砂轮是什么材料微粉如何能实现均分料

磨具磨料系列
当前位置: &
↑电镀金刚石砂轮↑
产品分类:
产品简介:
新郑林发磨料磨具有限公司主营:金刚石线,金刚石砂轮,微粉,各种非标小磨头、磨片、磨盘、磨轮,钻头等。
欢迎来电详询:5
手机(微信)高经理 张经理
订购热线:3 /
新郑市林发磨料磨具有限公司成立于1998年,位于黄帝故里新郑市郑新路东侧,是一家专业从事绿碳化硅微粉、低碳砂轮制品,金刚石砂轮、陶瓷砂轮、树脂砂轮研发及生产、销售为一体的技术企业。公司研发的低碳精密陶瓷制品具有耐磨损、耐腐蚀、抗高温、抗氧化、气密性好等特性,广泛应用于石油、化工、机械、冶金、船舶、汽车、航空航天等领域。
&专业化、标准化、国际化&是公司在行业中领先的制胜法宝。公司核心管理层具有多年磨料磨具的生产管理、技术研发、设备维护等方面的经验,经过多年的研发和技术创新,公司在晶硅片切割料碳化硅微粉及低碳精密陶瓷制品开发和生产工艺方面具有核心技术优势,生产工艺和产品质量达到同类产品国际领先水平。
本公司是太阳能光伏行业重要的功能性材料供应商。长期以来,凭借领先的技术优势、稳定的产品质量和完善的售后服务,取得并保持了优质的客户资源,建立了长期稳定的合作关系。
公司十分重视企业文化的建设,尊崇&真诚、创新、求实、奉献&的企业精神和&实现客户最大价值,展现伙伴合作精神,体现员工共同成长&的经营理念,致力于实现客户、企业和员工的共同发展。
随着光伏行业低碳精密陶瓷行业的高速发展,对&晶硅片切割料碳化硅微粉&和&低碳精密陶瓷制品&的需求将日益增加。作为国内专业的磨料磨具生产企业,林发磨料磨具有限公司将致力于新型材料的发展,坚持走自主创新之路,向产、学、研为一体的现代企业迈进。
公司名称:新郑市林发磨料磨具有限公司
销售部工作日联系电话:2 &0371-
24小时联系电话:
地址:中国 河南省 新郑市新区郑新路
金刚石线&&&金刚石砂轮&&&刚玉类砂轮&&&微粉&&&磨头&&&磨轮&&&钻头
* 表示必填采购:↑电镀金刚石砂轮↑
请填写您的真实姓名
公司名称:
请填写您的公司名称
联系电话:
*手机号码:
请填写您的联系电话
电子邮件:
联系地址:
*采购意向描述:
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
新郑市林发磨料磨具有限公司 版权所有
备案号: 地址:新郑市新区郑新路
联系电话:3 传真:2 邮箱:
& &&&&&&&&&&&&&&& &&&金刚石微粉自动分选机抽料机
您当前的位置:
> 金刚石微粉自动分选机抽料机
金刚石微粉自动分选机抽料机
发货地址:河南商丘
信息编号:
产品价格:25000.00 元/台
商家相关产品:
商家产品分类
“金刚石微粉自动分选机抽料机”详细信息
产品规格:
产品数量:
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
金刚石微粉是一种精细的超硬磨料(一般在60um以细),通常是以人造金刚石单晶为原料,经过破碎、整形、分级、处理等程序制得。金刚石微粉的应用领域十分广泛,小到家庭装修,大到航空航天等高技术领域,都有它的应用痕迹。
在现有的分选工艺中,常用的是沉降法。沉降法又叫重力法,是根据公式:V=d2×(P-P0)g/18μ 的原理进行工艺设计的。(V-物料的沉降速度;d-物料的直径;P-物料的密度;P0-介质的密度;μ-介质的粘稠度。)从公式中我们能够看出,在同一种介质中,物料的沉降速度和物料的直径的平方成正比。即物料的直径越大,沉降速度越快。
我国现有金刚石微粉生产企业中,沉降法生产的常用工具是水桶、棒子、虹吸管、闹钟等原始设备。由人工操作生产。对生产工人技术要求高。且生产效率低,产品稳定性不好。
