






精艺去除螺旋夹缝处棱角毛刺
该工件侧壁上两个孔以螺旋状夹缝连接,孔口及夹缝棱角处需要去除毛刺。这个产品去毛刺的难点在于螺旋状夹缝,使人工处理内侧毛刺时,非常变扭。而这种产品,既可以使用单向精艺去毛刺机,也可以使用双向的。下面以双向往复循环式精艺设备为例,来看看毛刺是怎么被清除的。 双向精艺从该产品上下两个方向进出料,磨料运行到夹缝和侧孔位置时,找到了宣泄口,就会挤压出去。在“宣泄口”位置,磨料的压力会达到 大状态,而刚好也是这个位置存有毛刺,所以毛刺就会被研磨掉。为什么会产生这一现象,目前理论研究也没有明确的答案。只要产品的毛刺上下差异不是特别大,精艺去毛刺后,效果和公差就是稳定的,只要按照既定的参数去抛就可以了。 实际操作过程中,我们做上工装,一次6-8支同时去毛刺,单次抛光时间约为1.5分钟,单支抛光时间只需要10余秒。不仅如此,精艺去毛刺后,还可以改善主孔内壁光洁度,去除氧化层与细微刀纹,让工件的抗氧化性更强。这是电化学去毛刺所达不到的效果,也是热能去毛刺不具备的优势。 去毛刺后,软性磨料可回收继续使用,磨料由碳化硅微粉组成,非常环保,人体可直接接触。如果有极个别的人员对此有过敏反应,可带上手套操作。

磨料颗粒度对流体抛光粗糙度的影响
流体抛光后,工件抛光面粗糙度与两个因素有 直接的关系,一是抛光面原始粗糙度大小,原始粗糙度越好,抛光后的粗糙度越低;二是磨料颗粒度大小,但与我们常规思维不同,并不是颗粒度越细,抛后的粗糙度就越低。应该是抛光面原始粗糙度越好,那么就选用颗粒度更细的磨料,抛出来的粗糙度越低。如果原始粗糙度较高,直接用细磨料,并不能抛出很好的效果,得先用较粗磨料粗抛,然后用细磨料精抛。 当工件待抛光面原始粗糙度较高时,细磨料只能去除一些较细的颗粒,而较粗的颗粒,反而会被研磨隔离。所以先用粗磨料,将较大的粗糙颗粒切削掉,再精抛,将小颗粒粗糙部位磨平。 同样的,如果待抛光面的原始粗糙度已经很好了,就必须选用颗粒度更细的磨料,否则会在表面留下划痕。

