基礎,對精密驅動技術在氣中連續(xù)放電輔助加工控制系統(tǒng)中的應用進行了研究。設計了一個包括單片機、壓電陶瓷驅動電源、信號檢測及處理電路以及步進電機驅動模塊組成的氣中連續(xù)放電輔助加工控制系統(tǒng)。針對輔助修整的特殊要求,設計了相應的輔助加工用直流電源。實驗的結果表明,該電源可為修整金屬基金剛石砂輪和樹脂基金剛石砂輪提供相應的加工電壓及電流,基本上能滿足加工要求。CBN砂輪氣中放電輔助加工用控制系統(tǒng)實驗的結果表明,該系統(tǒng)能根據(jù)加工時兩電極間電壓的變化自動尋找較佳放電間隙,并維持輔助加工中的連續(xù)放電,可應用于一些高硬度、難切削材料的輔助加工領域。