





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。

今年受基建带动,整个液压行业都比较繁荣,液压阀的增量非常高,当然相应的标准也有所提升。特别是液压阀相贯孔的毛刺,需要处理的很干净。对于一些不锈钢液压阀来说,毛刺处理起来还是不轻松的,因为液压阀内部构造比较复杂,而不锈钢毛刺的硬度也比较高,高压水去毛刺去不掉,你用铰刀去毛刺,很容易把阀块内壁划伤,导致产品报废。所以,这种不锈钢液压阀相贯孔去毛刺,比较适合流体抛光机来解决。 高压水去毛刺是用水流高速冲击,所产生的切削力是有限的。流体抛光机是用碳化硅软磨料进行挤压研磨,所以切削力更强。一般只要毛刺根本控制在0.4mm以下,就没有问题。当然,毛刺控制地越稳定,在批量加工的时候,去毛刺的效果也越稳定,可以用同一个参数去操作,而不至于产生毛刺去不彻底,或是公差的问题。 内孔比较简单的液压阀去毛刺后,用气枪就可以把残留磨料吹掉。如果是非常复杂的内孔,精艺研磨会配合相关的吹气装置来清理,在保证效率的基础上,彻底清除液压阀孔内毛刺。

