






电解质等离子抛光液中成分含量的检测方法
电解质等离子抛光过程中受抛光产生的金属微粒的干扰,无法使用电导法对抛光液中有效成分的含量进行检测,为了解决这一问题,基于实验提出了两种确定抛光液有效成分含量(质量分数)的方法。一种方法是利用抛光液中的有效成分低于抛光的电流密度会明显下降的现象,定时检测抛光过程中电流值和抛光液温度,以确定是否需要补充。另一种方法是通过实验得到一定抛光液温度下抛光量与有效成分消耗量的关系,再在抛光过程中记录抛光量计算抛光液中有效成分含量的方法。研究发现,前一种方法应用更为简便,适用于一般工业生产;后一种方法适用于 对抛光效果要求更高的加工.经实验验证两种方法均具有可行性。 监测抛光过程中的电流密度和记录抛光量是两种可以应用于电解质等离子抛光过程中确定抛光液有效成分含量的方法。监测电流密度的方法实际应用更为简单,通过实验得到补充线的数学公式后,不需特别关注,只要在抛光设备的提示下补充即可,适用于一般的工业生产。记录抛光量的方法无论是获取相关数据的实验还是实际应用都更为繁琐一些,但可以更准确掌握抛光液中有效成分含量的变化,将有效成分的含量始终控制在理想的范围,适用于对抛光质量要求更高的工业生产。 电解质等离子抛光是一种新型的针对金属工件的抛光技术。该技术不受工件形状的限制,抛光过程中工件不受宏观力,可以解决机械抛光对于有图案的表面及复杂外型的工件很难达到所希望的高品质外观的问题,且加工效率高,产品的精度、一致性好。 电解质等离子抛光使用低含量的溶液作为抛光液,抛光液中成分的质量分数减小后可以直接补充循环使用,能有效解决电解抛光和化学抛光中可能存在的污染以及废液难于处理的问题,可以取代很多传统的抛光方法。

五金模具抛光模具装配的程序和原则
五金模具抛光模具装配的关键是如何保证安装在上、下模座上的凸、凹模和与之有关的各种零件在合模时的相对位置能够正常工作,冲制出符合产品要求的工件; 为此,需要提及的是,投入装配的各类零件,必须符合装配工序对各类零件提出的加工要求;例如,多凸模的固定板,其各型孔间的相对位置尺寸精度和步距精度必须与凹模和卸料板一致;垫板上的螺栓和销钉通过孔留有较大的间隙,可以按图样尺寸划线钻制,淬火后,上、下表面应严格磨平;安装在上模座或下模座上的整体凹模,除各型孔加工符合图样要求外,还应加工出螺栓孔和销钉孔,经热处理和精加工后投入装配,需与之连接固定的模座、导料板,其上的螺孔和销孔应在装配时按凹模上的相应孔配钻、配铰;基于此,五金模具抛光模具类型和结构特点虽有不同,采用的装配方法和安装顺序也有差异,但应遵守的装配原则是相同的; 装配五金模具抛光模具时首先需要选择装配基准件,以它作五金模具抛光模具的装配基准,然后按照基准件逐步组装其他模具零件;基准件的选择取决于五金模具抛光模具的结构特点;导板模应选兼做卸料板的导向板做装配基准件;用导柱导向的五金模具抛光模具,通常多以凹模作装配基准件;落料冲孔复合模选用推料板作为装配基准件,以推料板的出力中心点对准模柄中心为先决条件; 基准件选定后,将五金模具抛光模具各种零件按其间的单独连接关系先装配成组合件,然后以基准件为装配基准进行五金模具抛光模具的总装;

