重慶品牌CBN砂輪加工
發(fā)布時間:2024-11-15 00:44:29
重慶品牌CBN砂輪加工
金剛石濃度的調節(jié)方法:金剛石磨料預先和填料混合,這些填料可以是鹽類、玻璃球或磁鐵顆粒。粘結后,20%厚度的填料顆粒被被金屬結合劑粘結,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,填料用量要能使磨具工作表面上金剛石達到規(guī)定的濃度。這幾種方法的缺點是填料的往除比較復雜,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)用金屬結合劑沉積至規(guī)定厚度。該方法運用了金屬結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,其缺點是填料顆粒尺寸與金剛石磨料顆粒尺寸相當,因而粘結后處于同一平面上,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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CBN砂輪粗糙度的方面知識:每種砂輪都有自己的粗糙度,而且都不一樣,金剛石砂輪也是有自己的粗糙度,而且都有一定的數值。這種粗糙度是指磨粒的密度,而不是指其的幾何形狀的誤差,其幾何形狀的誤差是由于在磨床加工的時候產生的,導致表面高低不平衡,從而形狀的一定的粗糙度。這中粗糙度對砂輪的磨削加工效果不利,應該通過復加工來檢查,完善砂輪。而表面磨粒的密度才是真正的金剛石砂輪粗糙度,其密度大,就是砂輪粗糙度低,磨粒的間距比較大,磨粒的鋒利邊緣的切削面積大,切削的模塊就比較大,從而它的磨削效率比較高,但是加工的產品表面比較粗糙,就是光潔度沒那么好,這種金剛石砂輪適合加工那些對光潔度要求不高的工件;而磨粒密度比較密的砂輪,其磨粒間距就比較小,磨韌也比較小,切削的工件材料塊就沒那么多,從而它的磨削效率低點,但是磨粒密度高,空隙小,砂輪的平面就比較平衡,這樣磨削的工件的表面就比較光滑,光潔度就比較高,這種砂輪適合精加工,對光潔度要求高的產品。

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造成砂輪的不平衡原因是由于砂輪的重心與回轉軸線不重合。它產生的原因是砂輪制造和安裝缺陷,例如,砂輪的密度不均勻,端面不平行,幾何形狀或內外孔同心度誤差,砂輪安裝偏心等。不平衡的砂輪在高速旋轉時會產生迫使砂輪偏離軸心的離心力,從而引起砂輪振動。其后果不僅影響磨削質量,還加速砂輪主軸軸承的磨損;當離心力超過砂輪強度允許范圍時,將造成砂輪的碎裂。新砂輪和經首先次修整的砂輪,以及發(fā)現運轉不平衡的砂輪都應進行平衡試驗。調整的平衡方法有動平衡和靜平衡兩種方法。1、動平衡法。該方法借助安裝在機床上的傳感器,直接顯示出旋轉時砂輪裝置的不平衡量,通過調整平衡塊的位置和距離,將不平衡量控制到較小。2、樹脂砂輪靜平衡法。靜平衡調整在平衡架上進行,用手工辦法找出砂輪重心,加裝平衡塊,調整平衡塊的位置,直到砂輪平衡,一般可在八個方位使砂輪保持平衡。調整平衡后的砂輪需在裝好防護罩后進行空轉試驗??辙D試驗時間:直徑≥400mm,空轉時間大于5min;直徑<400mm,空轉時間大于2min。空轉試驗期間,操作者應站在砂輪的側方安全位置,不得站在砂輪前面或切線方向,以防意外。樹脂砂輪樹脂結合劑是一種有機結合劑,這種結合劑制造的砂輪強度高,具有一定的彈性,耐熱性低,自銳性好,制作簡便,工藝周期短。可制造工作速度高于50米/秒的砂輪和很薄的砂輪。它的應用范圍僅次于陶瓷結合劑,廣泛用于粗磨、荒磨、切斷和自由磨削,如磨鋼錠,鑄件打毛刺等。可制造高速、高光潔度砂輪,重負荷、切斷以及各種特殊要求的砂輪。

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制品配料的計算方法:樹脂超硬材料磨具的強度、硬度與結合劑用量多少有一定關系,但增加數質量對提高磨具強度、硬度、耐磨性是很有限的,而且還影響耐熱性,故一般不超過60%的體積比,多在40-50%之間,且粗粒磨料用的數質量少些、細粒用量要多謝;磨料濃度高時用量少些、濃度低時用量多些。除石墨、mos2等減磨材料外,增加填料用量更能明顯提高磨具的強度、硬度、和耐磨性、耐熱性,以增強性能強弱,依次為二硫化鉬、石墨為減磨材料,不能騎提高磨具強度、耐磨性作用,加入量一般不大;其他填料總量多在40%體積比左右。粗磨、濕磨及有較高耐用度要求的磨具,可使用sic或al2o3,sio3,cr2o3,zno,co,cu類填料;一般磨具可用cr2o3,zno,cu填料;超精磨、拋光磨較好不要用耐磨性填料,宜選用ca,caco3,ceo類填料。優(yōu)勢同時也加濕磨或者mos2,旺旺氣孔率也設計的高些。濕潤劑的加入量多按100cm3磨料層或過度層體積加2-50克。或者cbn磨具配方的表示方式是按磨料層或者過渡層為100cm3體積,各種原材料應戰(zhàn)的體積、氣孔體積即是配方,二者之和為100cm3,濕潤劑不計體積;同時據各種原材料的密度算出相應重量;在包括濕潤劑重量的情況下算出成型密度。具體表示用斜杠區(qū)分出體積及相應重量(左邊為體積,右邊為重量)。

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電化學性能的發(fā)展趨勢:樹脂砂輪隨著電子、機械、光學等行業(yè)的快速發(fā)展,對于單晶硅、不銹鋼、硬質合金等硬脆材料的加工表面質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技術主要采用金屬結合劑砂輪,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,提出一種以竹炭、樹脂為結合劑的砂輪,這種砂輪具有制作簡單、成本低,并且可以實現無污染、高效、高精度的鏡面磨削加工。探討砂輪的ELID磨削加工機理、以及針對砂輪的ELID磨削,研究新型的ELID磨削液,使磨削加工達到較優(yōu)的效果是本文研究的重點。分析了砂輪的電化學性能,可以得出結論:砂輪具有良好的導電性能,并且通過電解作用后在表面產生一層鈍化膜,為ELID技術的實現打下基礎。磨削液作為磨削加工中的關鍵因素,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,能夠很好的應用到ELID磨削加工中。磨削液的導電性在很大程度上決定著鈍化膜的形成,采用BP神經網絡和MATLAB聯合仿真,建立磨削液導電率的預測模型,可以實現不同的磨削條件。采用研制的新型ELID磨削液進行了對不銹鋼的磨削實驗,通過對比實驗結果,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到較優(yōu)。

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控制技術的說明 金剛石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,但是由于金剛石砂輪自銳性差、容易堵塞、在磨削加工中易產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量,從而限制了金剛石砂輪的正常使用,為此必須進行經常修整。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。 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。 金剛石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。