无锡优质金刚石砂轮加工
发布时间:2022-11-16 01:01:36无锡优质金刚石砂轮加工
切割片的发展趋势:CBN砂轮随着机械行业的越来越多,更多的机械产品都需要加工,通常每个产品加工首先都需要经过切割片成型,然后在进行后续的研磨打磨,经过一道道的工序较后成为一个成熟的产品,那么什么样的切割片产品才会成为行业的佼佼者呢?采用玻璃纤维和树脂做增强结合材料,具有高抗拉、抗冲击和抗弯强度,广泛用于普通钢材、不锈钢金属和非金属的生产下料,优良的材料、精湛的工艺保证了对不同材料工件的高切割效率和较佳的经济效果。首先,切割片的硬度,面对未来新的金属产品会越来越多,那么切割片产品的硬度要求也越来越多,切割片产品硬度决定产品的一切,目前,由超硬磨具带来的高精度、高效率的磨削效果已被广泛认可。第二,磨具物理结构的改进,如使单位时间内[2]作用工件的磨粒数增多、使磨削平均长度增长、使磨削接触面增大,这些都改变了单位时间的磨除量,有效的提升了效率;真正提升产品效率的切割片才能真正的掌握未来市场。CBN砂轮随着未来机械行业的发展,越来越多的切割片行业开始走近这个市场,很多企业已经开始在产品技术上开始更新,希望能够研发出更多好的产品出来。
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模具损耗的主要原因:砂轮在使用中一定会出现损耗,其实用户都了解,砂轮本身就属于耗材,我们所关心的就是砂轮磨损的速度和损耗的程度。 (1)模具主要工作零件的材料的问题,选材不当。材料性能不良,不耐磨;模具钢未经精炼,具有大量的冶炼缺陷;凸凹模,锻坯改锻工艺不完善,遗存有热处理隐患。(2)模具结构设计问题,冲模结构不合理。细长凸模没有设计加固装置,出料口不畅出现堆集,卸料力过大使凸模承受交变载荷加剧等。(3)制模工艺不完善,主要表现在凸、凹模锻坯内在质量差,热处理技术及工艺有问题,造成凸、凹模淬不透,有软点及硬度不均。有时产生微裂纹、甚至开裂,研磨抛光不到位,表面粗糙度值过大。(4)无润滑或有润滑但效果不佳。
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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。
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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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制造工艺的特性:制造是工艺性很强的工业产品,在配混料、成型、硬化、加工等工序各环节存在问题都会影响产品质量:1、树脂砂轮混料工序:混料的关键是均匀性,成型料应达到:各成份分布均匀,保持松散性,但不宜出现明显漏粉,必须保证摊料均匀,具有良好的成型性能。2、成型工序:目前国内大多数是旋转摊料机构,但由于旋转摊料机构的局限性,造成很大制造企业有的企业员工操作不得要领,混合料分布不均,行位公差及静平衡超差。3、树脂砂轮硬化工序:这是较关键的生产工序,容易造成质量问题的因素有两个,一是固化烘箱或烧成窑的温差太大;二是装炉的方式不当。硬化炉窑温差过大,致使树脂砂轮硬化偏离了设定的硬化规范(硬化曲线),使砂轮的固化(硬化)质量得不到充分保证。4、加工工序(主要是大直径高厚度树脂砂轮):树脂砂轮尤其是大直径和高厚度,或者要求尺寸公差严格的砂轮在硬化后要进行加工,以保证砂轮的几何尺寸、形位公差。5、树脂砂轮生产配方、工艺参数生搬硬套。
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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。