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2022-11-26 10:00:28
金剛石胎體反復補砂成就鉆頭工作層
金剛石的胎體是在電鍍槽里被一層一層鍍覆在鉆頭體上,電鍍覆蓋電解金屬的同時,撒布金剛石顆,金剛石就被包裹在電鍍金屬層里金剛石磨片電鍍。長時間的反復補砂和鍍覆就形成了鉆頭的工作層金剛石工具電鍍。
不能假定砂輪表面具有理想的平整。在開始修整時,找出砂輪的高點位置,進行修整。如果可能的話,每次砂輪的修除量,在砂輪的半徑上不能超過0.001英寸。過大的修除量能夠引起金剛石修整工具頭的過早磨耗和經常破碎。
碗型樹脂砂輪和金剛石砂輪的區別
?金剛石樹脂砂輪,它是通過樹脂跟金剛石結合的一種砂輪,其主要是混合在一起金剛石鋸片電鍍,這樣混合切割可在切割的時候增加它的強度,以及在有些材料的切割及打磨中,能夠有效的控制切割效果等,更加適合于一些金屬制品的打磨與切割。
金剛石砂輪以金剛石磨料為原料,分別用金屬粉、樹脂粉、陶瓷和電鍍金屬作結合劑,制成的中央有通孔的圓形固結磨具稱作金剛石砂輪(合金砂輪)。金剛石砂輪是超級強硬的,一點彈性也沒有金剛石磨盤電鍍,其耐熱性非常的好,但制作復雜,同時工藝周期長等 。
金剛石砂輪是一個更大的概念,金剛石樹脂砂輪是讓樹脂和金剛石結合一起的種砂輪。這種情況,樹脂算是一種結合劑。所以金剛石樹脂砂輪是金剛石砂輪按結合劑分類的一種。另外金剛石砂輪按外觀或形狀劃分,碗型樹脂砂輪也是一個子品種。
金剛石磨頭修整原理介紹
金剛石磨頭修整方法是影響磨頭磨削性能的重要因素,修整方法的合理選擇將直接影響工件的表面質量和磨削精度。下面金剛石工具來為大家分析一下金剛石磨頭修整原理: 目前常用的金剛石磨頭修整方法有:在線電解修整、電火花磨頭修整、杯形磨頭修整、電解—機械復合修整和激光修整。由于杯形磨頭修整方法較其他修整方法操作簡單易于實現,因此本文采用GC杯形磨頭修整技術對金剛石磨頭進行自動修整。
對于金剛石磨頭這種超硬磨料磨頭的修整通常分為兩個階段:和修銳。
是對磨頭進行微量切削,其目的是去除初始安裝后磨頭的形狀誤差和表面缺陷,保證磨頭的幾何形狀精度。
修銳是因磨頭工作一段時間后鈍化,為了使切削微刃突出結合劑并具有適當高度,在磨粒間形成足夠的容屑空間,并使單位面積上的有效磨粒數盡可能多。
金剛石磨頭特性對加工表面光潔度的影響
影響被磨表面光潔度的因素是磨粒在工件表面的切削痕跡 和工件表面的塑性變形。因此,要提高加工表面光潔度,可以 從減小切削痕跡和塑性變形這兩方面考慮。
在選擇金剛石磨頭時,有下面一些方法可以提高工件磨削表面光 潔度:
1.在普通磨削時,金剛石磨頭粒度細,在工件表面上形成的切 削痕跡就小,加工表面光潔度就高。所以,當工件加工表而光 潔度達不到要求時,可以選細一號粒度的磨頭。但這個規律不 是的。在實際操作中,有時可用精修整磨頭來提高光潔度, 這實際上也是利用精修整后使磨頭獲得微刃切削作用以減小切 痕和工件塑性變形的結果。
2.采用新品種鉻剛玉磨頭。由于鉻剛玉的韌性大,硬度 高,修整后能保持較久的等高性切削刃,磨出的工件表面光潔 度比白剛玉磨頭磨出的要高。
