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2024-06-13 09:03:38
可以利用不同属性标识不同的砂轮
金刚石颗粒表面承受交变的热应力,同时还承受交变的切削应力,就会出现疲劳裂纹而局部破碎,显露出锐利的新棱边,是较为理想的磨损形态;大面积破碎:金刚石颗粒在切入切出时承受冲击载荷,比较突出的颗粒和晶粒过早消耗掉;
脱落:交变的切削力使金刚石颗粒在结合剂中不断的被晃动而产生松动。同时,锯切过程中的结合剂本身的磨损和锯切热使结合剂软化电镀金刚石工具。这就使结合剂的把持力下降电镀金刚石,当颗粒上的切削力大于把持力时,金刚石颗粒就会脱落。
砂轮种类繁多,但却没有再进一步细分,为什么?因为行业人士针对砂轮的进一步分类都持有不同的意见,有的以型号分类,有的以结合剂分类,有的以应用分类。所以我们遵从这个原则,用户添加可以利用选择不同属性标识不同的砂轮。
金刚石锯片组合使用就成了组锯
磨料磨具中金刚石锯片在使用时既可以单片使用电镀金刚石刀具,也可以多片成组使用,称为组锯。一般情况下成组的锯片的规格尺寸一致,如果为了实现某种切割效果,而采用不同规格的基体组成一组,就构成了复合锯。
不论是组锯还是复合组锯都对锯片基体的性能有严格的要求,并且要求每组锯片基体的性能指标一致电镀金刚石工具。磨料磨具中金刚石圆锯片制作方法有热压——焊接法、冷压——烧结法以及预压——热压法等,目前用得较多是前两种方法。
对电镀变动量大的物理因素
用低应力、强整平和高分散能力的硫酸盐镀镍溶液,将经特殊亲水处理后的超硬磨料在阴极移动条件下,Jk到2.5A/dm2可成功植入工件基材上,使电沉积埋砂法镶嵌金刚石制造高铁轨道板磨轮加工周期从60 h缩为14. 5 h左右,降低了能源消耗,减轻了劳动强度,提高了磨具的使用寿命,该工艺对类似产品的加工提供了一种传统外的可能。
对于电镀来说,产品零件的几何形状是不确定的,是变动量大的物理因素,也是决定电镀加工难易程度的重要因素。零件形状越复杂,电镀难度系数就越大,对于外形复杂的零件,在进行电镀加工时,突起的部位会因电流过大而烧焦,而低凹部位又因电流过小而镀层很薄或根本镀不上镀层,即便是简单的平板零件,如不采取保护措施, 也会使平板四周镀层较厚,而中心部位镀层厚度较薄。
磨边崩角主要是后磨造成的
后磨缺陷主要是:卡机、对角线、尺差、磨边粗、边直度倒角不均、碰瓷和缺边角。
后磨机各组磨轮的作用:a.前两组磨轮为粗磨;b.第3、4组为中磨;c.中间几组为细磨,作用是确定尺寸;e.后一组为修边轮,保证砖边光滑。
磨边轮尺差:尺差≦±0.3mm。
1)后磨尺码关键在后一组磨边定尺码。
2)调节尺码时,要快、准并同时推进修边轮,减少出现修边粗。要锁紧磨边头,防止松动。
3)尺码出现偏差:<0.5mm,则无法补救,≥0.5mm时,可重新磨边。
4)不定时检测尺码和对角线。
磨边轮磨边粗、边直度:磨边要求光滑,不能有锯齿;边直度≤±0.3mm。
1)后磨机相对的一组磨边轮吃刀量,调节不一致,特别是后一组有这种现象,就会造成磨边粗和存在边直度。
2)同步带、压带不同步,压梁压不紧,造成边直度。
3)修边轮吃刀量过大,致使修边轮磨损严重,出现修边粗,必须停机用磨边轮重新打磨。必要时停机更换。
磨边轮倒角不均:倒角为0.8—1.2mm,大于1.2mm时为倒角宽,小于0.8mm时为不倒角。
1)出现倒角宽时,检测前磨倒角是否过大,造成后磨无法消除。
2)后磨对中夹板调节不到位,磨偏,一边磨多,一边磨少,造成倒角宽和不倒角。
3)新换倒角磨轮后,气压过大造成倒角宽。
4)气动倒角角度调节不到位,造成局部倒角大或不倒角。
磨边机如何判断磨头切削量
每台磨边机几十个磨头,每个磨头的切削量是多少,过去一直都是靠人工听声音,看火花这样原始的方式观察判断,磨边操作就成了经验活。而在该设备上,每个磨头有磨轮损耗数字变量显示,每个磨头配置有数字电流表,只要察看操作屏上的磨轮损耗变量值和电流数值,就能判断磨头工作状况,很容易确认磨轮是否需要进给和进给多少。当磨轮损耗完后,设备自动报警提示,方便及时更换。
每台机的后两组磨边头的电动调节也可以与尺寸检测仪关联,形成闭环控制。一旦砖的对边尺寸检测超差,磨边头会根据反馈数字信号自动调节磨边轮的前后位置,修正磨边尺寸,控制砖的尺寸在设定范围内。
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