针对这种情况,我们经过两年的努力研发出了金刚石微粉自动分选机。该分选机由自动搅拌系统、自动抽料系统、水循环系统和计算机控制系统组成,见图。
该设备一次投料量为5000ct~50000ct之间。适用于粒度范围为D50.1.5um-D50.50um(300目~10000目之间)。另外该设备也可应用于CBN和一切分选要求较高的微粉的自动分选。根据投料量的不同和分选粒度的不同,该设备的效率比人工分选的效率可提高3倍到20倍不等。
该设备的主要特点是:分选效率高、无杂质污染、分选精度高、无人为因素干扰,稳定性、重现性好,自动化程度高。在自动分选时无需人工干预,直至一种粒度完成分选。
使用方法:将需要分选的料和足够的水加入搅拌桶中,在计算机触摸屏上设置好相关参数(如:搅拌时间、搅拌速度、反转时间、反转速度、静置时间、循环次数等),按启动键后分选机开始按设定的参数自动工作直至完成。后由人工将成品料收集后可进行下一粒度的自动分选。
通过一段时间的使用,该设备大的优点:一是自动化程度高。在分选过程中不需要人的干预,减少了人为因素对产品品质的影响,也减小了工人的劳动强度;二是生产效率高。一次性投料量大,可24小时自动连续运行;三是产品品质稳定,一致性好。四是可以减少劳动力成本,提高企业自动化程度,提高企业形象。
欢迎来到柘城县中原超硬磨料磨具有限公司网站,我公司位于商人、商品、商业的发源地—商丘市。 具体地址是河南省柘城县西环路工业园区,联系人是李淼。
联系电话是,联系手机是,
主要经营金刚石微粉,金刚石破碎料,金刚石研磨膏,金刚石树脂砂轮片金刚石微粉; 金刚石破碎料; 金刚石研磨膏; 金刚石树脂砂轮; 金刚石内圆切割片;。
单位注册资金未知。
我要给“金刚石微粉自动分选机抽料机”留言
“金刚石微粉自动分选机抽料机”联系方式
柘城县中原超硬磨料磨具有限公司
(销售经理)
地址:河南省柘城县西环路工业园区
邮编:476200
网址:http://limiao.cn.b2b168.com/
“金刚石微粉自动分选机抽料机”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reserved基于磁控磨粒均布的微细砂轮制备方法研究
近年来,精密与超精密加工已成为透镜模具加工的一种重要方法,如何加工出纳米级的表面精度和形状精度的透镜模具已经成为学者们广泛研究的一项课题。在硬脆材料的微小非球面透镜及其光学模具的制造技术中,最为有效的高形状精度和高表面质量创成的手段是采用微小直径的微粉砂轮进行镜面纳米磨削方法。传统砂轮磨料层磨粒排布不均匀是目前砂轮普遍存在的一个问题,由于磨粒分布不均匀而造成表面粗糙度不均匀。为了解决此问题,可以在砂轮成型的过程中施加磁场,通过磁场控制使得磨粒排布均匀,这样在磨削加工时可获得比传统砂轮更均匀的表面粗糙度。由于磨粒的均匀分布,可使得同时参与切削作用的磨粒数量增加,有利于提高磨削效率。本课题来源于新世纪优秀人才支持计划“微小非球面纳米加工关键技术研究”。针对目前透镜模具磨削的技术难题,本文进行了以下研究工作:(1)论述了磁控金刚石微粉砂轮制造技术的原理、研究现状及发展趋势,阐述了本文的研究背景、内容、目的和意义。(2)针对磁控金刚石微&
(本文共81页)
权威出处:
