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81.
面齿轮精密磨削砂轮数控修整技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为改善面齿轮磨削加工精度,提出了一种面齿轮磨削砂轮数控修整及误差影响分析方法。基于面齿轮传动原理,进行了面齿轮碟形砂轮磨削运动分析。依据砂轮齿廓特点,选择金刚滚轮修整,并计算金刚滚轮的运动轨迹曲线,提出了一种数控刀位点和步长的选取方式。分析了砂轮型面误差类型,给出了误差条件下的面齿轮齿面方程。借助MATLAB和CATIA软件对面齿轮齿面点进行拟合,获得了砂轮型面误差对面齿轮型面影响的变化规律。最后进行了砂轮修整和面齿轮磨削加工试验,通过对面齿轮齿面进行检测,得到面齿轮全齿面法向偏差范围-10.1um~12um。结果验证了砂轮修整方法的可行性,为面齿轮的工程化应用奠定基础。 相似文献
82.
83.
作为超精密磨削加工用砂轮多使用微粒金刚石砂轮,除镜面磨削用途外,也可作为手机、数码相机等φ200以下的小型非球面透镜成型模具加工用砂轮。这些模具由于是用作光学玻璃的热压成型,大多是硬质合金和工程陶瓷制成的。另外,也在进行着用微粒金刚石砂轮进行磨削加工直接获得非球面透镜的试验。这些磨加工所使用的金刚石粒度目前多为1500~3000^#左右, 相似文献
84.
机床数控系统根据插补结果发出位置控制指令对各坐标轴进行独立的位置闭环控制,驱动相应的机械传动机构,最终实现精确的轮廓进给运动.本文研究了各轴位置闭环控制特性对轮廓误差的影响,分析了两坐标轴进给运动控制系统圆弧运动时因伺服系统有限带宽引起的半径误差和运动轴性能不匹配引起的椭圆误差,并进行了仿真验证. 相似文献
85.
D杯形砂轮修整碟形金刚石砂轮试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用了D杯形砂轮与碟形砂轮对磨法来修整大直径树脂结合剂碟形金刚石砂轮。在分析研究杯形砂轮修整碟形砂轮的修整原理及修整方式的基础上,用自行研制的专用修整装置,从主轴转速、修整深度、修整工具结合剂类型等方面进行了对比工艺试验研究,总结了杯形砂轮修整碟形砂轮的不同工艺参数与修整效率、修整质量之间的工艺规律。试验结果表明,在本试验条件下主轴转速500r/min,修整深度0.02mm的修整效率较好;细粒度、中等浓度的青铜结合剂杯形金刚石砂轮与粗粒度、高浓度的杯形砂轮修整碟形砂轮相比,后者具有较好的修形效果和修整效率;D杯形砂轮与GC杯形砂轮交替配合使用可以大大提高碟形金刚石砂轮的修形效率和修锐效果。 相似文献
86.
本文论述了一个用于超高速磨削试验的陶瓷CBN砂轮的研制过程.通过ANSYS分析我们发现,对于砂轮基盘的材料,钛合金是本次试验最佳的选择;锥形是砂轮形状最佳的选择.基于分析结果和试验台的限制得出了砂轮基盘的精确截型.而且,根据试验数据,我们选择了30%的高韧性CBN500和70%的中等韧性CBN Ⅰ混合磨料及一种低温高强陶瓷结合剂.通过810℃烧结温度得到了理想的砂轮贴片.并经良好的粘结技术制出了用于200m/秒超高速磨削试验的CBN砂轮.最后,该砂轮的良好磨削性能得到了验证. 相似文献
87.
在未涂层超硬磨料(金刚石和CBN)砂轮的应用中,存在三个日益突出的问题:磨粒把持力不足、磨粒保护不充分和磨粒与结合剂发生不良化学反应(采用金属和陶瓷结合剂的砂轮只存在后两个问题)。采用超硬磨粒涂层技术则有助于解决这三个问题,从而使砂轮的磨削性能得以提高。该技术就是在磨粒与结合剂材料结合并形成砂轮之前在超硬磨粒上涂覆金属基涂层(图1)。 相似文献
88.
陶瓷结合剂化学组成的计算与配方优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文利用计算机技术.对陶瓷结合剂化学成分进行精密计算.在此基础上,根据结合剂所需要的化学成分,采用数学模型精确优化设计出陶瓷结合剂配方(即各种原材料的配比),文章介绍了上述算法具体实现方法,给出了算法模型和精确的程序语言描述,算法重点解决了误差放大.计算稳定性等工程计算问题,对实际系统运行样本数据进行了验证,同时,文章描述了算法所引用的数据库表的结构设计方法及提高数据库应用效率和灵活性的技巧;分析了整个软件系统模块组成,描述了系统功能。通过实际应用与测试.验证了该系统算法和软件系统的可用性,对研究开发新型陶瓷结合剂具有重要指导作用。 相似文献
89.
90.
本文研究制备Na2O-B203-Si02-Al203多元系基玻璃料,并配制成低温陶瓷结合剂,研究发现:耐火度为685℃,流动性为110%~130%,线膨胀系数为5.35×10-6℃-1的低温陶瓷结合剂具有优异的性能.制备的陶瓷结合剂金刚石砂轮在725℃烧成后,磨具的抗弯强度和洛氏硬度达到最佳值,分别58.61 MPa和77.9.用其磨削PCD刀片时锋利性好,磨削中间不需修整,砂轮耐用度高.运用扫描电子显微镜(SEM)分析了陶瓷结合剂金刚石磨具的断面形貌、磨削后磨削面形貌,表明结合剂对磨粒黏结牢固,断面组织均匀. 相似文献