3.金剛石磨頭硬度偏軟時,砂粒容易脫落,使工件表面光潔度 降低。因此,適當提高金剛石磨頭硬度,并提高硬度均勻性,有利于 提高加工表面光潔度。但硬度不能過高,否則,容易使加工表 面發熱,塑性變形增加,反而會降低表面光潔度。
4.采用樹脂結合劑,并在磨頭+添加石墨。由于樹脂結 合劑具有彈性拋光作用,同時,石墨填充劑又起潤滑作用,.使光 潔度得到提髙。但達種磨頭切削性能不髙,故只在精磨中采用。
5?橡膠績合劑磨頭,?同樣具有彈性拋光作用,在用擺頭 法磨削軸承溝道時得到廣泛使用。
6.在金剛石磨頭中浸入硬脂酸和油脂酸的混合物,在濕磨條下,可以提高光潔度。 '
7.在有縱走刀的磨削時,加大磨頭的寬度,也可使光潔 度提高。
金剛石磨頭的形狀、尺寸及其選擇
金剛石磨頭的形狀和尺寸是根據磨床條件和工件形狀來選擇的。 這里介紹幾點應注意的問題:
在可能條件下,磨頭的外徑應盡可能選得大一些,以提高 磨頭的線速度,獲得較高的生產率和表面光潔度。磨頭寬度增 加也可以獲得同樣的效果。
用磨頭的周邊平磨時,一般均采用平形磨頭;有時采用杯 形磨頭的周邊磨削則可增加磨頭的有效磨削面積,提髙磨削生產率。
在磨外圓靠端面時,一般是在平形磨頭的側面打出一條邊 來靠磨端面。此時,如果選用單面凹帶錐磨頭(PZA)則要方 便和經濟得多。
金剛石磨頭刀片將成為加工高硬度閥門密封面的刀具
" 隨著現代技術的不斷發展,閥門行業也在不斷的自我突破,越來越多的閥門種類出現。但相比較國外的閥門行業,國內的閥門整體質量還是有一定的差距。國內的閥門在使用中常出現的問題有兩種:(1)是閥門質量不好引起外漏;(2)四閥門密封面質量不好引起內漏。閥門內漏是影響閥門質量重要的因素,閥門密封面的質量一定程度上反映了制造企業的技術水平,因此提高閥門密封面的質量是眾企業關注的一點。
也正是因為如此,越來越多的企業采用堆焊或噴焊等工藝來制造和修復閥門密封面,以便于提高閥門密封面的質量。常見的工藝有埋弧自動焊,等離子粉末堆焊,藥芯焊絲的自動堆焊等。根據閥門所要求的性能不同,堆焊的材質和硬度也不同。
但經過堆焊后的閥門密封面由于硬度高的問題,在加工過程中出現一些阻礙。之前常用的傳統刀具已不能滿足企業的質量要求。剛開始很多企業在對閥門密封面進行堆焊后會采用退火的方式,將硬度降低,之后進行車削,車削之后再熱處理提高閥門密封面的硬度,之后進行研磨,達到圖紙要求精度和尺寸公差。
但如此一來加工工藝變的更為復雜,而且時間拉長,導致效率得到很大的降低,在閥門堆焊過程中適當的熱處理可以消除堆焊過程中產生的焊接應力,對提高閥門質量和使用壽命是十分必要的。但反復的進行熱處理不見得有好處。
但不降低閥門密封面堆焊層的硬度,傳統刀具加工效果不理想,而且閥門企業找不到更好的刀具代替傳統刀具加工閥門密封面。很多制造業并不知道超硬刀具的存在或者超硬刀具的用途。一部分原因在于超硬刀具企業品牌的宣傳不利,一部分是制造業找不到刀具企業,做刀具的找不到用戶,對接不上。
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