0前言*在零部件加工制造中,磨削几乎占其加工成本的20%~25%,零件最终表面是通过大量随机分布的磨粒干涉而成,砂轮作为磨削工具起着重要作用。近来,磨削加工趋向于高精度和高效率,同时降低加工成本,减少磨削液的使用,砂轮作为磨削过程的重要加工工具,对其发展起着关键作用[1]。砂轮形貌的表面特征直接影响磨削过程,其表面的磨粒形状、大小和分布间距以及磨粒突出高度都直接影响磨削工件的表面质量[2]。通过磨粒的分布函数可预测加工工件的表面形貌,反之,则可用工件表面形貌为砂轮的制造和修整过程提供依据,提高磨削加工精度。随着计算机技术的发展,砂轮的数值建模逐渐复杂化并接近真实形貌,GONG等[3]将磨粒简化为球形,阐述了虚拟砂轮的表面特征,并利用其形貌预测了工件的表面粗糙度,较早地利用数值仿真技术虚拟磨削过程。DOMAN等[4]总结了砂轮的1D,2D和3D数值模型,给出了砂轮建模的总体框架,大部分学者将磨粒假定为球形,还有部分学者将其考虑为锥...&
(本文共7页)
权威出处:
超磨粒(金刚石,CBN)砂轮的出现,使难切削材料的高精度、高效率加工成为可能。本文介绍日本利用超磨粒砂轮进行高效磨削加工的方法。一、高效磨削加工方法1.间歇进给磨削间歇进给磨削采用成形砂轮进行曲面磨削,在深切工件的同时进给量很小,用于要求保证工件形状精度的成形和深槽加工。间歇进给磨削的进刀量为往复磨削进刀量的100~200倍,其走刀量仅为往复磨削的1/100~1/200。间歇进给磨削前,要使用修整工具对砂轮表面进行创型,通过往复进给的循环操作,工件边缘与砂轮最初接触时不产生重复冲击,砂轮变形很小,有利于防止脆性材料工件磨削时产生积屑现象。尤其是工作台进刀方向的停歇时间很短,故能达到高精度、高效率的加工。超磨粒砂轮在间歇进给磨削加工时,对保证砂轮的形状极为有利,其磨损较小,可实现连续加工。2.超高速磨削由于超磨粒砂轮厚度极落,也能充分保证其使用寿命。采用较高强度的材料制造砂轮芯体替代传统砂轮,并实现100~150m/s的超高速磨削...&
(本文共3页)
权威出处:
磨削加工中,不仅磨粒的尺寸、形状和分布对加工过程中有影响,而且砂轮的气孔状况也起着重要的作用。往往在加工韧性金属时,出现砂轮的急剧堵塞钝化,导致砂轮寿命过早结束。 [1]砂轮堵塞钝化的形成机理   嵌入型堵塞主要是磨屑机械地嵌在砂轮空隙里,其中磨屑与磨粒之间并无化学粘着作用发生。而粘着型堵塞的形成过程则是磨屑与磨粒之间产生化学粘合,然后磨屑之间在机械粘力和压力作用下相互熔焊。   在磨削碳钢时,当磨粒在金属表面上摩擦或磨削时,磨粒的磨损就开始了,即磨粒的锋利边沿开始被磨去,这就在磨粒上形成一平面。该平面变得越 来越大,以致于作用在磨粒上的摩擦力大得足以引起砂轮表面砂粒脱落或断裂,从而露出新的磨削刃。这时砂轮的堵塞是磨屑嵌塞在空隙处而形成的嵌入型堵塞。   在磨削钛合金时,磨屑则很快地粘附在磨粒的尖峰上,随着这种粘附物的迅速发展长大,使工件磨粒和粘合剂以及空隙处的表面都被粘附物封包起来。这时磨削条件迅速恶化,磨削力和磨削热剧增,工...&
(本文共3页)
权威出处:
一、前 言 砂轮作为切削jC具虽然由来已久,但是由于磨粒细小,形状无一定规律,所以,长期以来,人们对于由磨粒、结合剂及空隙构成的砂轮工作而形貌…直未能进行系统与深入的研究。然而,砂轮:.【作而形貌包括磨粒分布、切刃锐钝及容删空间大小等,影响到磨削力的大小、磨削温度的高低,不仅关系到金属磨除效率,而且关系到砂轮堵塞及工件磨削表面质量等一系列问题。因此,近二、三十年来,国内外已有不少人从事了这方面的研究[2](4][5]。由于砂轮形貌研究对于进一步揭示磨削机理起蓿极为重要的作用,它已成为磨削机理中的重要研究课题之一。 要研究砂轮形貌,必须首先对砂轮工作而形貌进行检测,摸清它的具体状态。 砂轮形貌的检测方法很多。按检测状态的不同,可分为静态及动态;按接触形式的不同,可分为接触式及非接触式;按工作状态的不同,可分为在线检测(工作状态)及停机1985年6 J日 砂轮工作面形貌的检测检测(非工作状态)等。主要检测方法详见表1。 裹1 砂轮形...&
