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臨安優(yōu)質(zhì)CBN砂輪用途

發(fā)布時間:2023-12-16 00:55:27
臨安優(yōu)質(zhì)CBN砂輪用途

臨安優(yōu)質(zhì)CBN砂輪用途

的硬度類型說明:金剛石砂輪與現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展有著相互促進的作用,一方面,它的應用已經(jīng)擴展到現(xiàn)代工業(yè)的各個領域,如機床、化工、地質(zhì)、煤炭、電子、能源、儀器儀表、工程陶瓷以及航空航天等行業(yè);另一方面,現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展和需求又反過來促進了金剛石砂輪制備技術的不斷創(chuàng)新。當前,及磨削技術的發(fā)展已對國家的科技進步和整個國民經(jīng)濟的發(fā)展起到了極其重要的作用,如航空航天領域?qū)椂祟^罩的磨削精加工質(zhì)量影響著導彈的制導精度;電子信息領域半導體硅片磨削加工技術影響信息技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在金剛石砂輪的制備過程中,硬度是選擇磨料較重要的參數(shù)之一。硬度的科學表述為:物質(zhì)抵抗其他物體刻劃或壓入其表面的能力,也可理解為在固體表面產(chǎn)生局部變形所需的能量。如果單從物質(zhì)組成結構上來說,硬度是與物質(zhì)內(nèi)化學鍵的強弱以及配位數(shù)有關,主要有如下四種類型:1、在固體物質(zhì)組成的化學鍵中,由共用電子相結合的共價鍵,結合力較強,因此共價型晶體的硬度較大,如金剛石、碳化硅等。2、由異性離子間引力相結合所組成的離子晶體,其硬度隨構造中離子電價的增加、離子間距的縮短以及極化作用的增強而增大,但其所組成物質(zhì)的硬度較共價型晶體硬度要小。3、金屬原子間由自由電子相結合所形成的金屬鍵,由于結合力相對較弱,因此一般金屬物質(zhì)的硬度處于中等偏低地位4、由質(zhì)點間分子引力相結合所形成的分子鍵,由于結合力較弱,因此分子晶體的硬度亦較小,如石墨、滑石、高嶺石等。根據(jù)硬度的不同測量方法,可表示為刻劃硬度、顯微硬度、研磨硬度等,其數(shù)值隨測量方法而異,但其變化規(guī)律卻有相似性,表現(xiàn)為硬度越大,數(shù)值也越大。

臨安優(yōu)質(zhì)CBN砂輪用途

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材料磨削效率的提高方法:1、CBN砂輪采用新型金剛石砂輪磨削。推廣和使用新型金剛石砂輪,是提高陶瓷材料磨削效率的有效途徑。如特殊填料的砂輪,它是在砂輪結合劑中滲入一種特殊填料。用它磨削Si3N4陶瓷平面時,磨削比大幅度提高,同時也解決了原金屬結合劑砂輪鋒利度差的問題。還有鑄鐵結合劑砂輪。它與樹脂結合劑砂輪相比,允許大的磨削深度,磨削比也大。在磨削Si3N4和zrO2陶瓷時,其磨削比分別是樹脂結合劑砂輪的4倍和3倍。鑄鐵結合劑砂輪價格便宜,砂輪修整也容易,修整效率比青銅結合劑砂輪高75%。試驗證明,羰基鐵粉的加入增大了磨粒的保持力,游離片狀石墨的存在,起到了潤滑減少摩擦的作用。因此,鑄鐵結合劑金剛石砂輪是一種很有發(fā)展前途的新型結合劑砂輪。2、復合磨削法。此方法是在砂輪側(cè)面進行放射狀導電處理,使砂輪和工件之間產(chǎn)生脈沖放電。靠砂輪機械去除和電熔法去除材料的復合磨削法。用此方法磨削陶瓷,使工件表面磨削缺陷小,磨削效率高。3、CBN砂輪砂輪電解磨削。砂輪電解磨削是利用電解原理,使用鑄鐵基的金剛石砂輪,磨削困難的硬脆陶瓷材料磨削過程中,不斷對砂輪結合劑進行電解,使磨損的金剛磨粒脫落,保持砂輪始終鋒利。這種磨削方法使砂輪磨粒切人性好,磨削力小,磨削溫度低,磨削表面質(zhì)量好,其效率也高,工件表面粗糙度可以達到鏡面。

臨安優(yōu)質(zhì)CBN砂輪用途

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磨料力度的說明:在磨削過程中,金剛石砂輪磨料粒度的選擇會直接影響超硬材料在磨削加工表面的質(zhì)量與效率。所以在選擇正確的磨料力度是必不可少的,所以在滿足加工質(zhì)量要求的前提下,盡量選擇較粗的粒度,提高加工效率。粗磨時,可以選用120-150#粒度的磨料,精磨時可以選用180-240#粒度的磨料,超精磨時可以選用W40-W7粒度的微粉磨料。中磨料的濃度對超硬材料的磨削效果有一定的影響,濃度過高或過低都會造成磨料的過早脫落,使砂輪損耗費用增加,所以在選擇磨料濃度的時候也是非常關鍵的一步。實驗結果表明,粗磨時,可以選擇較高的濃度,以增加單位面積內(nèi)的有效磨粒數(shù),提高加工效率+精磨時應選擇較低的濃度。一般情況下,粗磨時磨料濃度可以選用100-150%,精磨時磨料濃度可以選用75-100%左右。較后一個結合劑的選擇,導熱性較好的金屬結合劑對磨粒的結合力較大,適用于晶形比較完整的金剛石磨料,具有相對較高的磨削比。樹脂結合劑對磨粒的結合力較弱,適用于脆性大、強度低的金剛石磨料。陶瓷結合劑性能介于上述二者之間。鑄鐵短纖維結合劑對磨粒的結合力高達50-100kg/mm2,抗拉強度高達15-30kg/mm2,比普通金屬結合劑性能優(yōu)越很多。由其制成的金剛石砂輪磨削加工工程陶瓷時,磨削比大約是樹脂結合劑砂輪的4-5倍,適用于制作晶形完整的金剛石磨粒砂輪。

臨安優(yōu)質(zhì)CBN砂輪用途

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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(zhì)合金等硬脆材料的加工表面質(zhì)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)。

臨安優(yōu)質(zhì)CBN砂輪用途

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平衡的試驗說明:金剛石砂輪機和經(jīng)首先次修整的金剛石砂輪機,以及發(fā)現(xiàn)運轉(zhuǎn)不平衡的金剛石砂輪機都應進行平衡試驗。調(diào)整金剛石砂輪機的平衡方法有動平衡和靜平衡兩種方法。1、動平衡法。該方法借助安裝在機床上的傳感器,直接顯示出旋轉(zhuǎn)時金剛石砂輪機裝置的不平衡量,通過調(diào)整平衡塊的位置和距離,將不平衡量控制到較小。2、靜平衡法。靜平衡調(diào)整在平衡架上進行,用手工辦法找出金剛石砂輪機重心,加裝平衡塊,調(diào)整平衡塊位置,直到機平衡,一般可在八個方位使金剛石砂輪機保持平衡。調(diào)整平衡后的金剛石砂輪機需在裝好防護罩后進行空轉(zhuǎn)試驗??辙D(zhuǎn)試驗時間:直徑≥400mm,空轉(zhuǎn)時間大于5min;直徑<400mm,空轉(zhuǎn)時間大于2min。