






水泵叶轮抛光,精艺可抛光各类金属叶轮
之前叶轮抛光需求大部分集中于航天航空叶轮、涡轮增压器叶轮等领域,而现在水泵叶轮的抛光需求也越来越多,特别是污水泵、化工泵这些工作环境较恶劣,氧化环境较高的泵体。虽然水泵叶轮不像航天航空叶轮那样对精度等各方面要求都很高,但人工一样不好抛,因为结构同样复杂。精艺抛光水泵叶轮原理和操作方式与其他叶轮是一样的。 磨料挤压进入叶轮内腔后,会沿着曲面和内壁表面进行切削研磨。在10Mpa左右的压力下,软性磨料不会放过任何一个角落。而磨料的流动状态,不会使压力直接垂直作用于叶轮叶片表面,即使是一些薄壁壳的产品,也不用担心壁壳变形等问题。磨料研磨方向与叶轮在使用过程中水流方向一致,抛光后金属表面粗糙颗粒被磨平,纹理细腻紧致。 在一些潮湿环境中,叶轮表面粗糙度颗粒因为凸出整体表面,更容易被氧化,从而带动周边区域氧化。精艺将表面粗糙颗粒抛光后,光洁度更高的表面逐渐氧化后,反而会形成一个保护层,延缓深层次氧化,这就是抛光的意义。软性磨料在研磨时,不会划伤内壁和曲面,也不会对颗粒周边造成侵蚀。 叶轮抛光可选用单向自动循环式精艺抛光机,以一致性的方向进行研磨抛光,这款机型在处理一些非直通孔的内孔或曲面抛光时,比双向研磨更加适用,特别是一些弯曲管路、阀体、油路系统工件等。

精艺去毛刺后,公差如何保持?
精艺去毛刺可以 大限度保持工件原始公差,这是为什么呢?我们以下面这个内台阶孔工件为例,该工件内孔有一个台阶,需要去除台阶棱角和孔口毛刺。去毛刺的原理和过程非常简单,我们在之前已经讲过很多次了。那为什么全毛刺后,公差可以维持呢? 在流体的行进过程中,对“异端”非常敏感,这是流体力学的一个特性。在主体结构中突起的毛刺或粗糙颗粒,通常与主体结构呈40°——90°斜角相交,会受到 大的压力,被磨料中的微粉颗粒群起而攻之。而主体结构受力非常平均,反而不会形成多少研磨力。精艺内孔去毛刺一般遵循一个原则,从大孔向小孔流动,从主孔向侧孔流动。 另一个原因就是毛刺部位通常比主体脆的多,受到研磨后,流失速率非常快。当主体还没有达到公差损失临界点的时候,毛刺就已经被去除了。当然,一些根部非常硬非常粗的大毛刺不在此列。如果是特别大的毛刺,需要人工先打磨一下,然后再用精艺,否则不仅会更加耗时,而且毛刺去除效果也不好。

