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不锈钢抛光二
4 超声波抛光
将工件放入磨料悬浮液中并一起置于超声波场中,依赖超声波的振荡作用.使磨料在工件外表磨削抛光。超声波加工宏观力小,不会引起工件变形,但工装制作和安装较艰难。
超声波加工可以与化学或电化学方式结合。在溶液腐蚀、电解的根底上,再施加超声波振动搅拌溶液,使工件外表溶解产物脱离,外表左近的腐蚀或电解质平均;超声波在液体中的空化作用还可以克制腐蚀过程,利于外表光明化。
5流体抛光
流体抛光是依赖高速流动的液体及其携带的磨粒冲刷工件外表到达抛光的目标。常用方式有:磨料加工、液体加工、流体动力研磨等。流体动力研磨是由液压驱动,使携带磨粒的液体介-速往复流过工件外表。
介质重要采取在较低压力流过性好的-化合物(聚合物状物质)并掺上磨料制成,磨料可采取碳化硅粉末。
6磁研磨抛光
磁研磨抛光是利用磁性磨料在磁场作用下形成磨料刷,对工件磨削加工,这种方式加工-,-,加工条件容易控制,工作条件好。
aim(铝合金粉末注射成形)工艺简介
铝合金粉末注射成形(aluminium alloy injection moulding,简称aim)是一种新型的铝合金成形技术。
它类似于金属粉末注射成形技术(mim),是粉末注射成形(pim)技术的主要分支,都是从注射成形技术上发展而来的,是目前国际上发展快、应用广的铝合金零部件加工技术。
aim是先将粉末与粘结剂进行均匀混炼,然后将混合物料经造粒机造粒,再注射到成形模具腔完成所需要的形状。混合的熔体经过加温有-的流动性,这样在注射时有助于制品成形,而且能充分保持产品的密度均匀性。2、能清理工件表面的微小毛刺,并使工件表面平整,消除了毛刺的危害,提高了工件的-。经过成形的制品还需要脱脂再经烧结炉烧结,有的产品还要进行一些后处理。
这种的技术适合大批量、各种形状复杂的零件生产,包括一些极其复杂的三维立体形状,且生产的产品无需机加工或仅少量加工,大-低了生产成本,而且使工作效率大大提高。
因注射过程都是经过精细的温度和压力进行注射,所以成形的制品具有-的精度和非常均匀的密度。
aim铝合金注射成形技术能加工生产形状极其复杂的零件,zui小可以加工0.1g的微小型零件;生产的产品组织均匀、度-,表面光洁;而且生产的产品稳定,生产-,适于大批量生产。
由于aim在精度和工作效率上表现出机加工-的优势,目前已应用到航海航空、机械、汽车、精密仪器等多个行业。随着机械工业的不断发展,目前aim已成为上铝合金零部件加工领域发展快的铝合金加工技术,得到越来越多行业的-。
金属微注射成型技术μ-mim
微机械或微机电系统mems是20世纪80年代后期发展起来的一门新兴的交叉学科,已被-为21世纪重点发展的关键学科之一。
微机械或微机电系统的实用化依赖于微细加工技术的进步,金属微注射成型技术是批量化率生产-、-微型金属或陶瓷零件的一种zui有效的方法。
金属微注射成型技术是指利用mim工艺生产微米尺寸或微米结构金属或陶瓷零件的一门工艺技术,一般指尺寸小于1mm或局部微米级精细结构的精密零件。
目前,采用适当的细粉,可以制取25~50μm厚、局部结构细节小于5μm、表面粗糙度大2~3μm的金属或陶瓷零件。
金属注射成型零件的尺寸向两个-发展,微米尺寸精密零件有着-的市场容量和发展潜力。这些小零件的技术附加值非常高,例如光纤金属套、激光导管、印刷电路微型钻、微电子执行器及ya科---等零件,每千克售价为4000~20000美元。
微注射成型产品在执行器、传感器、袖珍消费品、航空航天、电子组装工具、氧分析仪、过滤器及---保健设备等方面有着广阔的应用前景。
-微注射成型技术发展的主要障碍是精密微细模具的制造、狭窄缝隙的注射充填及为小零件的操作处理。
生产这类-微小零件的模具比常规模具要精密的多,需要用到各类现金为细加工技术,如光刻加工、电铸加工、微细切割、微细电火花加工等。采用liga德文制版术、电铸成型和注塑成型三次缩写等工艺制造塑料消失模具方法,可以-地解决上述问题。
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