重庆品牌CBN砂轮加工
发布时间:2024-11-15 00:44:29重庆品牌CBN砂轮加工
金刚石浓度的调节方法:金刚石磨料预先和填料混合,这些填料可以是盐类、玻璃球或磁铁颗粒。粘结后,20%厚度的填料颗粒被被金属结合剂粘结,这些填料用分别下列方法往除:溶解法、升华法或磁场法。这种方法中填料颗粒尺寸与磨料颗粒尺寸大致相当,填料用量要能使磨具工作表面上金刚石达到规定的浓度。这几种方法的缺点是填料的往除比较复杂,要求专门的一套方法。另一种填料的往除比较简单的方法是填料采用球型颗粒,表面光滑,首先沉积金属结合剂的厚度为金刚石磨粒高度的20%(上砂),然后用刷子把填料刷掉,较后继续用金属结合剂沉积至规定厚度。该方法运用了金属结合剂对不同表面粗糙度和外形的颗粒把持能力不同这一效应,其缺点是填料颗粒尺寸与金刚石磨料颗粒尺寸相当,因而粘结后处于同一平面上,用机械法往除填料时,有可能会把部分金刚石磨料一起刷掉,特别是那些外形接近等积状的颗粒、表面光滑的颗粒。
重庆品牌CBN砂轮加工
CBN砂轮粗糙度的方面知识:每种砂轮都有自己的粗糙度,而且都不一样,金刚石砂轮也是有自己的粗糙度,而且都有一定的数值。这种粗糙度是指磨粒的密度,而不是指其的几何形状的误差,其几何形状的误差是由于在磨床加工的时候产生的,导致表面高低不平衡,从而形状的一定的粗糙度。这中粗糙度对砂轮的磨削加工效果不利,应该通过复加工来检查,完善砂轮。而表面磨粒的密度才是真正的金刚石砂轮粗糙度,其密度大,就是砂轮粗糙度低,磨粒的间距比较大,磨粒的锋利边缘的切削面积大,切削的模块就比较大,从而它的磨削效率比较高,但是加工的产品表面比较粗糙,就是光洁度没那么好,这种金刚石砂轮适合加工那些对光洁度要求不高的工件;而磨粒密度比较密的砂轮,其磨粒间距就比较小,磨韧也比较小,切削的工件材料块就没那么多,从而它的磨削效率低点,但是磨粒密度高,空隙小,砂轮的平面就比较平衡,这样磨削的工件的表面就比较光滑,光洁度就比较高,这种砂轮适合精加工,对光洁度要求高的产品。
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造成砂轮的不平衡原因是由于砂轮的重心与回转轴线不重合。它产生的原因是砂轮制造和安装缺陷,例如,砂轮的密度不均匀,端面不平行,几何形状或内外孔同心度误差,砂轮安装偏心等。不平衡的砂轮在高速旋转时会产生迫使砂轮偏离轴心的离心力,从而引起砂轮振动。其后果不仅影响磨削质量,还加速砂轮主轴轴承的磨损;当离心力超过砂轮强度允许范围时,将造成砂轮的碎裂。新砂轮和经首先次修整的砂轮,以及发现运转不平衡的砂轮都应进行平衡试验。调整的平衡方法有动平衡和静平衡两种方法。1、动平衡法。该方法借助安装在机床上的传感器,直接显示出旋转时砂轮装置的不平衡量,通过调整平衡块的位置和距离,将不平衡量控制到较小。2、树脂砂轮静平衡法。静平衡调整在平衡架上进行,用手工办法找出砂轮重心,加装平衡块,调整平衡块的位置,直到砂轮平衡,一般可在八个方位使砂轮保持平衡。调整平衡后的砂轮需在装好防护罩后进行空转试验。空转试验时间:直径≥400mm,空转时间大于5min;直径<400mm,空转时间大于2min。空转试验期间,操作者应站在砂轮的侧方安全位置,不得站在砂轮前面或切线方向,以防意外。树脂砂轮树脂结合剂是一种有机结合剂,这种结合剂制造的砂轮强度高,具有一定的弹性,耐热性低,自锐性好,制作简便,工艺周期短。可制造工作速度高于50米/秒的砂轮和很薄的砂轮。它的应用范围仅次于陶瓷结合剂,广泛用于粗磨、荒磨、切断和自由磨削,如磨钢锭,铸件打毛刺等。可制造高速、高光洁度砂轮,重负荷、切断以及各种特殊要求的砂轮。