(本文共10页)
权威出处:
砂输在轻迢一段工作降简以俊,工作表面的磨粒舍折断而燮黝,或工作表面的小孔舍被切屉嵌塞填满,以致砂翰失去了原有的切创能力)焉了恢腹砂蝙的切创能力,工咸裹一般都是用金Mll石来修整砂翰,将磨钝了的一屠磨粒牵去,蔽内屠新的锋利的刃口露出来,以便催擅工作。 修整砂翰待礁孩使用天然出崖的工巢用的金刚石,因震它具有枢高的硬度,能够担负权修赘砂输的工作。但通撞金刚石的僵格很高,而且容易碎裂,所以消耗很大。焉了降低成本,袜脚工服探用了很多金刚石的1一七用品来修整砂编,如各毽形肤的金履砂输刀,各搜磨料的砂输修整工具,然刚玉囿整,硬臂合金囿整,硬臀合金颗粒的圆类等。现在来栽一敲便用硬臀合金颗粒的圆篮修整砂输的方法。通踵圆篮的彬j省韭不板雅,每一抓工魔都有像件自己裂造。 (一)硬厦合金颗粒圆篮为整造方法 将牵刀上用壤了的硬臂合金刀片或嵌拉栋模子的硬胃合金收集越来,不渝BKs,BK。,BK:都可以,放在臼内捶碎,使成14一24粒度内菊】粒(彩粒的尺寸钓...&
(本文共3页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
xuewen.cnki.net
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
京ICP证040431号&
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-微信扫一扫关注我们
手机资讯官方微信
金刚石微粉砂轮超精密磨削技术
金刚石微粉砂轮超精密磨削技术
摘要 【摘要】论述了金刚石微粉砂轮超精密磨削的特点、存在的技术难题及其发展前景。对金刚石微粉砂轮超精密磨削机理进行了探讨,认为它是以微切削为主的多种作用的融合;研究了金刚石微粉砂轮修整机...
【摘要】论述了超的特点、存在的技术难题及其发展前景。对砂轮超精密磨削机理进行了探讨,认为它是以微切削为主的多种作用的融合;研究了金刚石微粉砂轮修整机理及其常用的有效修整方法;提出了树脂一金属复合结合剂金刚石微粉砂轮的构想,论述其结构的形成、制作过程及其实际磨削效果。最后,探讨了进行金刚石微粉砂轮超精密磨削时的影响因素及环境条件。
【关键词】 金刚石微粉砂轮 超精密磨削 树脂金属复合结合剂 微纳米加工
  金刚石超精密切削在加工铜、铝及其合金等软金属材料中已获得极大成功,但在工程陶瓷、半导体、光学玻璃、石材等各种硬脆材料的精密和超精密加工上,却在很大程度上仍依赖于研磨、抛光等加工方法,虽然这些方法可以达到很高的精度和极低的表面粗糙度,但加工效率较低,对于一些形状复杂如非球面零件等的超精密加工就显得比较困难。
  金刚石砂轮磨削硬脆材料是一种有效的超硬磨料精密加工方法,它磨削能力强、耐磨性好、使用寿命长,磨削力小、磨削温度低、表面无烧伤、无裂纹和组织变化,加工表面质量好,且磨削效率高,因此近年来得到广泛应用,但在几何形状精度和表面粗糙度上很难满足超精密加工的更高要求,因此提出了金刚石微粉砂轮超精密磨削加工方法。
  按我国国家标准规定,磨粒直径在50&m以下称为微粉。金刚石微粉砂轮一般是以粒度为w40一w5的金刚石微粉为磨料,采用树脂、陶瓷、金属(如铜、纤维铸铁等)为结合剂烧结而成,其特点如下:
  (1)金刚石微粉砂轮由于其微粉磨料的粒度很细,可以获得极低的表面粗糙度,同时在精密磨床或超精密磨床上磨削可获得很高的磨削精度,是一种比较理想的微纳米超精密加工方法。
  (2)金刚石微粉砂轮超精密磨削是一种固结磨料的微量去除加工方法,具有一般磨削的特点,可方便地磨削外圆、孑L、平面和成形等表面,加工效率高,加工质量好,极具发展前途。
