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蘭溪優(yōu)質CBN砂輪廠家

發(fā)布時間:2022-11-18 01:01:40
蘭溪優(yōu)質CBN砂輪廠家

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模具制造的結構特點:金剛石砂輪模具制造按結構特點,分為平面的沖裁模和具有空間的型腔模。沖裁模利用凸模與凹模的尺寸精確配合,有的甚至是無間隙配合。其他鍛模如冷擠壓模、壓鑄模、粉末冶金模、塑料模、橡膠模等都屬于型腔模,用于成形立體形狀的工件。型腔模在長、寬、高 3個方向都有尺寸要求,形狀復雜,制造困難。模具生產一般為單件、小批生產,制造要求嚴格、精確,多采用精密的加工設備和測量裝置。平面沖裁??捎秒娀鸹庸こ醭尚?,再用成形磨削,坐標磨削等方法進一步提高精度。成形磨削可用光學投影曲線磨床,或帶有縮仿、修打砂輪機構的平面磨床,也可在精密平面磨床上采用專用成形磨削工具磨削。坐標磨床可用于模具的精密定位,以保證精密孔徑和孔距。也可用計算機數控(CNC)連續(xù)軌跡坐標磨床磨削任何曲線形狀的凸模和凹模。型腔模多用仿形銑床加工、電火花加工和電解加工。將仿形銑加工與數控聯(lián)合應用和在電火花加工中增加三向平動頭裝置,都可提高型腔的加工質量。電解加工中增加充氣電解可提高生產效率。

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電氣設計的方法:由于空氣的絕緣強度較高,故氣中放電不同于一般的液中放電,試驗研究發(fā)現(xiàn),在氣中放電的兩極需瞬間接觸才能產生放電,而由于金剛石磨輪試驗中作為電極一極的工件圓定于機床稱之為固定電極,而另一極則定在機床工作臺上可隨工作臺移動稱之為活動電極,所示,若活動電極與固定電極的接觸完全由機床工作臺控制,則由于活動電極至固定電極的距離未知,導致機床工作臺的進給量未知,故只能靠肉眼觀察兩極是否接觸,若未接觸則繼續(xù)進給活動電極,這樣給加工帶來了諸多負面影響,例如活動電極很容易由于氣機床工作臺的過沖而頂死工件、兩極接觸引弧產生放電后,活動電極不能即時回退至較佳放電間隙處,可能出現(xiàn)由于極間溫度過高而出現(xiàn)的兩極膠著現(xiàn)象,由丁于兩極的接觸與分開靠機床工作臺進給與回退保證,一方面無法實現(xiàn)兩極快速接觸,引弧后快速回退至較佳放電間隙處的要求,另一方面機床工作臺亦無法根據兩極間放電狀態(tài)自動進給或回退。由于采用機床工作臺控制活動電極的諸多不利因素,考慮到機床控制土作臺進給不確定微小位移量的不便,采取了在活動電極接觸工件表而后即由步進電機驅動其回退至設定位置,之后改由壓電陶瓷進行微位移補償的方案。

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一般來說,要求功效高、表面粗糙度值較大、 金剛石切割片磨片與工件接觸面大或磨片對工件斜面磨削、工件材料韌性大和伸長率較大以及加工薄壁工件時,應選擇大一些的粒度;反之,加工高硬度、脆性大、組織緊密的材料;精磨、成形磨光或高速磨削時,則應選擇較小的粒度。常用的粒度是46-80.粗磨時選用粗粒度磨片,精磨時選用細粒度磨片,另外,端磨應比周磨的磨片粒度粗;內圓磨應比外圓磨的磨片粒度粗;干磨應比濕磨的砂輪粒度粗。切割片磨片硬度選擇的一般原則是:磨削硬材料,應選用軟磨片,以使其保持較好的“自銳性”,提高磨光片的使用壽命,減少磨削力和磨削熱;磨削軟材料時,應選用硬砂輪,可再較長時間保持磨粒微刃的鋒利,利于切削。具體情況如下;1、磨削韌性大得有色金屬工件、刃磨硬度高的刀具、磨削薄壁件及已堵塞磨光片的材料時,應選用較軟的磨片;鏡面磨削應選擇超軟磨片; 2、工件材料相同,縱向磨削與切入磨削,周邊磨削與端面磨削,外圓磨削與內圓、平面磨削,濕磨于干磨,精磨于粗磨,斷續(xù)表面磨削與連續(xù)表面磨削等,前者均要選用比后者叫硬的磨片。3、高速、高精密磨削、鋼胚荒磨、工件去毛刺等,應選擇較硬的磨片。

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制造工藝的特性:制造是工藝性很強的工業(yè)產品,在配混料、成型、硬化、加工等工序各環(huán)節(jié)存在問題都會影響產品質量:1、樹脂砂輪混料工序:混料的關鍵是均勻性,成型料應達到:各成份分布均勻,保持松散性,但不宜出現(xiàn)明顯漏粉,必須保證攤料均勻,具有良好的成型性能。2、成型工序:目前國內大多數是旋轉攤料機構,但由于旋轉攤料機構的局限性,造成很大制造企業(yè)有的企業(yè)員工操作不得要領,混合料分布不均,行位公差及靜平衡超差。3、樹脂砂輪硬化工序:這是較關鍵的生產工序,容易造成質量問題的因素有兩個,一是固化烘箱或燒成窯的溫差太大;二是裝爐的方式不當。硬化爐窯溫差過大,致使樹脂砂輪硬化偏離了設定的硬化規(guī)范(硬化曲線),使砂輪的固化(硬化)質量得不到充分保證。4、加工工序(主要是大直徑高厚度樹脂砂輪):樹脂砂輪尤其是大直徑和高厚度,或者要求尺寸公差嚴格的砂輪在硬化后要進行加工,以保證砂輪的幾何尺寸、形位公差。5、樹脂砂輪生產配方、工藝參數生搬硬套。

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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(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。 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。