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制品配料的计算方法:树脂超硬材料磨具的强度、硬度与结合剂用量多少有一定关系,但增加数质量对提高磨具强度、硬度、耐磨性是很有限的,而且还影响耐热性,故一般不超过60%的体积比,多在40-50%之间,且粗粒磨料用的数质量少些、细粒用量要多谢;磨料浓度高时用量少些、浓度低时用量多些。除石墨、mos2等减磨材料外,增加填料用量更能明显提高磨具的强度、硬度、和耐磨性、耐热性,以增强性能强弱,依次为二硫化钼、石墨为减磨材料,不能骑提高磨具强度、耐磨性作用,加入量一般不大;其他填料总量多在40%体积比左右。粗磨、湿磨及有较高耐用度要求的磨具,可使用sic或al2o3,sio3,cr2o3,zno,co,cu类填料;一般磨具可用cr2o3,zno,cu填料;超精磨、抛光磨较好不要用耐磨性填料,宜选用ca,caco3,ceo类填料。优势同时也加湿磨或者mos2,旺旺气孔率也设计的高些。湿润剂的加入量多按100cm3磨料层或过度层体积加2-50克。或者cbn磨具配方的表示方式是按磨料层或者过渡层为100cm3体积,各种原材料应战的体积、气孔体积即是配方,二者之和为100cm3,湿润剂不计体积;同时据各种原材料的密度算出相应重量;在包括湿润剂重量的情况下算出成型密度。具体表示用斜杠区分出体积及相应重量(左边为体积,右边为重量)。
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电化学性能的发展趋势:树脂砂轮随着电子、机械、光学等行业的快速发展,对于单晶硅、不锈钢、硬质合金等硬脆材料的加工表面质量及加工效率提出了越来越高的要求。这些硬脆材料一般均由研、磨、抛加工完成,其中可实现高效率、超光滑表面加工的ELID超精密磨削方法受到了科研与企业界的广泛重视。目前ELID技术主要采用金属结合剂砂轮,但这种砂轮存在制作困难,成本昂贵,并且对于功能材料的洁净表面加工容易造成污染等诸多问题。针对这些问题,提出一种以竹炭、树脂为结合剂的砂轮,这种砂轮具有制作简单、成本低,并且可以实现无污染、高效、高精度的镜面磨削加工。探讨砂轮的ELID磨削加工机理、以及针对砂轮的ELID磨削,研究新型的ELID磨削液,使磨削加工达到较优的效果是本文研究的重点。分析了砂轮的电化学性能,可以得出结论:砂轮具有良好的导电性能,并且通过电解作用后在表面产生一层钝化膜,为ELID技术的实现打下基础。磨削液作为磨削加工中的关键因素,从其防锈性能、冷却性能、润滑性能以及电解性能各方面综合分析,得出一种配方配比,能够很好的应用到ELID磨削加工中。磨削液的导电性在很大程度上决定着钝化膜的形成,采用BP神经网络和MATLAB联合仿真,建立磨削液导电率的预测模型,可以实现不同的磨削条件。采用研制的新型ELID磨削液进行了对不锈钢的磨削实验,通过对比实验结果,分别得到对于不锈钢粗加工和精加工的加工工艺,使加工效率和精度达到较优。
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控制技术的说明 金刚石砂轮由于其良好的磨削性能,广泛应用于各种高性能,硬脆材料的精密和超精密磨削加工中,但是由于金刚石砂轮自锐性差、容易堵塞、在磨削加工中易产生由砂轮偏心引起的激振力,因而影响磨削过程的稳定性和工件磨削表面质量,从而限制了金刚石砂轮的正常使用,为此必须进行经常修整。然而传统的机械修整方法存在修整时间长、难度大、效率低、精度不高等缺点。因此开发高效率、高精度的金刚石砂轮修整技术成为实现硬脆材料精密和超精密磨削、高速高效磨削、成形磨削、磨削自动化的关键技术。 压电陶瓷微位移驱动原理为基础,对精密驱动技术在气中连续放电辅助加工控制系统中的应用进行了研究。设计了一个包括单片机、压电陶瓷驱动电源、信号检测及处理电路以及步进电机驱动模块组成的气中连续放电辅助加工控制系统。 针对辅助修整的特殊要求,设计了相应的辅助加工用直流电源。实验的结果表明,该电源可为修整金属基金刚石砂轮和树脂基金刚石砂轮提供相应的加工电压及电流,基本上能满足加工要求。 金刚石砂轮气中放电辅助加工用控制系统实验的结果表明,该系统能根据加工时两电极间电压的变化自动寻找较佳放电间隙,并维持辅助加工中的连续放电,可应用于一些高硬度、难切削材料的辅助加工领域。