






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。

何必如此全副武装?高速精艺研磨快速去毛刺!
在客户车间里看到这样一幅景象:工人全副武装,穿戴着各种防护装置,像做焊工一样,拿着手持工具为铝合金阀体去毛刺。当然,这样防护眼睛没有问题,但是大量的金属粉尘,特别还是铝粉,飘散在空气中,同样是非常严峻的安全风险! 实际上,为铝合金阀体或其他工件去毛刺,并不需要这样全副武装,精艺高速精艺研磨去毛刺机,运用液态磨料喷射去毛刺,安全环保且高效! 铝合金精密工件具有以下特点:一是硬度低,容易被磕碰出坑坑洼洼,所以无法用磁力或是振动研磨机;但由于铝件的毛刺硬度也相对非常低,所以并不需要特别强力的切削即可去除毛刺。所以,使用高速精艺研磨去毛刺则是一个非常好的选择。液态磨料在压力下冲击毛刺,将毛刺研磨至细微颗粒,并随着液体而流走。这样,即可以高效去除毛刺,又不会产生任何安全隐患。同时,液态磨粒是由碳化硅微粉及纯净水调和而成,可循环使用,无需担心环保问题。

