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相似文献
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1.
磨削加工中,砂轮钝化后,为了恢复砂轮的磨削能力或者为了提高被磨削工件的质量都要修整砂轮。修整后砂轮切削刃的多少、形状、锐或钝等直接影响磨削质量,而修整参数是影响修整效果的重要因素。单颗粒金刚笔是用得比较多的一种修整工具,该用什么样的修整参数才能增加切削刃,使修  相似文献   

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在采用自主研发的具有在线检测技术的超硬砂轮修整机修整各种成型金刚石砂轮时,存在着修整尺寸和形状精度不高、达不到刀具成型磨削要求以及工具砂轮耗损量大等问题。通过对工具砂轮往返运动速度、进给量、耗损量及被修砂轮精度关系的试验研究,结合最佳转速比对金刚石砂轮进行修整,优化设计参数后有效解决了上述问题,效率提高30%。  相似文献   

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在采用自主研发的具有在线检测技术的超硬砂轮修整机修整各种成型金刚石砂轮时,存在着修整尺寸和形状精度不高、达不到刀具成型磨削要求以及工具砂轮耗损量大等问题.通过对工具砂轮往返运动速度、进给量、耗损量及被修砂轮精度关系的试验研究,结合最佳转速比对金刚石砂轮进行修整,优化设计参数后有效解决了上述问题,效率提高30%.  相似文献   

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针对微晶刚玉砂轮修整难以监测和金刚石笔磨损难以量化问题,以金刚石笔修整微晶刚玉砂轮为研究对象,利用功率仪、AE传感器在线监测了修整信号,开展了微晶刚玉砂轮磨削45钢验证试验,并利用超景深显微镜观察了不同修整导程下的金刚笔磨损情况。结果表明:当改变修整导程时,修整力较小和功率仪采集频率较低是造成功率信号变化不明显的主要原因;与修整功率信号相比,AE信号的变化程度明显比功率信号敏感。并且,AE信号的RMS值与磨削表面粗糙度值分布现象非常一致,具有正相关性。修整导程选择(0.14~0.56)mm/r时的金刚石笔表面磨损变化量仅为(0.012~0.022)mm~2,磨损不明显。  相似文献   

5.
介绍了磨削球轴承沟道用砂轮的修整方法及修整砂轮圆弧所用金刚笔的不同调整方法,对保证和提高球轴承沟道磨削质量和加工效率具有借鉴作用。  相似文献   

6.
对金刚石笔辅助超声振动修整法修整CBN砂轮进行试验研究。试验结果表明超声振动修整对调节砂轮表面形貌非常有效。振动修整的砂轮,其表面静态有效磨粒数多于普通修整,磨粒特征亦优于普通修整,并且不同超声频率修整条件下,砂轮表面静态有效磨粒数随着修整导程的增加而减少,随修整切深的增大呈下降趋势。选择合理的参数,采用超声振动修整,可以实现CBN砂轮的精密修整。  相似文献   

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陶瓷磨削中砂轮修整的试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了回转金刚石修整装置和陶瓷粘结砂轮的修整,研究了外圆磨削氧化锆时修整进给量、速比和重合比的影响。复杂精确形状的陶瓷发动机零件的应用,和精密金刚石砂轮修整技术的缺乏,迫使研究使用陶瓷粘结CBN和SiC砂轮,进行陶瓷的成形磨削。测量了修整和磨削力,及磨后氧化锆零件的圆度和表面粗糙度。改变修整工艺参数,可得到各种表面粗糙度和圆度。试验结果表明,在速比低于-1.O以下修整后的砂轮,磨后零件的表面粗糙度和圆度良好。修整和磨削结果分析表明,在较高的比修整能下加大磨削力,和在大磨削力下表面粗糙度较好的趋向。评论了直接传动变速修整主轴速度控制的不足,并研究了在正速比下它对修整力相反方向的影响。  相似文献   

