在建立杯形砂轮修整碟形金刚石砂轮修整模型的基础上,金刚石砂轮修整机销售,分析了砂轮接触刚度对磨削系统稳定性和磨削力的影响。通过杯形砂轮修整碟形金刚石砂轮的修整力试验,对磨削力的信号特征、变化规律进行了数理检验。结果表明:磨削力信号是一种平稳的周期性非正态振动信号;砂轮接触刚度增加,径向磨削力增加,系统稳定性下降;低速磨削时磨削力大;砂轮变速磨削,径向磨削力降低,金刚石砂轮修整机,修整效率佳。
金刚石砂轮修整原理
对于金刚石砂轮这种超硬磨料砂轮的修整通常分为两个阶段:整i形和修锐。整i形是对砂轮进行微量切削,其目的是去除初始安装后砂轮的形状误差和表面缺陷,-砂轮的几何形状精度。修锐是因砂轮工作一段时间后钝化,为了使切削微刃-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。
精密金刚石砂轮被广泛应用于各种硬脆性材料,如石材,玻璃,金刚石砂轮修整机厂家,陶瓷,金刚石砂轮修整机报价,磁性材料,半导体材料等各种晶体材料的精密加工.精密金刚石砂轮的制造及其加工各种硬脆材料的磨削机理受到广泛的关注.文章综述了精密金刚石砂轮的制造,修整和磨削机理的研究状况.
光纤阵列对接,医学细胞分析,光伏电池等工作基板上设计出微尺度的v形沟槽,可以产生微细光纤阵列的定位,微小细胞的导向,太阳光的减反射等新功能.但是,这些高附加值的基板大多为难加工的单晶硅,玻璃,陶瓷等硬脆性材料.其微细加工主要依赖于效率低,成本高的光,化学腐蚀加工方法. 因此,本研究提出采用金刚石砂轮v形尖i端加工微v沟槽的机械加工方法.
|