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2024-06-22 09:03:58
金刚石砂轮更换过程中的注意事项
金刚石工具安装-保养-维护-售后篇:对金刚石砂轮的磨损,有效期,质地等问题及金刚石砂轮更换过程中的注意事项的介绍。
磨损问题:任何砂轮都有它的一定的使用磨损要求金刚石电镀磨片,磨损情况达到一定的程度就必须重新更换新的砂轮金刚石工具电镀。不能为了节约材料,就超磨损要求使用,这是一种极不安全的行为。一般规定,当砂轮磨损到直径比卡盘直径大10mm时就应更换新砂轮。
金刚石工具操作注意事项
操作时应注意机器声响,观察其运转情况,发现问题,及时处理。注意钎子工作状态,出现异常及时更换金刚石锯片电镀。操作向上式凿岩机时应注意气腿给气量,防止凿岩机上下摆动造成事故。气腿支撑点要可靠。手握机器时不能过紧更不能骑气腿上以防止伤人损机。
关于要不把无纺布磨具和抛光材料及制品归入涂附磨具大类中,业界一直存在不同的声音。全球磨料磨具行业巨头——诺顿针对欧洲和美洲的分类也不一样,针对欧洲市场,诺顿把涂附磨具和无纺布归类在一起;
人造金刚石是加工业硬磨料
天然金刚石,也称钻石金刚石磨盘电镀,有天然金刚石和人造金刚石两种。金刚石是目前世界上已知的硬工业材料,它不仅具有硬度高、耐磨、热稳定性能好等特性,而且以其抗压强度、散热速率、传声速率、电流阻抗、防蚀能力、透光、低热胀率等物理性能,成为工业应用领域的新材料,现代工业和科学技术的瑰宝。
人造金刚石是加工业硬的磨料,电子工业有效的散热材料,半导体好的晶片,通讯元器件高频的滤波器,音响传真的振动膜,机件稳定的抗蚀层等等,已经被广泛应用于冶金、石油钻探、建筑工程、机械加工、仪器仪表、电子工业、航空航天以及现代科学领域。
金刚石磨头修整原理介绍
金刚石磨头修整方法是影响磨头磨削性能的重要因素,修整方法的合理选择将直接影响工件的表面质量和磨削精度。下面金刚石工具来为大家分析一下金刚石磨头修整原理: 目前常用的金刚石磨头修整方法有:在线电解修整、电火花磨头修整、杯形磨头修整、电解—机械复合修整和激光修整。由于杯形磨头修整方法较其他修整方法操作简单易于实现,因此本文采用GC杯形磨头修整技术对金刚石磨头进行自动修整。
对于金刚石磨头这种超硬磨料磨头的修整通常分为两个阶段:和修锐。
是对磨头进行微量切削,其目的是去除初始安装后磨头的形状误差和表面缺陷,保证磨头的几何形状精度。
修锐是因磨头工作一段时间后钝化,为了使切削微刃突出结合剂并具有适当高度,在磨粒间形成足够的容屑空间,并使单位面积上的有效磨粒数尽可能多。
金刚石磨头磨损的原因有哪些?
金刚石磨头磨损的原因并不是在每种情况下同时都相同。根据磨料、工件材料及磨削条件的不同,造成金刚石磨头磨损的主要原因也会有所不同。下面金刚石工具来为大家介绍一下金刚石磨头磨损的原因:
A.磨耗磨损
在工件材料中,往往含有多种高硬度的质点,在磨粒与工件相对滑擦过程中,会使磨粒发生机械磨损,从而使磨头被磨损。
B.氧化磨损
常用 的磨料有氧化物、碳化物和氮化物。氧化物磨料在空气中稳定,其他磨料的表面会在高温下发生氧化作用,使其逐渐消耗。
C.扩散磨损
是指磨粒与被磨材料在高温下接触时,金刚石磨头的元素相互扩散造成磨粒表层弱化而产生的磨损。两种材料间元素的相互扩散与材料的化学成分密切相关。由于金刚石磨料中碳元素扩散溶解于铁的能力 大于氮化硼磨料中元素扩散溶解于铁的能力,故金刚石磨头不宜磨削钢料。
D.热应力破损。
磨削过程中,磨粒的工作表面瞬间升至高温 ,磨头又在磨削液作用下急冷,其冷热循环的频率与磨头的转速相同,从而在磨粒的表面上形成很大的交变热应力,使磨粒表面开裂破碎。热应力破损主要取决于磨料的 导热参数、线膨胀系数和磨削液的性能。导热系数越小,线膨胀系数越大,磨削液的冷却性能越好,则热应力越大,越易使磨粒受热冲击而开裂破碎。各种磨料导热 性能好坏的次序为,金刚石,立方氮化硼,碳化硅,刚玉。
E.塑性磨损
在磨削高温作用下,磨粒会因塑性变形而磨损。塑性磨损主要取决于工件材料的热硬度。 磨削时,若磨头的切屑在磨粒前刀面上的热硬度大于磨粒接触区的热硬度,则磨粒发生塑性磨损。
如何判断金刚石砂轮是否磨损?
在磨削过程中,由于金刚石砂轮本身的磨损,不断地改变着金刚石砂轮工作面的状态。随着磨削时间的延长,金刚石砂轮的切削能力下降,各种磨削缺陷不断出现,使磨削加工不能继续进行。此时,必须修整金刚石砂轮,恢复正常磨削状态。金刚石砂轮在两次修整之间的实际磨削时间称为金刚石砂轮的寿命。金刚石砂轮的寿命是影响磨削加工效果的重要因素,特别是对于成型磨削尤为重要。
一般是根据金刚石砂轮工作面磨损后所产生的各种现象,通过观察和测试进行的。金刚石砂轮磨损后所产生的磨削现象主要有:
1、磨削过程产生自激振动、工件表面出现再生振纹;
2、磨削噪音的增大;
3、工件表面出现磨削;
4、磨削力急剧增大或减小;
5、磨削精度下降;
6、磨削表面粗糙度增大。
以上这些现象不是独立的,各种现象的产生具有相关性。其中尤为注意的是由于磨削温度过高而产生的工件表面的热损伤和由于自激振动导致的粗糙度和精度的下降。
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