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金刚石喷雾抛光剂是可以抛光锆石,满足客人要求的。锆石有很多种,根据颜 色的不同,可以划分为,如红、黄、橙、褐、绿或无色透明等等。经过切割后的宝石级锆石很像是钻石。锆石又称锆英石,日本称之为“风信子石”,它是十二月生 辰石,象征成功。(十二月生辰石还有绿松石、青金石),透明者作为宝石,称锆石宝石。

金刚石喷雾抛光剂可以抛锆石吗?

试 验研究证明,金刚石喷雾抛光剂是可以抛光锆石,满足客人要求的。锆石有很多种,根据颜色的不同,可以划分为,如红、黄、橙、褐、绿或无色透明等等。经过切 割后的宝石级锆石很像是钻石。锆石又称锆英石,日本称之为“风信子石”,它是十二月生辰石,象征成功。(十二月生辰石还有绿松石、青金石),透明者作为宝 石,称锆石宝石。 但最流行的颜色是蓝色和无色两种,其中以蓝色价值较高,且一般都经过人工热处理。市场上的许多锆石,都是经过热处理之后再拿出来销售。这是因为处理后的宝 石比原来的宝石更漂亮、更好销。处理过程种需要抛光,抛光的材料就是金刚石喷雾抛光剂或者金刚石悬浮液,可以让他更加亮。因为金刚石抛光剂或者是金刚石悬 浮液中含有大量的金刚石微粉颗粒,这些颗粒是比较硬,而锆石也是比较坚硬,他要比普通的蓝宝石和红宝石硬很多,所以选择金刚石喷雾抛光剂或者是金刚石悬浮 液在合适不过了。

 

歡迎來到Bewise Inc.的 世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產 業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀 具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生 刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭 迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCDCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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よ うこそBewise Inc.の 世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊 社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富な パリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

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(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミ ル

(7)医療用品エン ドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエ ンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の 全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

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热塑性弹性体TPR  热塑性弹性体 TPR,TPE(Thermoplastic Elastomer) 是一种具有橡胶的高弹性,高强度,高回弹性,又具有可注塑加工的特征,具有环保无毒安全,硬度范围广,有优良的着色性,触感柔软,耐候性,抗疲劳性和耐温 性,加工性能优越,无须硫化,可以循环使用降低成本,既可以二次注塑成型,与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合,也可以单独成型。

   热塑性弹性体既具有热塑性塑料的加工性能,又具有硫化橡胶的物理性能,可谓是塑料和橡胶优点的优势组合。热塑性弹性体正在大肆占领原本只属于硫化橡胶的 领地。近十余年来,电子电器、通讯与汽车行业的快速发展带动了热塑性弹性体市的高速发展。

  热塑性弹性体(TPE)具有硫化橡胶的物 理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能。由于不需经过热硫化,使用通用的塑料加工设备即可完成产品生产。这一特点使橡胶工业生产流程缩短了1/4,节约能 耗25%~40%,提高效率10倍~20倍,堪称橡胶工业又一次材料和工艺技术革命。

  今年来随着国内同国际日益交往的频繁,国内一 些TPE\TPR的生产厂家也开始向着无卤阻燃这方面发展,这对于中国乃至世界都起着较为深远的影响。

[编辑本段]

TPR,TPE 的优点

1. 可用一般的热塑性塑料成型机加工,不需要特殊的加工设备。

  2. 生产效率大幅提高。可直接用橡胶注塑机硫化,时间由原来的20min左右,缩短到1min以内;由于需要的硫化时间很短,因此已可用挤出机直接硫化,生产 效率大幅提高。

  3. 易于回收利用,降低成本。生产过程中产生的废料(逸出毛边、挤出废胶)和最终出现的废品,可以直接返回再利用;用过的TPE旧品可以简单再生之后回收利 用,减少环境污染,扩大再生资源来源。

  4. 节能。热塑性弹性体大多不需要硫化或硫化时间很短,可以有效节约能源。以高压软管生产能耗为例:橡胶为188MJ/kg,TPE为144MJ/kg,可节 能达25%以上。

