精密和超精密磨削技术课件.ppt
《精密和超精密磨削技术课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精密和超精密磨削技术课件.ppt(27页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1、精密和超精密磨削加工基础2、超硬材料砂轮及修整3、在线电解磨削技术4、脆性材料精密磨削,精密和超精密磨削技术,1,精密和超精密磨削:通常是指加工精度10.1m,表面粗糙度低于Ra0.20.025m的表面磨削方法。镜面磨削:一般是指加工表面粗糙度达到Ra0.020.01m,磨削表面光泽如镜的磨削方法。镜面磨削对加工精度要求不很明确,主要强调表面粗糙度要求。,1、精密和超精密磨削加工基础,精密、超精密磨削、镜面磨削形成的零散刻痕,2,精密和超精密磨削分类,1、精密和超精密磨削加工基础,3,切削和磨削的比较,1、精密和超精密磨削加工基础,4,微刃的微切削作用 微刃的等高切削作用 微刃的滑挤、摩擦
2、、抛光作用,精密磨削机理,1、精密和超精密磨削加工基础,5,磨粒可以看作具有弹性支承的和大负前角切削刃的弹性体,弹性支承为结合剂,磨粒虽有相当硬度,本身受力变形极小,实际上仍属于弹性体。磨粒切削刃的切入深度由零开始逐渐增加,到达最大值后又逐渐减小到零。整个磨粒与工件的接触过程依次为弹性区、塑性区、切削区、塑性区和弹性区。超精密磨削中,微切削作用、塑性流动、弹性破坏作用和滑擦作用依切削条件的变化而顺序出现。,精密磨削机理,1、精密和超精密磨削加工基础,6,普通磨料 AI2O3、SiC超硬磨料 金刚石、立方碳化硼,磨料、砂轮类型,2、超硬磨料砂轮及修整,金刚石砂轮,CBN砂轮,7,磨料层:人造金刚
3、石磨粒和结合剂组成,厚度1.55mm过渡层:一层结合剂,将磨料层与基体连接起来。基体:砂轮的主体,一般基体材料为铜、铝、钢。,超硬磨料砂轮组成,树脂:树脂结合剂砂轮弹性好,砂轮磨粒保持力小,耐磨耗性较低,耐热性差。树脂结合剂的自锐性和弹性使砂轮具有极高的加工品质。陶瓷:陶瓷结合剂砂轮具有良好的磨削性能,适用于高速、高效、高精密磨削,化学稳定性好,耐水,耐酸,耐热,成本低,但较脆。金属:金属结合剂砂轮耐磨耗性强,磨粒保持力大,砂轮寿命长,砂轮自砺性差。,超硬磨料砂轮结合剂,2、超硬磨料砂轮及修整,8,砂轮修整:用修整工具将砂轮修整成形或修去磨钝的表层的过程。修整方法磨削修整滚压挤扎喷砂修锐超声波
4、振动修整电解修整电火花修整激光修整高压水喷射修整,超硬磨料砂轮的修整,2、超硬磨料砂轮及修整,9,ELID(Electrolytic In-Process Dressing):1987年日本理化研究所的大森整等提出的一种磨削新工艺。,ELID原理:砂轮采用铸铁基金刚石砂轮。利用电解原理,在磨削过程中,不断对结合剂进行电解,使已磨损的金刚石磨粒脱落,从而使金刚石砂轮始终处于锋利状态。组成要素:铸铁基砂轮:“+”极 ;石墨电极:“”极;两电极间隙:0.1mm,3、在线电解磨削技术,10,3、在线电解磨削技术,ELID磨削的特点,磨削过程具有良好的稳定性;ELID修整法使金刚石砂轮不会过快的磨耗,提
5、高了贵重磨料的利用率;ELID修整法使磨削过程具有良好的可控性;采用ELID磨削法,容易实现镜面磨削,并可大幅度减少超硬材料被磨零件的残留裂纹。,11,电子材料,磁性材料的镜面磨削:大尺寸硅片;铁金氧磁头光学材料的镜面磨削:记录用光学材料,光学镜片研磨抛光前陶瓷材料的镜面磨削高精度钢铁材料及复合材料,硬质合金,3、在线电解磨削技术,ELID磨削的应用,12,(a) 初始加载: 接触区产生永久塑性变形区,没有任何裂纹破坏。变形区尺寸随载荷增加而变大。(b) 临界区: 载荷增加到某一数值时,在压头正下方应力集中处产生中介裂纹(M edian Crack)。(c) 裂纹增长区: 载荷增加, 中介裂纹
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精密 磨削 技术 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-1844223.html