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珩磨管的日常工作原理主要是通过砂带上的沙粒产生一定的压力,在一定转速之下进行的表面研磨。通过砂带的上下移动对工件的上下表面来回磨削,达到一定效果。当然在研磨过程中要不断的加润滑油,进行冷却,以免影响工件表面加工。
由此可见,我公司还在对于产品的讲过加工生产在不断地改进,不断提高产品,满足市场的需求,推动行业的发展。
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大口径油缸管镗滚复合加工技术
大口径油缸管镗滚复合加工技术 镗
滚复合加工技术对液压油缸管传统加工工艺路线长、珩磨成本高、率低、污染---等问题,选择了一系列滚压参数,并将镗削与滚压部分成功地结合在一起,从而
---了大口径油缸管的使用性能和使用寿命。通过对液压抽油机油缸镗滚复合加工方法的研究,阐述了液压抽油机油缸管表面加工工具的加工原理,介绍了工艺参数
选择、滚压力的计算、结构设计等内容。珩磨分粗珩、精珩两种。
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绗磨管采用加工工艺 绗磨管采用滚压加工,由于表面层留有表面残余压应力,有助于表面微小裂纹的封闭,阻碍侵蚀作用的扩展。在进行中小型施工项目时,使用机械结构或液压设备必不可少,而冷拔精密钢管油缸管能---减少机械加工时间,提高材料利用率,降低施工成本,提高产品。从而提高表面抗腐蚀能力,并能---疲劳裂纹的产生或扩大,因而提高绗磨管疲劳强度。通过滚压成型,滚压表面形成一层冷作硬化层,减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形,从而提高了绗磨管内壁的耐磨性,滚压后,表面粗糙度值的减小,可提高配合性质。
绗磨管几大优点: 1、提高表面粗糙度,粗糙度基本能达到ra≤0.08µm左右。
2、修正圆度,椭圆度可≤0.01mm。
3、提高表面硬度,使受力变形消除,硬度hv***4°
4、加工后有残余应力层,提高疲劳强度提高30%。
5、提高配合,减少磨损,延长零件使用寿命,但零件的加工费用反而降低。
绗磨管常用材质 10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035
40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10
25mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020
热轧绗磨管后的区别 热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机控
制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、
宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、
切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即
成热轧酸洗板卷。
45#大口径绗磨管在液压挖掘机能量的总利用率一般仅为20%左右,能量损失巨
大,因而节能技术便成为衡量液压挖掘机---性的重要指标。45#大口径绗磨管目前国外的技术大多是采用电子功率优化系统,对发动和液压油泵系统进行综合控
制,使二者达到匹配以获得节能效果。该系统由单片机控制的无级调速的电-门和电磁比例阀使挖掘机的机电一体化程度---提高。可以根据发动机负荷的变
化,由微处理器控制调节液压泵所吸收的功率和油门的开启度,使发动机始终保持在额定转速附近以全功率投入工作;同时电-门还可以使发动机转速在很大的范
围内任意设定。由此电控系统控制的挖掘机工作性能将会更稳定,操作起来精细,平滑---,没有冲击感,能量利用率更高,更节省燃料,节能效果自然更明
显。表面热处理是只加热工件表层,以改变其表层力学性能的金属热处理工艺。另外,还可实现对发动机转速的实时监控及自动怠速、自动升速和自动稳速等的控制功能。45#大口径绗磨管珩磨工艺(honing process)是磨削加工的一种特殊形式,加工中的一种精工方法。这种工艺不仅能去除较大的加工余量,而且是一种提高零件尺寸精度、几何形状精度和表面粗糙度的有效加工方法
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