  5. 应用领域更广。由于TPE兼具橡胶和塑料的优点,为橡胶工业开辟了新的应用领域。

   6. 可用于塑料的增强、增韧改性。自补强性大,配方简化,配合剂对聚合物的影响制约小,质量性能更易掌握。但TPE的耐热性不如橡胶,随着温度上升而物性下降 幅度较大,因而适用范围受到限制。同时,压缩变形、弹性回复、耐久性等同橡胶相比较差,价格上也往往高于同类橡胶。尽管如此,TPE的优点仍十分突出,各 种新型的TPE产品也不断开发出来。作为一种节能环保的橡胶新型原料,发展前景十分看好。

  透明系列(transparency series)

  应用范围:普通透明玩具、运动器材等。

  产品性能:较好的透明性、弹性以及比较低的价格,具有 广阔的设计空间。

  透明系列(transparency series)应用范围:高档、高透明玩具,成人用品、吸盘用料、运动器材以及密封圈等。

  产品性能:硬度范围广,从超软到90A。 极佳的透明性、光泽度,以及舒适的手感,广泛用于成人用品。具有良好的抗紫外线、耐候性、耐高温,长期用于户外。

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射 粘系列

应用范围:家电外壳、手柄、握把等

  产品性能:极好的手感,与硬胶ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66等黏结牢固。防滑省力,并且易于着色和加工,具有广泛的设计空间

  涂油系列应用范围:各类涂油玩具、日常用品等,广泛取代 PVC。

  产品性能:低廉的价格,取代PVC的首选,健康、安全、环保,易于涂油。

  通用系列

   应用范围:文具、运动器材、密封圈、手柄等

  产品性能:极好的手感, 良好的抗紫外线、耐化学性并且易于着色和加工,具有广泛的设计空间 。

  功能系列

  应用范围:密封圈、汽车配 件、把手、齿轮等。

  产品性能:具有良好的减震性、抗压缩性、电绝缘性、钢性等。

  ②中美跨太平洋直达国际光缆 (TPE)

  中美跨太平洋直达国际光缆(TPE)已于近日开工建设,据美联社报道,这条海底光缆将被命名为“跨太平洋高速通道” (Trans-Pacific Express),长达1.1万英里,能够同时处理相当于6200万个通话的数据量。个人用户的数据传输速

   度最高将可以达到每秒10Gb。光缆将于在2008年7月竣工投入使用。长度约2.6万公里的TPE光缆总投资为5亿美元,由中国网通、中国电信、中国 联通、中华电信、韩国电信和美国Verizon共同承建,是我国目前容量最大、跨度最长、技术最先进的海底光缆系统。作为中美之间的第二条海底光 缆,TPE也是世界上首条海底高速直达光纤电缆。光缆建成后将显著提高跨太平洋传输带宽,满足从亚洲地区到美国的宽带通信业务增长需要。

