






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。

有关研磨压力及研磨速度的知识介绍
研磨压力是影响研磨加工过程的重要工艺参数。施加于研具上的力,通过磨粒而作用到被研磨表面上。研磨压力对研磨剂中的磨粒浓度选择有一定的影响。 当磨粒粒度确定后,对于某一确定单位研磨压力,有一个产生较大生产率的磨料浓度。单位浓度过小,研磨作用就很微弱。随着单位压力的增大,研磨作用增加,研磨效率提高,但当单位压力增加到某一数值后呈现宝盒倾向,研磨效率达到较大值。此后若再增加研磨压力,效率反而下降。具体分析为磨粒具有一定的抗压强度极限,当超过此极限时就会被压碎,使磨料变细,研磨能力下降。一般粗研压力控制在0.2MPa~0.4MPa,精研压力控制在0.04MPa~0.1MPa。 研磨速度是控制余量去除速度和研磨表面质量的重要工艺参数。为了获得规定的表面粗糙度而必须耗费的研磨时间大于去除余量所需的时间,就应适当降低研磨速度,反之一样,而平面研磨时速度可参照表2选取研磨速度。研磨速度对余量去除和表面粗糙度的影响对研具的磨损影响很大。研磨速度过快时,研具急剧磨损,可能引起工件的热变形,直接影响加工精度。因此,为了避免研磨磨损过快,可根据实际情况。

