






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。

放电及钻孔后,微小孔去毛刺及抛光
放电加工或钻孔加工后,通常孔内或交叉孔位置,都会留有毛刺,而且孔内壁也不会太光滑,会有刀纹。流体抛光工艺,就是专门针对这类微小孔去毛刺及抛光的方式。采用精艺流体抛光工艺处理前后的对比: 流体抛光时,压力设置为5兆帕左右,将具有钻石粉颗粒的软磨料,通过液压挤压的方式,挤入小孔再流出,磨料中硬质颗粒遇到毛刺或刀纹时,压力会变大,对这些异物进行研磨切削。 流体抛光后,可通过电子显微镜、内窥镜等设备,进行效果验证。性能 的软磨料,不会与金属材质粘黏,而劣质磨料则非常不易清理。 在微孔加工行业,进一步提升微孔内壁光洁度是非常困难的一件事,钻孔时保留余量再进行线切,也只能将光洁度做到0.4,而且成本和时间也比较久,如想再进一步,必须要上流体抛光机设备,达到镜面及超镜面效果。 精艺研磨抛光微孔,可保持去除的均匀性和一致性,使微孔流量控制在千分比范围内。

