顧靜
摘 要: 隨著社會(huì)的進(jìn)步,科技的不斷發(fā)展,對(duì)機(jī)械制造的發(fā)展提出了更高要求。在我國(guó)機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展過(guò)程中,基于超高速磨削技術(shù)高超性,良好的應(yīng)用效果,因此在機(jī)械制造業(yè)中得到了人們的廣泛應(yīng)用,為我國(guó)機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。本文就超高速磨削技術(shù)的內(nèi)容和特點(diǎn)進(jìn)行了概述,分析了超高速磨削技術(shù)在機(jī)械制造領(lǐng)域中的應(yīng)用,希望對(duì)制造業(yè)的技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展有一定幫助。
關(guān)鍵詞: 超高速磨削技術(shù) 機(jī)械制造 應(yīng)用
基于超高速磨削技術(shù)的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì),在機(jī)械領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。在一個(gè)科技日漸發(fā)展的今天,要依靠技術(shù)的進(jìn)步提高整個(gè)機(jī)械制造業(yè)的生產(chǎn)效率非常有必要。生產(chǎn)效率的提高必然會(huì)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的提高,因此,在機(jī)械制造業(yè)中不斷使用并創(chuàng)新超高速磨削技術(shù),從而進(jìn)一步發(fā)揮技術(shù)在應(yīng)用中的有效作用,以此帶來(lái)更高的經(jīng)濟(jì)效益。研究超高速磨削技術(shù)對(duì)制造業(yè)的發(fā)展有重要作用,同時(shí)會(huì)為我國(guó)機(jī)械制造加工技術(shù)的發(fā)展提供一定的研究方向。
一、超高速磨削技術(shù)的內(nèi)容
超高速磨削技術(shù)是指在機(jī)械制造中采用速度超過(guò)150/s的砂輪線進(jìn)行磨削的一種技術(shù),磨削技術(shù)是一種消磨技術(shù)十分快,大大提高了工作效率,降低了機(jī)械制造的生產(chǎn)成本,且在縮短工作時(shí)間上有很大優(yōu)勢(shì)。雖然我國(guó)在機(jī)械領(lǐng)域?qū)Τ咚倌ハ骷夹g(shù)有了一定的研究并應(yīng)用于實(shí)際制造中,但是基于國(guó)內(nèi)的發(fā)展水平,相較于發(fā)達(dá)國(guó)家還存在很大差距。雖然存在一定差距,但是該技術(shù)在機(jī)械領(lǐng)域中所起的作用是非常明顯也非常有成效。它的應(yīng)用在一定程度上保障了機(jī)械零件加工質(zhì)量和精度,對(duì)于零件表面的光滑度及光潔度都起到了一定作用。
二、超高速磨削技術(shù)的特點(diǎn)
機(jī)械制造業(yè)采用超高速磨削技術(shù)在一定程度上提高了零件的磨削效率,還大大提高了磨削出零件的質(zhì)量,提高了工作效率。相對(duì)于機(jī)械制造業(yè)而言,如果零部件的磨粒的補(bǔ)給量始終保持在一個(gè)額定的條件下,就可以很簡(jiǎn)單地根據(jù)生產(chǎn)機(jī)械的相關(guān)要求,對(duì)零件的厚度進(jìn)行有效控制及打磨,對(duì)于保障零件的質(zhì)量和保障零件的成品精度都有一定作用。相反,如果在制造加工過(guò)程中磨削的狀態(tài)出現(xiàn)了變化,那么高速磨削技術(shù)就可以根據(jù)相關(guān)要求,對(duì)磨削速度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)。這種技術(shù)的特點(diǎn)就是可以根據(jù)特定要求進(jìn)行調(diào)節(jié),根據(jù)要求磨削,從而打磨出最符合要求也最精準(zhǔn)的制造所需零件。相對(duì)于傳統(tǒng)的打磨技術(shù),在打磨過(guò)程中設(shè)備承受較大負(fù)荷,就會(huì)造成砂輪的運(yùn)轉(zhuǎn)速度開(kāi)始減弱,對(duì)于砂輪的磨損程度會(huì)降低,大大縮短了砂輪的使用壽命。
三、超高速磨削技術(shù)在機(jī)械制造領(lǐng)域中的應(yīng)用
1.高效深磨技術(shù)
