






平面研磨机加工件的速度变化对工件的影响
平面研磨机加工件随着速度继续提高,产生的热量增加,工件表面温度随之升高,使表面金属软化,从而降低硬化程度。随着主轴转速继续提高,超过400RPM以上时,虽然工件表面整体温度仍然较低,但切削区温度有可能达到金属的相变温度,造成工件表面的硬化程度增加。 平面研磨机加工件当速度增大时,变形滞后因素使得工件所受应力增大,用于产生塑性变形所消耗的功也就增多,所以硬化严重。在本节实验的研磨过程中,当主轴转速小于200RPM时,由于塑性功较低,产生热量少,加上研磨液的及时冷却,工件表面温度较低,因此这时机械变形起主要作用,使加工硬化程度提高。固定其它加工参数(磨料粒度W7,研磨压力400N),用不同的研磨速度对工件进行高速研磨加工。随着研磨速度的提高,工件表面硬化程度总的变化趋势是增加但中间有下降部分。根据塑性功等效性原理,加工硬化程度取决于变形所产生的总塑性功。

冷镦模具内孔抛光,流体抛光机来执行
冷镦模具在使用过程中,需承受剧烈的冲压载荷,其凹模表面承受很高的压应力。不仅要求模具具有较高的强度、韧性和耐磨性,还要求模具内孔粗糙度达到很高的标准。而流体抛光机,则可以作为冷镦模具内孔抛光的专用机械。我们来看下它的执行流程。 首先,我们将抛光前的模具拍照记录一下: 事先准备好工装,将模具放入工装内。实际上,像这样的小模具,其实可以一次性放4-8个。临时凑的一个工装,所以就放了一个。 流体抛光机在执行过程中,如果是双向抛光机,磨料是封闭在磨料缸与工装间运动的,所以从外面看不到磨料。软性磨料在模具内孔中,来回往复地摩擦,不断光整内壁表面。 只需要5分钟的时间,就可以完成一个批次的加工。假如我们一次装夹4个,那么单个模具抛光时间只要1分多钟,模具表面去除量在0.002mm左右,粗糙度等级可以提升3个档次。

