寧波優(yōu)質(zhì)金剛石砂輪用途
發(fā)布時間:2024-01-11 00:55:28
寧波優(yōu)質(zhì)金剛石砂輪用途
的技術(shù)工藝說明:金剛石砂輪金剛磨輪有許多品種,金剛砂輪,樹脂金剛磨輪,電鍍金剛磨輪等等。不一樣的金剛磨輪針對不一樣的商品的切開和研磨。現(xiàn)對金電鍍金剛磨輪做一下簡單的介紹。電鍍金剛石砂輪的構(gòu)造形式:超硬資料電鍍成品構(gòu)造與粉末壓制成型的超硬資料商品不一樣。后者通常包括工件層、過渡層、基體三有些,而電鍍成品構(gòu)造特點是沒有過度層,通常有電鍍層和基體兩有些構(gòu)成。電鍍金剛石砂輪中,有相當(dāng)一有些是用其它技術(shù)辦法難以制作,乃至底子無法出產(chǎn)的商品。例如高精度雜亂型面的金剛石滾輪,假如采用冶金辦法制作對比艱難,并且達(dá)不到較高精度。還有,電鍍金剛石鉸刀、什錦銼、網(wǎng)狀柔軟砂輪,都是用電鍍辦法才干出產(chǎn)的共同的商品。金剛石砂輪電鍍金剛磨輪的效果完全是體現(xiàn)在上述所說的商品的出產(chǎn),由于這是具有針對性的效果。

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磨具按其原料來源分,有天然磨具和人造磨具兩類。機械工業(yè)中常用的天然磨具只有油石。人造磨具按基本形狀和結(jié)構(gòu)特征區(qū)分,有砂輪、磨頭、油石,砂瓦(以上統(tǒng)稱固結(jié)磨具)和涂附磨具五類。此外,習(xí)慣上也把研磨劑列為磨具的一類。按所用磨料的不同,可分為普通磨料固結(jié)磨具和超硬磨料固結(jié)磨具。前者用剛玉和碳化硅等普通磨料,后者用金剛石和立方氮化硼等超硬磨料制成。此外,還有一些特殊品種,如燒結(jié)剛玉磨具等。普通磨料固結(jié)磨具是由結(jié)合劑將普通磨料固結(jié)成一定形狀,并具有一定強度的磨具。一般由磨料、結(jié)合劑和氣孔構(gòu)成,這三部分常稱為固結(jié)磨具的三要素。磨料在磨具中起切削作用。結(jié)合劑是把松散的磨料固結(jié)成磨具的材料,有無機的和有機的兩類。無機結(jié)合劑有陶瓷、菱苦土和硅酸鈉等;有機的有樹脂、橡膠和蟲膠等。其中較常用的是陶瓷、樹脂和橡膠結(jié)合劑。氣孔在磨削時對磨屑起容屑和排屑作用,并可容納冷卻液,有助于磨削熱量的散逸。為滿足某些特殊加工要求,氣孔內(nèi)還可以浸漬某些填充劑,如硫黃和石蠟等,以改善磨具的使用性能。這種填充劑,也被稱為磨具的第四要素。表示普通磨料固結(jié)磨具特征的項目有:形狀、尺寸磨料、粒度、硬度、組織和結(jié)合劑。磨具硬度是指磨粒在外力作用下,從磨具表面脫落的難易程度,它反映了結(jié)合劑把持磨粒的強度。磨具的硬度主要取決于結(jié)合劑加入量的多少和磨具的密度,磨粒容易脫落的表示磨具硬度低;反之,表示硬度高。硬度的等級一般分為超軟、軟、中軟、中、中硬、硬和超硬七大級,從這些等級中還可再細(xì)分出若干小級。測定磨具硬度的方法,較常用的有手錐法、機械錐法、洛氏硬度計測定法和噴砂硬度計測定法