在機(jī)械制造業(yè)中,相對(duì)于生產(chǎn)率提高的效果而言,高效深磨的磨削技術(shù)是應(yīng)用效果最好的、應(yīng)用最廣泛的一種技術(shù)。高效深磨的磨削技術(shù)具有速度高,砂輪運(yùn)轉(zhuǎn)速度快,以及對(duì)于刀切深度較深的技術(shù)。與傳統(tǒng)的磨削技術(shù)相比都在打磨過(guò)程中獲得一個(gè)粗糙的表層,但是在磨削速度上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通的打磨技術(shù)。通常情況下,高效磨深技術(shù)的磨削速度一般保持在60~250m/s范圍內(nèi)。但是在使用該項(xiàng)技術(shù)的時(shí)候,不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要采用不同砂輪進(jìn)行工作。例如在進(jìn)行陶瓷磨削時(shí),通常會(huì)采用劑砂輪,當(dāng)磨削速度為120m/s時(shí),其磨除率超出了一般磨削技術(shù)的100~1000倍。由此可見(jiàn)速度方面的優(yōu)勢(shì)是該技術(shù)應(yīng)用于機(jī)械制造的關(guān)鍵,對(duì)于提高工作效率有很大幫助。
2.超高速的精密磨削技術(shù)的應(yīng)用
超高速精密磨削技術(shù)在機(jī)械領(lǐng)域中主要是通過(guò)增加砂輪的運(yùn)轉(zhuǎn)速度實(shí)現(xiàn)工件的表面塑性變形度和控制凸峰的大小,這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)得到了很廣泛的應(yīng)用。但是相對(duì)于磨削技術(shù)較為發(fā)達(dá)的日本而言,他們?cè)谑褂贸咚俚木苣ハ骷夹g(shù)上追求的不是速度帶來(lái)磨削效率的提高,而是為了提高磨削的工件表面質(zhì)量和磨削精度。有案例表明日本的豐田工機(jī)使用CNC超高速磨床時(shí),配備了最先進(jìn)的軸承,用200m/s轉(zhuǎn)速的薄片砂輪對(duì)零件進(jìn)行縱磨,達(dá)到對(duì)全部工件柔性加工的目的。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)得出相關(guān)數(shù)據(jù),超高速的精密磨削技術(shù)在工作中要想達(dá)到磨削的精細(xì),一般都會(huì)使用修正精密的精細(xì)磨具,在比較良好的工作環(huán)境中會(huì)采用高速的精密磨床,使用亞米級(jí)之下的切深從而獲取亞米級(jí)的精度,保證材料及零件尺寸的精確。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)表明該技術(shù)可以使硅片的平面度小于0.2~0.3納米,表面粗糙程度小于1納米,可獲得較高水平的工件表面質(zhì)量。由此可見(jiàn),該技術(shù)在使用上不僅在速度上有一定的使用價(jià)值,而且在應(yīng)用上會(huì)給機(jī)械制造業(yè)帶來(lái)超高質(zhì)量的制造材料,為制造業(yè)的良性發(fā)展提供了一定的力量和技術(shù)支持。
3.難磨材料的超高速磨削技術(shù)
在機(jī)械制造業(yè)中,相對(duì)于較為難磨的材料而言,對(duì)于技術(shù)的選擇就會(huì)異常高。難磨材料之所以在工作強(qiáng)度上和技術(shù)使用上有一定的要求,主要是因?yàn)槠渚哂休^為復(fù)雜的物質(zhì)特性,主要表現(xiàn)為:硬度和高溫強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低、磨削屑易黏附、韌性大和加工時(shí)的硬化趨勢(shì)明顯。在進(jìn)行難磨材料打磨過(guò)程中常易出現(xiàn)材料變形、砂輪被損壞、砂輪工作強(qiáng)度大表面灼傷現(xiàn)象,加工效率就會(huì)大大降低。根據(jù)難磨材料的特性,研究出了在磨削過(guò)程中對(duì)于材料打磨過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生很少的磨屑,這就會(huì)削弱屑對(duì)于砂輪的黏附效果,從而大大提高磨削的速度。
超高速磨削技術(shù)在我國(guó)機(jī)械制造領(lǐng)域中的應(yīng)用,具有良好效果,在提高工作效率上有很大優(yōu)勢(shì),同樣在機(jī)械制造業(yè)中也占據(jù)重要地位。對(duì)于磨削技術(shù)的應(yīng)用,我們要給予一定的關(guān)注和重視,根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要,需要對(duì)技術(shù)進(jìn)行不斷創(chuàng)新以此趕上發(fā)達(dá)國(guó)家的水平,為制造業(yè)的發(fā)展提供一定的力量支持。
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