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2025-09-16 08:03:20
电镀金刚石砂轮的优点
金刚石砂轮是磨削硬质合金、玻璃、陶瓷、宝石等高硬脆材料的有效工具。近几年来,随着高速磨削超精密磨削技术迅速发展,对砂轮提出了更高要求。此外,由于砂轮制造工艺决定了其表面形貌随机,各磨粒几何形状、分布及切削刃所处高度不一致,因此磨削时只有少数较高切削刃切到工件人造金刚石刀头,限制了磨削质量磨削效率进一步提高人造金刚石。
镀层质量对刀具使用性能没有影响
能保证卸砂后用略硬毛刷从孔中来回刷洗,去掉浮砂后孔壁仍均匀分布有一层砂粒,用手轻撮,砂粒不会脱落。上砂镀层用金属锡,这样可不用更换镀液和进行清洗。另外,用锡镀层上砂对后面的脱模非常有利。该层金属在前期阶段还要去掉,所以镀层质量对于刀具的使用性能没有影响。
1955 年人造金刚石在美国合成成功精选人造金刚石,为金刚石工具的制造及推广奠定了基础,同时也为许多艰难的硬脆非金属材料加工业带来了曙光,成为人类一次划时代的工具革命,其加工效率明显地高于以往,金刚石工具以其的性能优势,成为当今公认的的硬脆非金属材料加工工具。
检测方法发展趋势:
冲击性能人造金刚石微粉。由于复合片在实际使用中受冲击破坏一般有2种,一种是受到多次冲击而破坏,还有一种是突然受到巨大冲击力而破坏。因此一般在检测复合片冲击性能时,要同时检测其大抗冲击性能及抗冲击韧性。由于复合片自身的特点决定了其大抗冲击能很大,需要的设备仪器要求很高,一般都只检测复合片的抗冲击韧性,也就是一种疲劳试验,而疲劳试验的明显缺点就是容易产生误差。因此抗冲击性能检测方法会向着大冲击力的方向发展。
残余应力检测。金刚石复合片内部的残余应力影响复合片的热稳定性及抗冲击性能,而且主要以热残余应力为主,通过中子衍射法可以对复合片内部的残余应力进行表征,并得到具体数值。
紧固螺纹的金刚石砂轮表面
不重要的紧固螺纹的金刚石砂轮表面。需要滚花或氧化处理的金刚石砂轮表面,安装直径超过80mm的G级轴承的外壳孔,普通精度齿轮的齿面,定位销孔,V型带轮的金刚石砂轮表面,外径定心的内花键外径,轴承盖的定中心凸肩金刚石砂轮表面,要求保证定心及配合特性的金刚石砂轮表面,如锥销与圆柱销的金刚石砂轮表面,与G级精度滚动轴承相配合的轴径和外壳孔,中速转动的轴径,直径超过80mm的E、D级滚动轴承配合的轴径及外壳孔,磨削的齿轮金刚石砂轮表面等。
要求长期保持配合性质稳定的配合金刚石砂轮表面,IT7级的轴、孔配合金刚石砂轮表面,精度较高的齿轮金刚石砂轮表面,受变应力作用的重要零件,与直径小于80mm的E、D级轴承配合的轴径金刚石砂轮表面、与橡胶密封件接触的轴的金刚石砂轮表面,尺寸大于120mm的IT13~IT16级孔和轴用量规的测量金刚石砂轮表面,工作时受变应力作用的重要零件的金刚石砂轮表面。
对电镀变动量大的物理因素
用低应力、强整平和高分散能力的硫酸盐镀镍溶液,将经特殊亲水处理后的超硬磨料在阴极移动条件下,Jk到2.5A/dm2可成功植入工件基材上,使电沉积埋砂法镶嵌金刚石制造高铁轨道板磨轮加工周期从60 h缩为14. 5 h左右,降低了能源消耗,减轻了劳动强度,提高了磨具的使用寿命,该工艺对类似产品的加工提供了一种传统外的可能。
对于电镀来说,产品零件的几何形状是不确定的,是变动量大的物理因素,也是决定电镀加工难易程度的重要因素。零件形状越复杂,电镀难度系数就越大,对于外形复杂的零件,在进行电镀加工时,突起的部位会因电流过大而烧焦,而低凹部位又因电流过小而镀层很薄或根本镀不上镀层,即便是简单的平板零件,如不采取保护措施, 也会使平板四周镀层较厚,而中心部位镀层厚度较薄。
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