热 塑性弹性体目前主要分为以下几类:
1.苯乙烯类TPE

  苯乙烯类TPE又称TPS,为丁二烯或异戊二烯与苯乙烯嵌段型的共聚 物,其性能最接近SBR橡胶。目前世界TPS的产量已达70多万t,约占全部 TPE一半左右。代表性的品种为苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物(SBS),广泛用于制鞋业,已大部分取代了橡胶;同时在胶布、胶板等工业橡胶制品中的 用途也在不断扩大。SBS还大量用作PS塑料的抗冲击改性剂,也是沥青铺路的沥青路面耐磨、防裂、防软和抗滑的优异改性剂。 以SBS改性的PS塑料,不仅可像橡胶那样大大改善抗冲击性,而且透明性也非常好。以SBS改性的沥青路面较之SBR橡胶、WRP胶粉,更容易溶解于沥青 中。因此,虽然价格较贵,仍然得到大量使用。现今,更以防水卷材进一步推广到建筑物屋顶、地铁、隧道、沟槽等的防水、防潮上面。SBS与S-SBR、NP 橡胶并用制造的海绵,比原来PVC、EVA塑料海绵更富于橡胶触感,且比硫化橡胶要轻,颜色鲜艳,花纹清晰。因而,不仅适于制造胶鞋中底的海绵,也是旅游 鞋、运动鞋、时装鞋等一次性大底的理想材料。 近些年来,异戊二烯取代丁二烯的嵌段苯乙烯聚合物(S工S)发展很快,其产量已占TPS量的1/3左右,约90%用在粘合剂方面。用SIS制成的热熔胶不 仅粘性优越,而且耐热性也好,现已成为美欧日各国热熔胶的主要材料。 SBS和SIS的最大问题是不耐热,使用温度一般不能超过80℃。同时,其强伸性、耐候性、耐油性、耐磨性等也都无法同橡胶相比。为此,近年来美欧等国对 它进行了一系列性能改进,先后出现了SBS和SIS经饱和加氢的SEBS和SEPS。SEBS(以BR加氢作软链段)和SEPS(以IR加氢作软链段)可 使抗冲强度大幅度提高,耐天候性和耐热老化性也好。日本三菱化学在1984年又以SEBS、SEPS为基料制成了性能更好的混合料,并将此饱和型TPS命 名为“Rubberron”上市。因此,SEBS和SEPS不仅是通用,也是工程塑料用的改善耐天候性、耐磨性和耐热老化性的共混材料,故而很快发展成为 尼龙(PA)、聚碳酸酯(PC)等工程塑料类“合金”的增容剂。此外,还开发了环氧树脂用的高透明性TPS以及医疗卫生用的生体无毒TPS等许多新的品 种。 SBS或SEBS等与PP塑料熔融共混,还可以形成IPN型TPS。所谓IPN,实际是两种网络互相贯穿在一起的聚合物,故又称之为互穿网络化合物。虽然 它们大多数属于热固性树脂类,但也有不少像TPE的以交叉连续相形态表现出来的热塑性弹性体。用SBS或SES为基材与其他工程塑料形成的IPN— TPS,可以不用预处理而直接涂装。涂层不易刮伤,并且具有一定的耐油性,弹性系数在低温较宽的温度范围内没有什么变化;大大提高了工程塑料的耐寒和耐热 性能。苯乙烯类化合物与橡胶接技共聚也能成为具有热塑性的TPE,己开发的有EPDM/苯乙烯、BR/苯乙烯、CI-IIR/苯乙烯、NP/苯乙烯等。

  2.烯烃类TPE

  烯烃类TPE系以PP为硬链段和EPDM为软链段的共混物,简称TPO。由于它比其它TPE 的比重轻(仅为O.88),耐热性高达100℃,耐天候性和耐臭氧性也好,因而成为TPE中又一发展很快的品种。自从1972年在美国由UniroyaI 公司以TPR的商品名首先上市以来,多年以两位数增长,2000年生产量已达3 5万t,到2002年估计可达40万t。现在,TPO已成为美日欧等汽车和家电领域的主要橡塑材料。特别是在汽车上已占到其总量3/4,用其制造的汽车保 险杠,已基本取代了原来的金属和PU。 1973年出现了动态部分硫化的TPO,特别是在1981年美国Mansanto公司开发成功以Santoprere命名的完全动态硫化型的TPO之后, 性能又大为改观,最高温度可达120℃。这种动态硫化型的TPO简称为TPV,主要是对TPO中的PP与EPDM混合物在熔融共混时,加入能使其硫化的交 联剂,利用密炼机、螺杆机等机械高度剪切的力量,使完全硫化的微细EPDM交联橡胶的粒子,充分分散在PP基体之中。通过这种交联橡胶的”粒子效果”,导 致TPO的耐压缩变形性、耐热老化性、耐油性等都得到明显改善,甚至达到了CR橡胶的水平,因而人们又将其称为热塑性硫化胶。

