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平面研磨机的导向装置配置详情:

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平面研磨机的导向装置配置详情:

在平面研磨机 研磨加工的时候为了防止油石在进出孔的时候出现被损坏的现象,需要避免平面研磨机磨头上的其他零件被加工的表面接触,研磨头上一般都会有前导向头、导向条等。

小直径的通孔进行研磨,会采用前导向头,导向条以及导向头的外径应该要大于或者是等于研磨油石的收缩到极限的位置的时候的外径,要小于被加工的孔在研磨之前的小孔径。

导向条的数量与油石的数量是相等的,与工件之间已经加工的工件表面所接触的导向件的材料,会采用加布胶木,在工件等到被加工表面所接触的导向件的材料,会采用碳钢、合金钢等。

研磨头工件等主要工件的材料,是要求具有比较高的强度以及印度。

大孔的研磨头的扩与收缩主要是通过相对于研磨油石之间的调节所完成的,主要是依赖锥芯相对于研磨油石的工件斜面作为轴向调节进行完成,斜面的角度所具有的一致性,能够确保油石的扩涨量的一致性,对于提高研磨工件的角度,特别是加工工件表面精度都有好处。

在要求具有足够的强度外,还需要保证研磨油石在扩涨与收缩至极限的时候,锥芯仍然能够保证油石在锥芯的锥面上支承。能够提高研磨工件精度,特别是孔的结合精度。

这种平面研磨机设备能够提高工作效率,还会使挤压力、切削热要增加,油石的表面比较容易出现堵塞的铁屑,影响正常的加工。

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研磨机的发展历史

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研磨机的发展历史

研磨机发展史,笼统地说分为传统研磨和现代研磨。传统研磨的历史悠久,可以追溯至千年以前。现代研磨技术的充分应用是工业发展的必然结果。特别是数字化研磨技术的出现,更是使研磨机技术有了质的飞越。现在研磨机分为数字型和人工操作型。

20世纪的研磨机,大都是人工操作型,研磨精度较低。进入了21世纪,微型计算机技术日新月异,研磨机技术和计算机技术结合,使研磨机的技术大大提升。特别是数字型双面研磨机的应用,更是研磨机发展史里程碑的事件。

研磨机是用涂上或嵌入磨料的研具对工件表面进行研磨的磨床,主要用于研磨工件中的高精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹面和其他型面。

18世纪30年代,为了适应钟表、自行车、缝纫机等零件淬硬后的加工,英国、德国和美国分别研制出使用天然磨料砂轮的磨床。这些磨床是在当时现成的机床如车床、刨床等上面加装磨头改制而成的,它们结构简单,刚度低,磨削时易产生振动,要求操作工人要有很高的技术水平才能磨出精密的工件。

1990年前后,人造磨料的发展和液压传动的应用,对磨床的发展有很大的推动作用。随着近代工业特别是汽车工业的发展,各种不同类型的磨床相继问世。自动测量装置于1908年开始应用到磨床上。到了1920年前后,无心磨床、双端面磨床、轧辊磨床、导轨磨床,绗磨机和超精加工机床等相继制成使用,50年代又出现了可作镜面磨削的高精度外圆磨床,60年代末又出现了砂轮线,速度达60-80米/秒的高速磨床和大切深、缓进给磨削平面磨床,70年代末,采用微处理机的数字控制和适应控制等技术在磨床上得到了广泛的应用。随着高精度、高精度机械零件数量的增加,以及精密铸造和精密锻造工艺的发展,磨床的性能、品种和产量都在不断的提高和增当今时代平面抛光机研磨技术已成为一种新技术发展的新潜能新开发的研磨技术无论是从应用成本效率以及工作运输当中都得到了很大的改善。该技术已经广泛应用到汽车、家电、IT电子信息高技术领域和民用工业。双面平面研磨机是在超精密磨削的基础上发展起来的一种磨削方法主要用于加工两平行面。由于研磨加工正向更高的加工精度发展,而且加工质量也正在不断提高,因此以后研磨几乎可以加工任何固态材料。一般来讲研磨轨迹主要有4种1、直线研磨运动轨迹。此种方法适用于台阶的狭长平面工件研磨可获 2、摆动式直线研磨运动轨 迹。可以获得较好的平直度。3、螺旋形研磨运动轨迹。主要用于圆片形或圆柱形工件端平面研磨能获得较高的平面度和较小的表面粗糙度。4、“8”字形研磨运动轨迹。适用于平板类工件的修整和小平面工件的研磨能使相互研磨的平面介质均匀接触,并且研具均匀地磨损。