8.
针对粗粒度超硬磨料砂轮圆跳动难以检测技术问题,提出一种新的砂轮圆跳动检测方法,利用滑块组件与激光位移传感器有机结合,避免了砂轮表面高硬度磨料和粗糙形貌对传统量仪触头的机械干扰,排除了砂轮表面非均质材料及高陡坡磨粒的光学干扰,可实现粗粒度超硬磨料砂轮圆跳动的真实、稳定、高效、高精检测。在CNC8325数控外圆磨床上对粒度60#/70#电镀CBN砂轮进行了精密修整试验,依据定量修整-砂轮检测-定量磨削-试件检测循环测试方案,持续跟踪了电镀CBN砂轮圆跳动、磨削功率、试件表面质量、砂轮表面形貌渐变过程。结果表明:当电镀CBN砂轮初始圆跳动在10~20μm时,砂轮已具有良好的综合磨削效果,可以不修整或微量修整;当砂轮表面高点区域部分磨粒去除量在磨料平均直径1/5以内时,仍可通过精密修整获取理想的砂轮表面;当砂轮表面高点区域部分磨粒去除量达1/4以上时,即使修整后砂轮圆跳动很好,也无法获得较好磨削效果,此时砂轮已不具备磨削能力。  相似文献   

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砂轮的修整     
一、修整砂轮是磨削加工过程中不可缺少的步骤:在高产量和高质量的要求下,必须及时和良好的对砂轮进行修整。砂轮的修整,即是从砂轮工作表面上除掉外表一层钝化了的磨粉的过程,其目的为:(1)恢复砂轮的切削性能;(2)使砂轮得到正确的几何形状;(3)使砂轮的轴线和床身主轴相一致。 一般砂轮都具有部分的自锐性能,只有特别软的砂轮可以有较完全的自锐性能。 在正确地选择了砂轮和磨削规范的加工过程中,钝了的磨粒由於所承受的切削力不断增加,磨粒遂被折裂和剥落,而出现新的切削刃或新的颗粒,继续切削金属。但也有部分钝了的磨粒由於得不到足够的…  相似文献   

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一、CBN砂轮的性能金刚石是自然界中硬度最高的物质,然而几千年来,人们的认识仅停留在天然金刚石的开采和使用阶段,自从1954年研制成功人造金刚石并于1957年投入生产后,为在工业上使用和普及金刚石磨具准备了物质条件。它主要磨削硬脆材料,是磨削硬质合金的特效工具,还可磨削光学玻璃,半导体器件(如硅、锗等材料),石材(如大理石、花岗石等材料)等。但在磨削铁族金属时,磨削高温会使金刚石产生溶剂化现象,而且W、V、T_i等元素与金刚石有较强的亲和力,在高温时能与金刚石产生化学反应,生成稳定的碳化物。因之,用金刚石砂轮磨削黑  相似文献   

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磨削是获得高精度和细的表面粗糙度的重要方法之一。磨削是依赖于砂轮表面上的微刃进行切削加工的,而砂轮表面上的微刃同其他刀具的切削刃一样工作一段时间后就要被磨损,即刃口钝化、气孔堵塞、砂轮失去切削能力、廓形失真,使工件表面粗糙度增大。工件精度下降、产生螺旋形波纹和烧伤等。为了恢复砂轮的切削能力必须对砂轮进行修整,去掉堵塞层,显露出新磨粒,形成足够多的微刃。现在,  相似文献   

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用金刚笔(碟片)修整成形砂轮是成形磨削巾的一个技术环节.对于金刚笔(碟片)修整成形砂轮中机床运动轨迹曲线进行了分析,认为轨迹线为工件轮廓线的法向偏置线,并对实例进行分析.  相似文献   