  3. 二烯类TPE

  二烯类TPE主要为天然橡胶的同分异构体,故又称之热塑性反式天然橡胶(1-NR)。早在400年前,人们作为天然橡 胶即发现了这种材料,但因其产自于与三叶橡胶树不同的古塔波和巴拉塔等野生树上,因而称为古塔波橡胶、巴拉塔橡胶。这种T—NR用作海底电缆和高尔夫球皮 等虽已有100余年历史,但因呈热塑性状态,结晶性强,可供量有限,用途长期未能扩展。 以有机金属触媒制成的合成T-NR-反式聚异戊二烯橡胶,称之为TPI。它的微观结构同异戊橡胶(IR)刚好相反,反式结合99%,结晶度40%,熔点 67℃,同天然产的古塔波和巴拉塔橡胶极为类似。因此,已开始逐步取代天然产品,并进一步发展到用于整形外科器具、石膏代替物和运动保护器材。近年来,利 用TPI优异的结晶性和温度的敏感性,又成功地开发作为形状记忆橡胶材料,倍受人们青睐。 从结构上来说,TPI是以高的反式结构所形成的结晶性作为硬链段,再与其余任意形呈弹性相状态部分的软链段结合而构成的热塑性橡胶。同其他TPE比,优点 是机械强度、耐伤性好,又可硫化,缺点是软化温度非常低,一般只有40-70℃,用途受到限制。 BR橡胶(顺式一1,4聚丁二烯)的同分异构体——间同l,2聚丁二烯,简称TPB。它是含90%以上l,2位结合的间同聚丁二烯橡胶,商品名为RB。微 观构造系由硬链段间同结构的结晶部分与软链段任意形柔软部分相互构成的嵌段聚合物。虽其耐热性、机械强度不如橡胶,但以良好的透明性、耐天候性和电绝缘性 以及光分解性,广泛用在了制鞋、海绵、光薄膜以及其他工业橡胶制品等方面。 TPB利TPI同其他TPE的最大不同点在于可以进行硫化。解决了一般TPE不能用硫磺、过氧化物硫化.而必须采用电子波、放射线等特殊装置才。能提质改 性的问题,从而改进了TPE的耐热性、耐油性和耐久性不佳等缺点。TPB可在75-1 10℃的熔点范围之内任意加工,既可用以生产非硫化注射成型的拖鞋、便鞋,也可以利用硫化发泡制造运动鞋、旅游鞋等的中底。它较之EVA海绵中底不易塌陷 变形,穿着舒适,有利于提高体育竞技效果。TPB制造的薄膜,具有良好的透气性、防水性和透明度,易于光分解,十分安全,特别适于家庭及蔬菜、水果保鲜包 装之用。

  4.氯乙烯类TPE

  分为热塑性PVC和热塑性CPE两大类,前者称为TPVC,后者称为TCPE。 TPVC主要是PVC的弹性化改质物,又分为化学聚合和机械共混两种形式。机械共混主要是部分交联NBR混入PVC中形成的共混物(PVC/NBR)。 TPVC实际说来不过是软PVC树脂的延伸物,只是因为压缩变形得到很大改善,从而形成了类橡胶状的PVC。这种TPVC可视为PVC的改性品和橡胶的代 用品,主要用其制造胶管、胶板、胶布及部分胶件。目前70%以上消耗在汽车领域,如汽车的方向盘、雨刷条等等。其他用途,电线约占75%,建筑防水胶片占 10%左右。近年来,又开始扩展到家电、园艺、工业以及日用作业雨衣等方面。

  5.聚氨酯类TPE

  聚氨酯类 TPE系由与异氰酸酯反应的氨酯硬链段与聚酯或聚醚软链段相互嵌段结合的热塑性聚氨酯橡胶,简称TPU,TPU具有优异的机械强度、耐磨性、耐油性和耐屈 挠性,特别是耐磨性最为突出。缺点是耐热性、耐热水性、耐压缩性较差,外观易变黄,加工中易粘模具。目前在欧美等国主要用于制造滑雪靴、登山靴等体育用 品,并大量用以生产各种运动鞋、旅游鞋,消耗量甚多。TPU还可通过注塑和挤出等成型方式生产汽车、机械以及钟表等零件,并大量用于高压胶管(外胶)、纯 胶管、薄片、传动带、输送带、电线电缆、胶布等产品。其中注塑成型占到40%以上,挤出成型约为35%左右。 近年来,为改善TPU的工艺加7工性能,还出现了许多新的易加工品种。如适于双色成型,能增加透明性和高流动、高回收的可提高加工生产效率的制鞋用 TPU。用于制造透明胶管的无可塑、低硬度的易加工型TPU。供作汽车保险杠等大型部件专用的、以玻璃纤维增强的可提高刚性和冲击性的增强型TPU等等。 特别是在TPU中加入反应性成分,在热塑成型之后,通过熟成,而形成不完全IPN(由交联聚合物与非交联聚合物形成的IPN)发展十分迅速。这种IPN TPU又进一步改进了TPU的物理机械性能。此外,TPU/PC共混型的合金型TPU,更提高了汽车保险杠的安全性能。另外,还有高透湿性TPU、导电性 TPU,并且出现了专用于生体、磁带、安全玻璃等方面的TPU。

 

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内孔表面加工方法较多,常用的有钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、磨孔、拉孔、 研磨孔、珩磨孔、滚压孔等。

