蘭溪定制金剛石砂輪廠家
發(fā)布時間:2022-09-07 01:02:25
蘭溪定制金剛石砂輪廠家
數(shù)控加工的特點:1、CBN砂輪自動化程度高,具有很高的生產效率。除手工裝夾毛坯外,其余全部加工過程都可由數(shù)控機床自動完成。若配合自動裝卸手段,則是無人控制工廠的基本組成環(huán)節(jié)。數(shù)控加工減輕了操作者的勞動強度,改善了勞動條件;省去了劃線、多次裝夾定位、檢測等工序及其輔助操作,有效地提高了生產效率。2、對加工對象的適應性強。改變加工對象時,除了更換刀具和解決毛坯裝夾方式外,只需重新編程即可,不需要作其他任何復雜的調整,從而縮短了生產準備周期。3、加工精度高,質量穩(wěn)定。加工尺寸精度在0.005~0 .01 mm 之間,不受零件復雜程度的影響。由于大部分操作都由機器自動完成,因而消除了人為誤差,提高了批量零件尺寸的一致性,同時精密控制的機床上還采用了位置檢測裝置,更加提高了數(shù)控加工的精度。4、CBN砂輪易于建立與計算機間的通信聯(lián)絡,容易實現(xiàn)群控。由于機床采用數(shù)字信息控制,易于與計算機輔助設計系統(tǒng)連接,形成CAD/CAM一體化系統(tǒng),并且可以建立各機床間的聯(lián)系,容易實現(xiàn)群控。

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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(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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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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磨削運動過程的技術分析: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,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,即橫向和縱向進給。當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,當磨粒與金屬的接觸面積減小時,切削力的徑向分力在到達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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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(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(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(xiàn)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(jīng)網(wǎng)絡和MATLAB聯(lián)合仿真,建立磨削液導電率的預測模型,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)。