  (3)金刚石微粉砂轮由于磨料粒度很细,容屑空间很小,磨屑容易堵塞,因此,除一般修整外,尚要进行在线修整,才能保证磨削的正常进行和加工质量。本来,超硬磨料砂轮的修整就是一个难题,因此,金刚石微粉砂轮的修整是一项关键技术。
  (4)由于金刚石微粉砂轮的容屑空间很小,因此要严格控制磨削时的磨削深度,磨削加工应在精密磨床或超精密磨床上进行,机床上应有微进给系统。
  金刚石微粉砂轮超精密磨削机理
  传统的用游离磨料进行精密加工和超精密加工方法,如研磨、抛光等,其加工机理主要是磨粒的滚动和挤压作用使被加工表面产生塑性变形和塑性流动,同时有磨粒的微切作用,总的可归结为延展式磨削。金刚石微粉砂轮超精密磨削时,主要是微切削作用,在切削过程中有切屑形成、耕犁(隆起)、滑擦(滑动和摩擦)等现象产生,这是由于磨粒具有很大的负前角和切削刃钝圆半径;又由于是微粉磨粒,因此具有微刃性;同时,又由于砂轮经过精细修整,磨粒在砂轮表面上具很好的等高性,因此其切削机理比较复杂,可分析有以下几种现象:
  (1)切削形成 分布在砂轮表面上比较高(突出)且比较锋利的磨粒,能获得足够大的磨削深度,可以形成切削,且能看到切屑离开工件表面时由于氧化和燃烧所产生的火花。
  (2)耕犁 分布在砂轮表面上不够突出和锋利的磨粒不能形成切屑,只能在工件表面上划出犁沟,在犁沟两边形成隆起,会影响表面粗糙度。
  (3)滑擦 分布在砂轮表面上有些磨粒,其突出高度和锋利程度很低,不能形成切屑和耕犁,只能在工件表面上产生滑动和摩擦,由于磨削速度很高,将产生磨削热,形成热塑性流动,影像表面质量。
  (4)挤压和塑性变形 分布在砂轮上的有些磨粒,突出高度很小,且无刃口,只能挤压被加工表面的轮廓尖峰,使其产生塑性变形且趋于平坦和光滑,从而改变了表面粗糙度。
  (5)单性破坏 在晶体结构材料中,有晶格缺陷存在,一般在大约1um的间隔内就有一个位错缺陷。由于金刚石微粉砂轮超精密磨削时,其加工应力的作用范围是在位错缺陷平均间隔(1um)以内,因此会产生原子级或分子级的弹性破坏,这种破坏不会产生塑性变形和残留变质层,但对表面微观结构有影响。
  超硬磨料砂轮的休整
  目前超硬磨料是指金刚石和,超硬磨料砂轮的休整一直是一个难题。
  超硬磨料砂轮修正过程
  超硬磨料砂轮的修整一般分为整形和修锐两个过程。
  整形是指砂轮达到一定得尺寸和几何形状,通常在砂轮产品出厂时进行,但在砂轮使用时由于安装在磨床主轴上有安装误差,如砂轮外圆与磨床主轴不同心或其端面与磨床主轴不垂直,则必须进行修正。另外,要进行盛行磨削时也需要进行整形。整形要求有一定精度的尺寸和几何形状,而且有较高的效率。
  修锐主要是使金刚石磨粒突出而形成切削刃和容屑空间,以便于磨削,因为金刚石非常硬,其他材料很难加工他,因此修锐主要是去除金刚石磨粒周围的结合剂,使其裸露,如果去除的太多,则金刚石磨粒可能脱落,若去除太少可能不能形成切刃和足够的容屑空间,通常以露出三分之一为宜。修锐过程中也可能有些金刚石磨粒会产生破碎而形成新刃,与所用修锐方法有关。
  普通砂轮修整时,通常整形和修锐是一步完成的,在修整时其磨粒主要是被破碎而形成新刃,因此其修整机理有所不同。
  超硬磨料砂轮的修整方法
  超硬磨料砂轮的修整方法很多,现介绍几种有效的常用修整方法:
  (1)碳化硅(GC)杯形砂轮磨削法 如图1所示,修整器安装在磨床工作台上,修整时,杯形砂轮轴线与被修整砂轮轴线垂直,杯形砂轮沿被修整砂轮圆周的切线方向作往复进给运动,并在每一往复进给运动中,当杯形砂轮与被修整砂轮脱开时,在垂直方向进行一定量的吃刀。这种修整方法比较实用,但杯形砂轮损耗较大,其修整机理是靠修整时碳化硅杯形砂轮的脱落磨粒起研磨作用去除金刚石磨粒周围的结合剂。杯形砂轮修整法是由日本东北大学庄司克雄教授提出的。