  一、钻孔

  用钻头在工件实体部位加工孔称为钻孔。钻孔属粗加工,可达到的尺寸公差 等级为 IT13~IT11,表面粗糙度值为Ra50~12.5μm。由于麻花钻长度较长,钻芯直径小而刚性差,又有横刃的影响,故钻孔有以下工艺特点:

  1.钻头容易偏斜。由于横刃的影响定心不准,切入时钻头容易引偏;且钻头的刚性和导向作用较差,切削时钻头容易弯曲。在钻床上钻孔 时,如图7-2a所示,容易引起孔的轴线偏移和不直,但孔径无显著变化;在车床上钻孔时,如图7-2b 所示,容易引起孔径的变化,但孔的轴线仍然是直的。因此,在钻孔前应先加工端面,并用钻头或中心钻预钻一个锥坑,如图7-3所示,以便钻头定心。钻小孔和 深孔时,为了避免孔的轴线偏移和不直,应尽可能采用工件回转方式进行钻孔。

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  2.孔径容易扩大。钻削时钻头两切削刃径向力不等将引起孔径扩大;卧式车床钻孔时的切入引偏也是孔径扩大 的重要原因;此外钻头的径向跳动等也是造成孔径扩大的原因。

  3.孔的表面质量较差。钻削切屑较宽,在孔内被迫卷为螺旋状,流出时与 孔壁发生摩擦而刮伤已加工表面。

  4.钻削时轴向力大。这主要是由钻头的横刃引起的。试验表明,钻孔时50%的轴向力和 15%的扭矩是由横刃产生的。因此,当钻孔直径d﹥30mm时,一般分两次进行钻削。第一次钻出(0.5~0.7)d,第二次钻到所需的孔径。由于横刃第 二次不参加切削,故可采用较大的进给量,使孔的表面质量和生产率均得到提高。

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  二、扩孔

  扩孔是用扩孔钻对已钻出的孔做进一步加工,以扩大孔径并提高精度和降低表 面粗糙度值。扩孔可达到的尺寸公差等级为IT11~IT10, 表面粗糙度值为Ra12.5~6.3μm,属于孔的半精加工方法,常作铰削前的预加工,也可作为精度不高的孔的终加工。

  扩孔方法如 图7-4所示,扩孔余量(D-d),可由表查阅,。扩孔钻的形式随直径不同而不同。直径为Φ10~Φ32的为锥柄扩孔钻,如图7-5a所示。直径 Φ25~Φ80的为套式扩孔钻,如图7-5b所示。

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  扩孔钻的结构与麻花钻相比有以下特点:

  1.刚性较好。由于扩孔的背吃刀量小,切屑 少,扩孔钻的容屑槽浅而窄,钻芯直径较大,增加了扩孔钻工作部分的刚性。

  2.导向性好。扩孔钻有3~4个刀齿,刀具周边的棱边数增 多,导向作用相对增强。

  3.切屑条件较好。扩孔钻无横刃参加切削,切削轻快,可采用较大的进给量,生产率较高; 又因切屑少,排屑顺利,不易刮伤已加工表面。

  因此扩孔与钻孔相比,加工精度高,表面粗糙度值较低,且可在一定程度上校正钻孔的轴线 误差。此外,适用于扩孔的机床与钻孔相同。

  三、铰孔

  铰孔是在半精加工(扩孔或半精镗)的基础上对孔进行的一 种精加工方法。铰孔的尺寸公差等级可达IT9~IT6,表面粗糙度值可达Ra3.2~0.2μm。

  铰孔的方式有机铰和手铰两种。在 机床上进行铰削称为机铰,如图7-6所示;用手工进行铰削的称为手铰,如图7-7所示。

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  铰刀一般分为机用铰刀和手用铰刀两种形式。如图 7-8所示。

  机用铰刀可分为带柄的(直径1~20mm为直柄,直径10~32mm为锥柄,如图 7-8a、b、c所示)和套式的(直径25~80mm,如图7-8f所示)。手用铰刀可分为整体式(如图7-8d所示)和可调式(如图7-8e所示)两 种。铰削不仅可以用来加工圆柱形孔,也可用锥度铰刀加工圆锥形孔(如图7-8g、h所示)。

