北京品牌CBN砂輪用途
發(fā)布時間:2025-05-13 00:38:19
北京品牌CBN砂輪用途
化學性能的相關說明: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,提出一種以炭、樹脂為結合劑的陶瓷砂輪,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。探討樹脂砂輪的ELID磨削加工機理、以及針對陶瓷砂輪的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。的電化學性能,可以得出結論:陶瓷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神經網絡和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)。

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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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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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的回轉方式說明 金剛石修整滾輪主要分為三種回轉方式,一是連動型,二是制動型,三是驅動型,在這三種回轉方式中,制動型和連動型加工面容易出現(xiàn)粗糙或者波紋,而且操作條件設定也非常的困難,所以在現(xiàn)在加工方式中,客戶主要采用的是驅動型,這樣可以考慮修整機構及考慮磨削性能,金剛石修整滾輪修整出來的砂輪工件精度和設定參數(shù)都是在使用過程中一種較好的回轉方式。 由于陽極面積遠小于陰極面積, 在加厚及增厚鍍層時, 陽極易于鈍化和被陽極泥渣覆蓋。因此, 應準備一副備用陽極, 以便及時更換并清洗活化在用陽極。 上砂時應用一細棒在靠近陰模型上搗實金剛石, 以使金剛石與各點都能緊密接觸, 使內型腔上的金剛石分布均勻, 不出現(xiàn)空白點。此外在上砂過程中還要用細棒攪動金剛石, 使滯留在里邊的氫氣泡及時排出。 電鍍修整滾輪增厚鍍層時, 應盡可能用高的電流密度, 以節(jié)約制造時間; 在到達快結束前1~ 2h, 讓電流密度更大些,以使鍍層表面粗糙, 這樣能增強澆鑄低熔合金與鍍層的結合牢度。

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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(jù)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。