图1 杯形砂轮磨削法
  (2)电解修整法 如图2所示,砂轮接近正极,在其与负极之间通以电解液。通电时,电流由支架经电刷传入砂轮,从而产生电解作用,通过电化学腐蚀去除砂轮上的金属结合剂而达到修锐效果。这种方法可在线修锐,装置简单,修锐质量好,受到广泛应用,但只能修锐金属结合剂的金刚石砂轮,且需要专配的防腐蚀电解液以免锈蚀机床。电解修整法是由日本物理化学研究所大森整教授提出的,称为电解在线修锐,英文缩写为ELID(Electrolytic in-process dressing)。
图2 电解在线修整法
  (3)电火花修整法如图3所示,电源提供直流电,砂轮接正极,修整器接负极,形成正极性加工。由于砂轮是旋转的,故要通过电刷将电源接到砂轮轴上再传至砂轮。这种修整方法既可整形,又可修锐,同时可用于在线修整,工作液可直接用磨床的磨削液,方法简单方便,应用广泛,但只适用于金属结合剂砂轮。我国清华大学制造工程研究所在这方面做了不少工作,是一个很有前途的金刚石微粉砂轮修整方法。
图3 电火花修整法
  (4)砂带磨削法如图4所示,采用刚玉、碳化硅砂带修整金刚石微粉砂轮是利用砂带带基的软质材料的弹性来去除金刚石磨粒周围的接合剂而进行修锐,是一种软弹性修整法,简称弹性修整法。这种方法可用于各种结合剂的金刚石砂轮,修整效果较好,但在整形时效率较低,用于修锐较好。我国清华大学制造工程研究所在这方面也做了不少工作。
图4 砂带磨削法
  其他尚有研磨法、喷射法、超声波振动法、激光法、清扫法等,在此不再赘述。
  树脂一金属复合结合剂金刚石微粉砂轮超精密磨削
  树脂一金属复合结合剂金刚石微粉砂轮
  对于外圆柱面和复杂的非球面的超精密加工,磨削过程则必须同时满足高形状精度和低表面粗糙度的双重要求。磨粒的支持刚性影响形状精度和表面粗糙度。为了确保高形状精度,砂轮的刚性应尽可能大,但是为了得到低的表面粗糙度,砂轮的刚性低有利。金属结合剂砂轮刚性大,对保证形状精度有利,但修整困难,不易加工出镜面程度的表面粗糙度,同时对磨床精度和刚性的要求十分苛刻,而树脂结合剂砂轮的弹性好,易于磨出低粗糙度的表面。由于在实际的超精密磨削加工要求中,表面粗糙度的要求往往高于形状精度,因此应充分发挥树脂结合剂的弹性效果。
  树脂结合剂因为具有以下优点而适用于镜面磨削:
  (1)树脂砂轮弹性高,具有吸振性,并且易于使切削刃突出高度均匀;
  (2)使用树脂砂轮可降低对磨床精度和刚性的苛刻要求;
  (3)在磨削过程中会出现磨粒回转现象,具有自生作用的效果。
  但是由于树脂结合剂弹性大易变形,因此很难保证形状精度。同时,细粒度(小于W5.0)的树脂结合剂金刚石微粉砂轮,磨粒易于埋于结合剂中,磨粒之间的容屑槽减小,极易发生阻塞,导致砂轮的切削能力大幅度降低,加工表面质量恶化。因此,提出了利用电解调整方法得到树脂一金属复合结合剂金刚石微粉砂轮,现已成功地应用于超精密磨削中。
  树脂一金属复合结合剂金刚石微粉砂轮的电解调整原理
  在砂轮制造过程中,把铜粉作为添加剂混入到树脂结合剂中,金属粉末可以限制树脂的弹性变形,从而提高了砂轮的整体刚性。使用前先修整砂轮,然后对砂轮进行电解调整。电解过程中,砂轮表层的铜被腐蚀掉,而树脂结合剂和金刚石磨粒因不受电解作用影响而保持修整后的原状,从而在砂轮表层形成气孑L。这样,砂轮的内部保持了树脂一金属复合结合剂组织结构,而表层则是有气孔的树脂结合剂的组织结构。砂轮不仅具有高的整体刚性,而且参与磨削的表层部分具有弹性和气孔,可以使砂轮具有持续磨削能力。图5是树脂一金属复合结合剂金刚石微粉砂轮的电解调整原理图。如图所示,将电源的正极接砂轮的轮毂,电源的负极接工具电极,砂轮表面与工具电极的间隙中通入电解液,砂轮在电解过程中做回转运动。在电场作用下,树脂-金属复合结合剂砂轮表面的铜失去电子,成为铜离子,进入到电解液中,从而在砂轮表层形成气孔,而树脂结合剂和金刚石磨粒保持在原来的位置。
