東臺優(yōu)質陶瓷金剛石砂輪加工
發(fā)布時間:2025-06-27 00:37:33
東臺優(yōu)質陶瓷金剛石砂輪加工
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(chǎn)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(jīng)網(wǎng)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)。

東臺優(yōu)質陶瓷金剛石砂輪加工
金剛石濃度的調(diào)節(jié)方法:金剛石磨料預先和填料混合,這些填料可以是鹽類、玻璃球或磁鐵顆粒。粘結后,20%厚度的填料顆粒被被金屬結合劑粘結,這些填料用分別下列方法往除:溶解法、升華法或磁場法。這種方法中填料顆粒尺寸與磨料顆粒尺寸大致相當,填料用量要能使磨具工作表面上金剛石達到規(guī)定的濃度。這幾種方法的缺點是填料的往除比較復雜,要求專門的一套方法。另一種填料的往除比較簡單的方法是填料采用球型顆粒,表面光滑,首先沉積金屬結合劑的厚度為金剛石磨粒高度的20%(上砂),然后用刷子把填料刷掉,較后繼續(xù)用金屬結合劑沉積至規(guī)定厚度。該方法運用了金屬結合劑對不同表面粗糙度和外形的顆粒把持能力不同這一效應,其缺點是填料顆粒尺寸與金剛石磨料顆粒尺寸相當,因而粘結后處于同一平面上,用機械法往除填料時,有可能會把部分金剛石磨料一起刷掉,特別是那些外形接近等積狀的顆粒、表面光滑的顆粒。

東臺優(yōu)質陶瓷金剛石砂輪加工
電化學性能的說明: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。探討陶瓷砂輪的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。樹脂砂輪陶瓷砂輪的電化學性能,可以得出結論:具有良好的導電性能,并且通過電解作用后在表面產(chǎn)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(jīng)網(wǎng)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)。

東臺優(yōu)質陶瓷金剛石砂輪加工
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(chǎn)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(jīng)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。

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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(chǎn)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(chǎn)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(jù)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?shù)姆桨浮?/p>

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的構造方式說明:CBN砂輪金剛磨輪有許多品種,金剛砂輪,樹脂金剛磨輪,電鍍金剛磨輪等等。不一樣的金剛磨輪針對不一樣的商品的切開和研磨?,F(xiàn)對金電鍍金剛磨輪做一下簡單的介紹。的構造形式:超硬資料電鍍成品構造與粉末壓制成型的超硬資料商品不一樣。后者通常包括工件層、過渡層、基體三有些,而電鍍成品構造特點是沒有過度層,通常有電鍍層和基體兩有些構成。CBN砂輪輪中,有相當一有些是用其它技術辦法難以制作,乃至底子無法出產(chǎn)的商品。例如高精度雜亂型面的金剛石滾輪,假如采用冶金辦法制作對比艱難,并且達不到較高精度。還有,電鍍金剛石鉸刀、什錦銼、網(wǎng)狀柔軟砂輪,都是用電鍍辦法才干出產(chǎn)的共同的商品。