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海宁优质树脂砂轮加工

发布时间:2022-03-01 01:04:38
海宁优质树脂砂轮加工

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的硬度类型说明:金刚石砂轮与现代工业的发展有着相互促进的作用,一方面,它的应用已经扩展到现代工业的各个领域,如机床、化工、地质、煤炭、电子、能源、仪器仪表、工程陶瓷以及航空航天等行业;另一方面,现代工业的快速发展和需求又反过来促进了金刚石砂轮制备技术的不断创新。当前,及磨削技术的发展已对国家的科技进步和整个国民经济的发展起到了极其重要的作用,如航空航天领域导弹端头罩的磨削精加工质量影响着导弹的制导精度;电子信息领域半导体硅片磨削加工技术影响信息技术产业的发展。在金刚石砂轮的制备过程中,硬度是选择磨料较重要的参数之一。硬度的科学表述为:物质抵抗其他物体刻划或压入其表面的能力,也可理解为在固体表面产生局部变形所需的能量。如果单从物质组成结构上来说,硬度是与物质内化学键的强弱以及配位数有关,主要有如下四种类型:1、在固体物质组成的化学键中,由共用电子相结合的共价键,结合力较强,因此共价型晶体的硬度较大,如金刚石、碳化硅等。2、由异性离子间引力相结合所组成的离子晶体,其硬度随构造中离子电价的增加、离子间距的缩短以及极化作用的增强而增大,但其所组成物质的硬度较共价型晶体硬度要小。3、金属原子间由自由电子相结合所形成的金属键,由于结合力相对较弱,因此一般金属物质的硬度处于中等偏低地位4、由质点间分子引力相结合所形成的分子键,由于结合力较弱,因此分子晶体的硬度亦较小,如石墨、滑石、高岭石等。根据硬度的不同测量方法,可表示为刻划硬度、显微硬度、研磨硬度等,其数值随测量方法而异,但其变化规律却有相似性,表现为硬度越大,数值也越大。

海宁优质树脂砂轮加工

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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。

海宁优质树脂砂轮加工

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冷压工艺的特性 树脂金刚石砂轮的冷压工艺是怎么样的?的生产工艺主要有半热压工艺、冷压工艺和热压工艺三种。冷压工艺使用的结合剂有润湿剂和粉状树脂,通常用作润湿剂的有液体酚醛树脂、糠醛、糠醇、甲酚等,用的较多的是液体酚醛树脂。决定液体树脂和粉状树脂使用比例的因素有:磨料粒度分布、填料类型、液粉比填料用量、液体树脂的粘度、粉状树脂的性质等。如果液体树脂的粘度越大,完全包覆磨料表面就需要更多的液体树脂;磨料和填料的粒度越小,其比表面积就越大,液体的用量也就越多;粉状树脂的分子量越高、游离酚越低,其与液体树脂的附着力就越差,需要的液体量就越多。

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自动成型技术的发展:树脂薄片砂轮的成型技术一直是影响磨具企业生产成本和生产效率的重要因素,树脂薄片砂轮如果能够采用机械自动化的大批量生产,将能够极大降低生产成本,提升生产效率。想要规模化生产,比较理想的是自动压制成型。早在上世纪八十年代,磨具行业内就进行过这方面的探索和尝试,从国外引进了一台自动成型压机。该设备设计紧凑,和普通的压机区别只在多了一个饲料系统。它的工作原理是:将混合料放入上方的料斗内,通过震动,落在传送带上,用刮板刮平,调节传送速度,将料送至称量斗内,称量准确后投料入模腔。从设计原理上看,应该能够快捷有效,但这里有个致命缺陷,以至于后来无论怎么调整,总是达不到设计的理想水平。因为薄片砂轮投料不象冶炼刚玉、碳化硅,原料的误差不能太大,通过传送带送料,要想称量准确不是一件容易的事,反复调整,不但提高不了效率,反而浪费了大量的时间。现在采用的是折中办法,绕开比较棘手的饲料系统,人工饲料,用多工位压机,劳动强度降低,生产效率也能保证。

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电气设计的方法:由于空气的绝缘强度较高,故气中放电不同于一般的液中放电,试验研究发现,在气中放电的两极需瞬间接触才能产生放电,而由于金刚石磨轮试验中作为电极一极的工件圆定于机床称之为固定电极,而另一极则定在机床工作台上可随工作台移动称之为活动电极,所示,若活动电极与固定电极的接触完全由机床工作台控制,则由于活动电极至固定电极的距离未知,导致机床工作台的进给量未知,故只能靠肉眼观察两极是否接触,若未接触则继续进给活动电极,这样给加工带来了诸多负面影响,例如活动电极很容易由于气机床工作台的过冲而顶死工件、两极接触引弧产生放电后,活动电极不能即时回退至较佳放电间隙处,可能出现由于极间温度过高而出现的两极胶着现象,由丁于两极的接触与分开靠机床工作台进给与回退保证,一方面无法实现两极快速接触,引弧后快速回退至较佳放电间隙处的要求,另一方面机床工作台亦无法根据两极间放电状态自动进给或回退。由于采用机床工作台控制活动电极的诸多不利因素,考虑到机床控制土作台进给不确定微小位移量的不便,采取了在活动电极接触工件表而后即由步进电机驱动其回退至设定位置,之后改由压电陶瓷进行微位移补偿的方案。