






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。

3d打印呼吸阀内孔抛光,效果可见!
呼吸机阀体小孔成型后,孔口周边游很多绒球状毛刺,因为呼吸机阀体小孔孔径小,如果不对这些毛刺进行清理,一旦造成堵孔或者毛刺脱落等问题,后果不堪设想。 精艺研磨自疫情爆发后,一直致力于抗疫物资的关键部件抛光去毛刺工作。包括熔喷布模具喷丝板的小孔抛光,以及呼吸机阀体的小孔去毛刺。去毛刺前后我们都用电子显微镜拍摄了图片,效果可验证。 呼吸机阀体是呼吸机上 为关键的心脏部件,目前可通过3D打印成型。而3D打印产品在冷凝过程中,因重力等因素影响,会导致表面粗糙度极高,看右图片中未抛光的状态即知。 通过3D打印技术,可快速制造出目前紧缺的呼吸阀产品。精艺研磨在金属3D打印领域,有着非常成熟的抛光经验,针对0.5mm以上的孔径,都可以根据客户需求,抛光出所需效果。

