東臺定制陶瓷金剛石砂輪加工
發(fā)布時(shí)間:2022-03-22 01:03:38
東臺定制陶瓷金剛石砂輪加工
電化學(xué)性能的發(fā)展趨勢:樹脂砂輪隨著電子、機(jī)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(shí)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,提出一種以竹炭、樹脂為結(jié)合劑的砂輪,這種砂輪具有制作簡單、成本低,并且可以實(shí)現(xiàn)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(jī)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(dá)到較優(yōu)的效果是本文研究的重點(diǎn)。分析了砂輪的電化學(xué)性能,可以得出結(jié)論: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(shí)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(shí)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(shí)驗(yàn),通過對比實(shí)驗(yàn)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)。

東臺定制陶瓷金剛石砂輪加工
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(shù)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(shí)候產(chǎn)生的,導(dǎo)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(yīng)該通過復(fù)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(chǎn)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(diǎn),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(chǎn)品。

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根據(jù)自己的用途應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行選擇?金剛石磨輪是由金剛石刀頭焊接或者冷壓在金屬基體上而成;金剛石刀頭是通過人造工業(yè)金剛石和其它的金屬粉末,冷壓以及熱壓進(jìn)行燒結(jié)而制成,然后焊接在碗形狀的金屬基體之上。通常是被裝在混凝土打磨機(jī)上來進(jìn)行打磨如混凝土,花崗巖,大理石以及其它的一些石材等等。金剛石磨輪具有不同的種類以及規(guī)格來迎合不同的應(yīng)用需要,通用用于來打磨混凝土,石材,還有油漆,膠水,環(huán)氧樹脂以及其它的一些地面涂層。金剛石刀頭具有不同的胎體,不同的顆粒度以及不同的金剛石濃度;胎體可分為硬,中,軟等;顆粒度分粗,中,細(xì)等;所以他們的質(zhì)量和用途是不同的;當(dāng)我們開始選擇金剛石磨輪的時(shí)候,還可以根據(jù)自己的用途來選擇合適的;例如,當(dāng)我們開始打磨硬地面的時(shí)候,我們還應(yīng)該選擇軟胎體的磨輪;如果是相當(dāng)軟的地面,我們可以選擇相對來說比較硬的胎體。

東臺定制陶瓷金剛石砂輪加工
磨削運(yùn)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(yùn)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(yùn)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(shí)以及隨后金剛石砂輪的周邊或端面與工件接觸的每一時(shí)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(shí),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(shí),切削力的徑向分力在到達(dá)特征點(diǎn)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。