山东双立磨具有限公司是一家具有国内的磨具制造和技术研发能力的生产经营型企业。在生产线或自动生产线采用宽砂轮磨削,可减少磨床台数和占地面积:2.宽砂轮磨削用砂轮宽砂轮磨削应着重选用磨损均匀、形状精度保持好的砂轮。产品应用涵盖航空航天、军事、汽车,钢铁,精密机械等智能制造诸多领域。磨具采用磨料包括SG磨料(SG)、单晶刚玉(SA)、铬刚玉(PA)、棕刚玉(A)、白刚玉(WA)、微晶刚玉(MA)、黑碳化硅(C)、绿碳化硅(GC)以及多种混合磨料。双立磨具不断进行科技,以诚信的服务,与广大的合作伙伴携手共进,共谋发展,为中国磨具磨料行业的发展做出贡献。
砂轮缓进给大深度切割磨削
缓进给大切深磨削又称深磨或蛹动磨削它是以较大的切削深度(可达30M或更多一些)和很低的工作台进给磨削工件,经一次或数次通过即可磨到所要求的尺寸形状精度,适用于磨削高硬度高韧性材料,如耐热合金、不锈钢、高速钢等的型面和沟槽。只要认真将偏心部分的铀心线和头架轴心线找正重合,无论是偏心轴还是偏心孔,其唐削方法基本上与内、外圆削方法相同。近年来,德国、美国、日本、瑞士发展了一系列缓进绘成形磨床,并对名产品也补充了援进给磨削功能c直流马达和滚动丝杠的普迫使用,更促进了缓进给的实用性。我国对缓进给方面的研究应用也取得了明显的成效:
绥进给痞削时.砂轮和工件外缘只接触一次或数次,受冲击机会较一般往复磨削少,可延长砂轮的耐用度并保持其成形精度。全深成形磨削后再进行一定的往复磨削,可把全深成形粗磨与小热负荷精磨结合起来,提高了磨削精度。
深切缓进给深磨的特点是砂轮与工件接触弧长大,切屑较长.应避免工件表面现象:深磨时工件进给速度很低,这就相对地位砂轮径向进给速度较低相径向磨损旦比较小。这对粗、梢磨复杂成形的工件是—个很大的优点。
缓进给磨削的砂轮切削深度比普通磨削时约大1000倍,其磨削力比普通磨削时增加2-4倍(在同样的金属去除率下)。
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宽砂轮的磨削用于提高生产效率
宽砂轮磨削也是一种磨削,是靠增大磨削宽度来提高磨削效率:—‘般外因磨削宽度仅为50mm、而宽砂轮外因磨削砂轮宽度可达300mm.平面磨削砂轮宽度可达40mM,无心磨削宽轮宽度可达800-1000mM;在外圆和平面磨削中一般采用力切内削法,们无心磨削除了采用切人法外,还采用通磨法宽砂轮磨削工件尺寸精度可达6级,表面粗糙度可达6级Ra0.06um。2.刃磨刀具的特点刀具刃磨和其他磨削相比有以下特点(1)刃磨刀具一船是在砂轮机、车刀刃磨机床和工具舅床上进行的,特殊的刀具如拉刀、齿轮刀具、成形刀具等在磨床上磨床加工。
1.磨削的特点
(1)由于磨削宽度大,所以磨削力、磨削功率也比较大,磨自时产咋的热量也多。
(2)砂轮经成形修整后,可磨成形面.能保证工件的成形程度;同时阅采用切入磨削形式,比纵向往复磨削。
(3)因砂轮宽度大,主抽悬臂伸长较大:
(4)为保证工件的形位精度,要求砂轮硬度仅在圆周方向举匀,而且决轴向均匀性也要好,否则因砂轮磨损不均匀,影响工件的精度和表面质量。
由于上述磨削特点,宽砂轮磨削适用于大批垣工件的磨伊加工,如花键轴、电动机轴、麻花钻、缝纫机的卜下轴、汽车和拖拉机的驱动轴等。在生产线或自动生产线采用宽砂轮磨削,可减少磨床台数和占地面积:
2.宽砂轮磨削用砂轮
宽砂轮磨削应着重选用磨损均匀、形状精度保持好的砂轮。宽砂轮宜选韧性好、形状保持件好。
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山东双立磨具有限公司是一家具有国内的磨具制造和技术研发能力的生产经营型企业。水溶性酚醛树脂已经成为涂附磨具工业的员重要的粘结剂之一,在生产耐水性徐附磨具、半树脂砂布、强力炒带等方面,起到了不可替代的作用。产品应用涵盖航空航天、军事、汽车,钢铁,精密机械等智能制造诸多领域。磨具采用磨料包括SG磨料(SG)、单晶刚玉(SA)、铬刚玉(PA)、棕刚玉(A)、白刚玉(WA)、微晶刚玉(MA)、黑碳化硅(C)、绿碳化硅(GC)以及多种混合磨料。双立磨具不断进行科技,以诚信的服务,与广大的合作伙伴携手共进,共谋发展,为中国磨具磨料行业的发展做出贡献。
磨削中精密测量技术
精密测量技术是精密加工发展的基础和先决条件之一,这已被生产发展的历史所证实。1.研磨尺寸精度高研唐采用一种极纫的微粉,在低速、低压下磨去一层极薄的金属。从生产发展的历史来看,精密加工精度的提高总是与精密测量技术的发展水平相关的。由于有丫干分尺类量具,J能使加工精度达到0.1mm;有了测微比较仪,才能使加工精度达到1ym左右;有了囚度仪,才能使加:r精度达到o.1Pm;有了激光十涉仪,才能使加工精度达到o.1一o.olflm:N前,国际上精密工艺的加工精度已能稳定地达到lym,正在向着稳定精度为o.1一o.017‘n、的加上水平发展,表面租糙度的测量则向o.o01ym(1nm)水平发展,纳米技术正在形成新的技术热点,而材料、精密加上、精密测员与控制已经成为现代精密工程(包括宇航)的三大支柱。对于科学技术来说,测量与按制是促进其发展的关键原因,测量的精度和效率在一定程度上决定着国家科学技术的水平。
目前,在机械工业研究领域,尤其是精密超精密研究领域,精密测量方法与仪器已成为科学研究中的重要手段,例如研究镜面磨削工艺参数对加上误差的影响,研究精密表面的瘴擦磨损,特别是在要求晶格无畸变的硅片的超精密研磨中,平面度的测量要求达到5M.粗糙度测量要求达到0.1nm。从生产发展的历史来看,精密加工精度的提高总是与精密测量技术的发展水平相关的。如没有测量仪器,是不可能实现的。在电子、计算机、航空等工业部门,精密测量技术也被提到从未有过的高度。例如,制造超大规模集成电路,要求在1mm’的面积上:就集成looo个以上品体管,线条宽度仅在lf4m左右,尺寸误差为0.1ym;在制造掩模原版的图形发生器巾,其定位精度要求达到o.1flm。所以要研究这种集成电路的装备,必须有测量用的测量和定位系统。此外,在高纯度单晶砍的品格参数测量、在纳米表面制造以及对生物细胞、空气污染微粒、石油纤维等基础研究中,也无不需要精密测量技术。
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