图5 树脂-金属复合结合剂金刚石微粉砂轮的电解调整原理
  电解调整时,电源的正极由电刷接入砂轮的轮毂,导电电刷通过磁性夹座固定,并用绝缘材料与磨床工作台绝缘。为了便于除去阴极上的附着物,阴极材料选用不锈钢。阴极通过钢制底座吸附在磨床工作台上,阴极和底座之间用胶木绝缘。
  图6是砂轮表面同一位置电解调整前后的对比扫描电镜照片。图6a中白色物质是铜,从图可以看出,电解调整后铜溶出,在原来铜占据的位置上形成孔穴,而树脂结合剂和金刚石磨料维持原状。
图6 电解前后砂轮表面的电子扫描电镜照片
a-电解调整前的砂轮表面& b-电解调整后的砂轮表面
  树脂-金属复合结合剂金刚石微粉砂轮磨削
  分别用未作电解调整和电解调整后的砂轮磨削光学玻璃,工件表面粗糙度的实验结果如图7所示,其中砂轮A中铜的体积百分比为30%,砂轮B中铜的百分比为20%,从实验结果可以看出,电解调整后的砂轮的磨削表面粗糙度明显降低,同时,凹坑和划痕等加工损伤明显减少。从图中还可以看出,砂轮结合剂中,铜粉所占比例少些,表面粗糙度更低些,这是由于砂轮表面的弹性更好些,要从共建几何形状和表面质量的两个方面要求来决定砂轮结合剂中铜的体积比。
图6 电解调整对加工表面粗糙度的影响
  金刚石微粉砂轮超精密磨削的影响因素和环境要求
  金刚石微粉砂轮磨削是一种适应于难加工材料的精密加工方法,在一定的环境下,是一种亚微米、纳米超精密加工方法,因此具有广阔的应用范围。
  金刚石微粉砂轮超精密磨削不是一种单纯的加工方法,它是一个系统工程,其组成要素有:被加工材料、磨床、砂轮及其修整、工件的定位和夹紧、工作环境、人的技艺等。要达到很高几何精度和很低表面粗糙度要求,则应由相应的环境条件,如需要有严格材质的材料、超精密磨床、金刚石微粉砂轮、在线修整、工件的精密定位和不变形夹紧、恒温室、超净间、防振地基,以及具有高级技能的操作者等。
  金刚石微粉砂轮磨削可以作为一种精密加工方法而被广泛应用,这时,并不需要像超精密加工那样的环境要求,可在一般加工环境下进行外圆、平面、内孔、成形等多种形式的磨削,达到精密加工、微细加工的精度和表面粗糙度,当然,砂轮的修整是必须要解决的。因此,从这点来看,金刚石微粉砂轮精密磨削具有广阔的应用前景,它可以达到传统研磨、抛光加工方法所达到的加工质量,但效率要高得多,不仅适于加工钢铁及其合金等金属材料,如淬硬钢、硬质合金、耐热钢、钛合金、不锈钢等;同时,可用于磨削非金属的硬脆材料,如陶瓷、玻璃、半导体、石英、石材等难加工材料。
  当前,由于加工技术的发展,特别是纳米技术的提出,国际上将精密和超精密加工技术统称为精密工程和纳米技术,并将其加工方法分为机械加工和非机械加工两大类,前者是指金刚石刀具超精密切削、金刚石微粉砂轮超精密磨削、精密研磨和精密抛光等技术;后者是指电加工、电子束、离子束、激光束加工,以及集成电路制造所用的光刻等微电子加工技术等。
  纳米技术的发展,特别是微型机电系统(微型机械)的问世,使微细加工技术倍受重视,有关大规模集成电路的制作工艺成为微型机电系统的主要制造方法,从而忽视了传统机械加工方法的改进和创新。
