






内部小相交孔去毛刺,这个案例很有代表性
工件内部一些非常小的孔相交处形成的毛刺,确实是不好处理的,特别是一些1mm左右或更小的孔,人工又刮不到。目前理论上可供选择有三种解决方案,电解、热能、精艺,但前两种方案不仅存在环保上的问题,而且工艺本身也有一定的问题,可能会对毛刺周边区域造成侵蚀,而小孔本身孔径就不大,自然对公差要求就很高。所以,真正可执行的方案,就是使用精艺工艺。 我们使用颗粒度非常细的液态磨料作为研磨介质,通过挤压力让液态磨料进入孔内,液态磨料中的微细颗粒具有极强的物理切削力,因毛刺部位异常于主体部分,所以会受到 大的压力和研磨力,而主体部分不受影响。精艺将毛刺去除后,可保持产品公差范围1个μ左右,精度极高。 在燃油喷射系统,如喷油器、共轨管,或是一些精密小阀体领域,内部小相交孔去毛刺的情况非常普遍,而这些领域已经有不少企业开始使用精艺设备去毛刺。在这些油气控制领域,内孔清洁度越高,产品可使用寿命越长,稳定性越好,对于汽车、航空航天、以及一些精密机械来说,有着非凡的意义。

细谈平面抛光机镜面加工技术
平面抛光机镜面加工技术是一门新兴的综合性加工技术,它集成了现代机械、光学、电子计算机、测量及材料等先进技术成就,已成为国家科学技术发展水平的重要标志。随着各种新型功能陶瓷材料的不断研制成功,以及这些材料在各种高性能电子元器件、光学、信息系统等领域的广泛应用,要求元件和零件的加工精度越来越高,有的甚至要求达到纳米级或更高的加工精度以及无损伤的表面加工质量。 对于抛光来说,主要是在维持研磨所取得良好的平面度前提下,去除工件表面微小的凸起和表面损伤层,以获得镜面光度。所以要求均与、无方向性地抛光整个工件表面。反映在抛光机速度上,就是工件表面上每一点的相对速度大小应在任何时候都保持恒定。 工件是不变形的刚体,抛光机的抛光盘是能按工件加工面形状变形的弹性体。这时可以忽略介于两者之间的磨粒与加工液的厚度和形状变化,认为工件与抛光盘间全面贴紧;当工件尺寸大于抛光盘半径,或偏心距过大时,工件会露出抛光盘,既有一部分表面不能与抛光盘始终接触;当研磨或抛光过程中,工件材料平行度误差超出允许范围时就需要对其平行度进行修正。在平面抛光机的镜面抛光加工工序中,可以认为工件的去除量主要是由磨削路径的长度决定的,因此直接控制工件表面的磨削路径长度能够更加精确控制工件的去除量。