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砂轮修整器     
通常修整砂轮时,把若干个砂轮修整片装在砂轮修整架上,完全靠手支撑并左右移动修整架,利用砂轮的转动带动修整片旋转的差动力,实现砂轮的修整。这种传统修整砂轮方法会出现以下情况:第一,砂轮修整片磨损快并且在使用过程中孔的间隙变大,影响修整精度。第二,操作过程稳定性差,有一定的危险性。第三,被修整的砂轮表面较粗糙、圆柱度差。第四,不能完全消除砂轮运转产生的径向跳动,此项是影响砂轮使用的关键。现用我们自行设计制作的砂轮修整器进行修整砂轮后,以上的问题都能迎刃而解,并且修整后砂轮运转时平稳、噪声也较小。1·砂轮修整器的结…  相似文献   

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国产C8955铲床上的修砂轮工具,其所修整的砂轮,一般只能磨小螺旋角蜗杆,对于大螺旋角蜗杆磨削,存在齿形干涉等问题无法解决,只能手工修整,用样板检查齿形,这样,不仅需技术较熟练的工人,而且质量不易保证。为此,根据英国蜗杆磨床的砂轮修整工具工作原理,制造了一个砂轮修整工其,所修整的砂轮,可对阿基米德蜗杆、齿槽法向直廓蜗杆、齿纹法向  相似文献   

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砂轮修整器     
在磨削工作中,常常需要修整砂轮,使它保持锋利的磨刃,有时还要将砂轮修整成某种特殊形状。这些工作,可以采用简单的砂轮器预先在车床上进行,这样不但可以缩短磨削工作的辅助时间,节约金刚石,并且使高精度的磨床,能避免因修整砂轮所产生的灰尘及振动而影响机床的精度。砂轮修整器的结构如图1所示。图中1是主体,用35号钢制成;在主体上还焊有夹压杆。2是主轴,用45号钢制成,淬火硬度为R_c30~35。3和4是  相似文献   

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<正> 图示工具用于磨制梯形廓形的拉刀时对砂轮截形进行修整。带有金刚石笔的杆2固定在轴4上,轴4安装在体1中间部位的滑动轴承5里。通过小齿轮6、9和齿条8,使两侧的导板10带着另两支金刚石笔沿直线运动。因此,转动手柄7,三支金刚石笔3便可同步动作,分别沿着直线和圆弧对砂轮的两侧和圆周同时进行修整。适当选择砂轮直径以及利用可互换的杆2,可使此工具用于磨制直径为40~100毫米的拉刀时,对砂轮截形进行修整。调整时,金刚石笔的安装及伸出尺寸H可按专用样板,并通过下式计算来确  相似文献   

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我厂近来都采用碳化矽砂轮来修整平面磨床的砂轮,而不再用金钢石。经实际使用证明,效果良好,为国家节省了不少资金。我们是用滾磨的方法来进行修整的。砂轮修整器的形状如图1所示。图中1是修整器主  相似文献   

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在M131W磨床上磨削大锥度内孔工件时,小砂轮的修整难以用手控制角度。为此,我们在磨削内孔为90°锥面的工件时(图1)设计了一种修整砂轮工具。经几年的使用证明,效果较好,可以修整砂轮任一角度。修整砂轮工具的结构如图2所示。使用时,将工具安装在磨床的修整砂轮座上,以工具底座1的两个键5定位,用两个螺钉6紧固。刻度体  相似文献   

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介绍了传统手工方法修整砂轮的不足,阐述了数控砂轮修整器圆弧修整原理,通过合理选择砂轮修整参数和修形方式可提高砂轮表面修整质量,达到砂轮端面直角边圆弧修整的目的。  相似文献   

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为了指导面齿轮磨削砂轮的修整,针对砂轮修整工艺参数对面齿轮齿面粗糙度的影响规律进行了试验研究。分析了面齿轮磨削加工原理及渐开线碟形砂轮的修整方法。进行了砂轮修整与面齿轮磨削试验,测量获得了面齿轮的表面粗糙度,得到了线速度比、滚轮进给速度和单次修整切深三个修整工艺参数对面齿轮齿面粗糙度的影响规律,并得到了粗糙度在面齿轮齿面的分布规律。建立了粗糙度与三个修整工艺参数的指数关系数学模型,可用于指导面齿轮磨削砂轮的修整与面齿轮的磨削加工。  相似文献   

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