目前,国内外研磨加工主要还是采用散粒磨料在慢速研磨机上研磨。其特点是加工精度高、加工设备简单、投资少,但是加工精度不稳定、加工成本高。正是由于散粒磨料研磨存在一些不足,所以许多学者在研究改进这种研磨加工技术。随着人们对产品性能的要求日益提高研磨加工以其加工精度和加工质量高而越来越受到了人们的关注。因此,超精密研磨、抛光等技术的研究,今后将更引人注目。


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平面研磨机对工件进行研磨抛光加工的步骤

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平面研磨机对工件进行研磨抛光加工的步骤


1、利用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒,通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行的精整加工(见切削加工)、研磨可用于加工各种金属和非金属材料,加工的表面形状有平面,内、外圆柱面和圆锥面,凸、凹球面,螺纹,硬质合金刀片双面研磨机公司,齿面及其它型面。加工精度可达IT5~01,表面粗糙度可达R 0.63~0.01微米。

2、研磨方法一般可分为湿研、干研和半干研 3类

湿研:又称敷砂研磨,把液态研磨剂连续加注或涂敷在研磨表面,磨料在工件与研具间不断滑动和滚动,形成切削运动。

湿研一般用于粗研磨,所用微粉磨料粒度粗于W7。

干研:又称嵌砂研磨,把磨料均匀在压嵌在研具表面层中,研磨时只须在研具表面涂以少量的硬脂酸混合脂等辅助材料。干研常用于精研磨,所用微粉磨料粒度细于W7。

半干研:类似湿研,所用的研磨液是糊状研磨膏。研磨既可用手工操作,也可在平面研磨机上进行。工件在研磨前须先用其它加工方法获得较高的预加工精度,所留研磨余量一般为5~30微米。



3、研具是使工件研磨成形的工具,同时又是研磨液的载体,硬度应低于工件的硬度,又有一定的耐磨性,硬质合金刀片双面研磨机,常用灰铸铁制成。湿研研具的金相组织以铁素体为主;干研研具则以均匀细小的珠光体为基体。研磨M5以下的螺纹和形状复杂的小型工件时,常用软钢研具。研磨小孔和软金属材料时,大多采用黄铜、紫铜研具。研具应有足够的刚度,其工作表面要有较高的几何精度。研具在研磨过程中也受到切削和磨损,如操作得当,它的精度也可得到提高,使工件的加工精度能高于研具的原始精度。

4、正确处理平面研磨机进行研磨的运动轨迹是提高研磨质量的重要条件。在平面研磨中,一般要求:

①工件相对研具的运动,要尽量保证工件上各点的研磨行程长度相近;

②工件运动轨迹均匀地遍及整个研具表面,以利于研具均匀磨损;

③运动轨迹的曲率变化要小,以保证工件运动平稳;

④工件上任一点的运动轨迹尽量避免过早出现周期性重复。为了减少切削热,研磨一般在低压低速条件下进行。粗研的压力不超过 0.3兆帕,精研压力一般采用0.03~0.05兆帕。粗研速度一般为20~120米/分,精研速度一般取10~30米/分。

5、互相配合的工件常采用配研方法。配研前,两工件先需要经过单件研磨,然后在两工件配合表面间加入研磨液,两工件互为研具,通过配研消除阻碍精密配合的微观峰部,使配合表面相互吻合。


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