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金剛石濃度的調(diào)節(jié)方法:金剛石磨料預(yù)先和填料混合,這些填料可以是鹽類、玻璃球或磁鐵顆粒。粘結(jié)后,20%厚度的填料顆粒被被金屬結(jié)合劑粘結(jié),這些填料用分別下列方法往除:溶解法、升華法或磁場法。這種方法中填料顆粒尺寸與磨料顆粒尺寸大致相當(dāng),填料用量要能使磨具工作表面上金剛石達(dá)到規(guī)定的濃度。這幾種方法的缺點是填料的往除比較復(fù)雜,要求專門的一套方法。另一種填料的往除比較簡單的方法是填料采用球型顆粒,表面光滑,首先沉積金屬結(jié)合劑的厚度為金剛石磨粒高度的20%(上砂),然后用刷子把填料刷掉,較后繼續(xù)用金屬結(jié)合劑沉積至規(guī)定厚度。該方法運用了金屬結(jié)合劑對不同表面粗糙度和外形的顆粒把持能力不同這一效應(yīng),其缺點是填料顆粒尺寸與金剛石磨料顆粒尺寸相當(dāng),因而粘結(jié)后處于同一平面上,用機械法往除填料時,有可能會把部分金剛石磨料一起刷掉,特別是那些外形接近等積狀的顆粒、表面光滑的顆粒。

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磨削運動過程的技術(shù)分析:今天我們?yōu)榇蠹医榻B一下金剛石滾輪的磨削運動過程技術(shù)分析,我們了解在任何一種磨削過程中,都要出現(xiàn)以下的綜合運動,即和工件的旋轉(zhuǎn),砂輪或工件的平面縱向的或橫向的,連續(xù)的或周期的移動,即橫向和縱向進(jìn)給。當(dāng)首先批磨粒接觸時以及隨后金剛石砂輪的周邊或端面與工件接觸的每一時刻,有三部分磨粒參加接觸,即切削的磨粒,擠壓的磨粒和僅起摩擦作用的磨粒。第四部分磨粒在切削線以外,它們在磨削過程中不參加砂輪與工件的接觸。單顆磨粒和整體砂輪的切削動力學(xué)是以磨削系數(shù)即切削力的切向分力對徑向分力的比值為特征的。磨削過程是處于純切削和滑動摩擦之間,磨削系數(shù)是磨具與工件材料的接觸面積和摩擦系數(shù)決定的。當(dāng)金剛石砂輪粒度減小,組織編號和氣孔率增大時,摩擦系數(shù)便下降,磨削系數(shù)隨切削深度,冷卻潤滑液成分和工件材料性能的不同而變化。磨削系數(shù)表面,當(dāng)磨粒與金屬的接觸面積減小時,切削力的徑向分力在到達(dá)特征點以前的增長速度比切向分力要快,然后是急劇增大而則下降,便開始剪切或切削金屬。

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化學(xué)性能的相關(guān)說明:樹脂砂輪隨著電子、機械、光學(xué)等行業(yè)的快速發(fā)展,對于單晶硅、不銹鋼、硬質(zhì)合金等硬脆材料的加工表面質(zhì)量及加工效率提出了越來越高的要求。這些硬脆材料一般均由研、磨、拋加工完成,其中可實現(xiàn)高效率、超光滑表面加工的ELID超精密磨削方法受到了科研與企業(yè)界的廣泛重視。目前ELID技術(shù)主要采用金屬結(jié)合劑砂輪,但這種砂輪存在制作困難,成本昂貴,并且對于功能材料的潔凈表面加工容易造成污染等諸多問題。針對這些問題,提出一種以炭、樹脂為結(jié)合劑的陶瓷砂輪,這種砂輪具有制作簡單、成本低,并且可以實現(xiàn)無污染、高效、高精度的鏡面磨削加工。探討樹脂砂輪的ELID磨削加工機理、以及針對陶瓷砂輪的ELID磨削,研究新型的ELID磨削液,使磨削加工達(dá)到較優(yōu)的效果是本文研究的重點。的電化學(xué)性能,可以得出結(jié)論:陶瓷砂輪具有良好的導(dǎo)電性能,并且通過電解作用后在表面產(chǎn)生一層鈍化膜,為ELID技術(shù)的實現(xiàn)打下基礎(chǔ)。磨削液作為磨削加工中的關(guān)鍵因素,從其防銹性能、冷卻性能、潤滑性能以及電解性能各方面綜合分析,得出一種配方配比,能夠很好的應(yīng)用到ELID磨削加工中。磨削液的導(dǎo)電性在很大程度上決定著鈍化膜的形成,采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和MATLAB聯(lián)合仿真,建立磨削液導(dǎo)電率的預(yù)測模型,可以實現(xiàn)不同的磨削條件。采用研制的新型ELID磨削液進(jìn)行了對不銹鋼的磨削實驗,通過對比實驗結(jié)果,分別得到對于不銹鋼粗加工和精加工的加工工藝,使加工效率和精度達(dá)到較優(yōu)。