  现在,制造业又将目光转向于微纳米机械加工方面,注意到这是一个很有潜力的领域,其特点有以下几方面:(1)微纳米加工技术的应用范围比较广,可以进行一般零件的精密加工和超精密加工,同时,也可进行微小零件的微纳米加工,形成一个新的领域。(2)相对于大规模集成电路的制作工艺和设备,其设备成本和加工费用要低得多,而且,国内已有一些自己的技术可以应用。(3)所谓纳米加工,其目前所指为0.1nm至100nm的范围,因此,一些用光刻手段加工的部分可以用超精密机械加工或电加工等来完成;同时,在微型机电系统中,不是所有的零件都必须用大规模集成电路的制作方法来加工,这样就给微纳米机械加工一个生存空间和发展机遇。
  综上所述,可知金刚石刀具超精密切削、金刚石微粉砂轮超精密磨削、微细电火花成型、微细电火花磨削等就是当前具有代表性的微纳米加工。
  参考文献
  【1】庄司克雄.磨削与研磨技术的接点的探讨.日本机械和工具,&22
  【2】 厨川常元,吉田典夫,庄司克雄.微细磨料喷射加工方法在线修锐树脂结合剂金剐石微粉砂轮.日本磨料加工学会志,):39&44
  【3】村越亲,立花亨。用极微细金刚石砂轮进行无心磨削的精密加工&&树脂-金属结合剂砂轮的性能。日本精密工学会,精密工学会春季大会学术讲演论文集。东京:日本精密工学会,
  【4】袁哲俊,王先逵。精密和超精密加工技术。北京:机械工业出版社,1999
  【5】王先逵主编。精密加工技术使用手册。北京:机械工业出版社,2001
① 凡本网注明"来源:中国超硬材料网"的所有作品,均为河南远发信息技术有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:中国超硬材料网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:XXX(非中国超硬材料网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 联系电话:0
申请号:.6申请日:申请人:焦作天宝桓祥机械科技有限公司发明人:赵仁玉摘要:本实用新型涉及一种耐用金刚石砂轮...
  近日,工信部发布2018年第23号公告,对批准的594项行业标准、63项行业计量技术规范予以公示,其中包含磨料磨具行业多项行业计量技术规范,分别为:  1、砂轮圆跳动仪校准规范...
申请号:.5申请日:申请人:柳州凯通新材料科技有限公司发明人:黎超英;吴沛荣摘要:本实用新型涉及一种金刚石砂...
申请号:.X申请日:申请人:柳州凯通新材料科技有限公司发明人:黎超英;吴沛荣摘要:本实用新型涉及制备金刚石砂...
申请号:.2申请日:申请人:柘城惠丰钻石科技股份有限公司发明人:王来福;沈金殿摘要:本实用新型属于球磨机设备...
申请号:.6申请日:申请人:江苏耐锐特磨料磨具有限公司发明人:田继华摘要:本实用新型属于机械加工技术领域,具...
4月27日,三超新材(17年度业绩说明会周五上午在全景网举行。关于半导体砂轮的验证阶段和发展规划,董事长、总经理邹余耀介绍,不同的厂家对新供应商的导入流程各不相同...
申请号:.6申请日:申请人:南通海隆磁业有限公司发明人:曹春尧摘要:本实用新型公开了一种用于生产电机磁钢的金...
近日,超硬砂轮材料制造事业部召开了2017年度表先会,来自不同部门和不同岗位的13名先进工作者受到了表彰。事业部经理助理周尔京宣读了《关于表彰2017年...
申请号:.7申请日:国家/省市:中国浙江(33)主分类号:B24D5/00(2006.01)授权公告号:20...
“企业社会责任并不仅仅局限于慈善,它还包括对产品、对员工、对...
结识邓总,并进而了解一家专注于一个细小而狭窄的领域,把产品做...
大家都在看

我要回帖

更多关于 环保新材料矿渣微粉 的文章

 

随机推荐