





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。

铸铁阀体因为制造工艺的原因,在内部相交孔处,不可避免地存在毛刺。控制地好毛刺小点,控制不好毛刺很大,甚至形成飞边堵住小孔。铸铁阀体内部相交孔去毛刺,是不得不完成的工序,同样也是令所有人都头疼的一道工序。而精艺研磨去毛刺工艺因其特点,天然地适合内部相交孔去毛刺。 精艺研磨去毛刺不仅是因为磨料流动带来的研磨力,更重要的是因为压力的存在,让磨料具有了更强的切削力,从而能够将一些坚硬的毛刺切削研磨。否则就像磁力去毛刺一样,过于无力。所以,一个密闭的流通型腔对于流体抛光来说非常重要,而软性磨料因压力而向前运动时,就不会对薄壁壳产生向外的碰撞,不会造成穿孔的问题。 国外不少阀体生产企业使用燃爆去毛刺,实际上燃爆去毛刺存在两个问题,导致在国内不太适用。其一是环保问题,因为燃爆去毛刺后需要酸洗,而酸洗液处理很麻烦。其二,是因为燃爆去毛刺对毛刺的要求很严格,如果毛刺稍大一点,燃爆法是去不掉的,对上一道工艺提出了更高的要求。而精艺研磨去毛刺则不存在这样的问题,既不需要担心环保处理,即使是一些稍大的毛刺,也可以迅速清除。 而机器人去毛刺,目前还是有很多缺陷,一来是效率不够高,而且费用昂贵,针对一些复杂内孔毛刺,并不能有效处理,但处理一些简单的外观毛刺,或是孔口毛刺,还是可以的。