  1.铰削方式

  铰 削的余量很小,若余量过大,则切削温度高,会使铰刀直径膨胀导致孔径扩大,使切屑增多而擦伤孔的表面;若余量过小,则会留下原孔的刀痕而影响表面粗糙度。 一般粗铰余量为0.15~0.25mm,精铰余量为0.05~0.15mm。铰削应采用低切削速度,以免产生积屑瘤和引起振动,一般粗 铰=4~10m/min, 精铰=1.5~5m/min。机铰的进给量可比钻孔时高3~4倍,一般可0.5~1.5mm/r。为了散热以及冲排屑末、减小摩擦、抑制振动和降低表面粗 糙度值,铰削时应选用合适的切削液。铰削钢件常用乳化液,铰削铸铁件可用煤油。

  如图7-9a所示,在车床上铰孔,若装在尾架套筒中 的铰刀轴线与工件回转轴线发生偏移,则会引起孔径扩大。如图7-9b所示,在钻床上铰孔,若铰刀轴线与原孔的轴线发生偏移,也会引起孔的形状误差。

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  机用铰刀与机床常用浮动联接,以防止铰削时孔径扩大或产生孔的形状误差。铰刀与机床主轴浮动联接所用的浮 动夹头如图7-10所示。浮动夹头的锥柄1安装在机床的锥孔中,铰刀锥柄安装在锥套2中,挡钉3用于承受轴向力,销钉4可传递扭矩。由于锥套2的尾部与大 孔、销钉4与小孔间均有较大间隙,所以铰刀处于浮动状态。

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  2.铰削的工艺特点

  (1)铰孔的精度和表面粗糙度主要不取决于机床的精度,而取决 于铰刀的精度、铰刀的安装方式、加工余量、切削用量和切削液等条件。例如在相同的条件下,在钻床上铰孔和在车床上铰孔所获得的精度和表面粗糙度基本一致。

  (2)铰刀为定径的精加工刀具,铰孔比精镗孔容易保证尺寸精度和形状精度,生产率也较高,对于小孔和细长孔更是如此。但由于铰削余 量小,铰刀常为浮动联接,故不能校正原孔的轴线偏斜,孔与其它表面的位置精度则需由前工序或后工序来保证。

  (3)铰孔的适应性较 差。一定直径的铰刀只能加工一种直径和尺寸公差等级的孔,如需提高孔径的公差等级,则需对铰刀进行研磨。铰削的孔径一般小于Φ80mm,常用的在 Φ40mm以下。对于阶梯孔和盲孔则铰削的工艺性较差。

  四、镗孔、车孔

  镗孔是用镗刀对已钻出、铸出或锻出的 孔做进一步的加工。可在车床、镗床或铣床上进行。镗孔是常用的孔加工方法之一,可分为粗镗、半精镗和精镗。粗镗的尺寸公差等级为IT13~IT12,表面 粗糙度值为Ra12.5~6.3μm;半精镗的尺寸公差等级为IT10~IT9,表面粗糙度值为Ra6.3~3.2μm;精镗的尺寸公差等级为 IT8~IT7,表面粗糙度值为Ra1.6~0.8μm。

  1.车床车孔

  车床车孔如图7-11所示。车不通孔 或具有直角台阶的孔(图7—11b),车刀可先做纵向进给运动,切至孔的末端时车刀改做横向进给运动,再加工内端面。这样可使内端面与孔壁良好衔接。车削 内孔凹槽(图7—11d),将车刀伸入孔内,先做横向进刀,切至所需的深度后再做纵向进给运动。

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  车床上车孔是工件旋转、车刀移动,孔径大小可由车刀 的切深量和走刀次数予以控制,操作较为方便。

  车床车孔多用于加工盘套类和小型支架类零件的孔。

  .镗床镗孔

  镗床镗孔主要有以下三种方式:

  (1)镗床主轴带动刀杆和镗刀旋转,工作台带动工件做纵向进给运动,如图 7-12所示。这种方式镗削的孔径一般小于120mm左右。图7-12a所示为悬伸式刀杆,不宜伸出过长,以免弯曲变形过大,一般用以镗削深度较小的孔。 图7-12b所示的刀杆较长,用以镗削箱体两壁相距较远的同轴孔系。为了增加刀杆刚性,其刀杆另一端支承在镗床后立柱的导套座里。

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  (2)镗床主轴带动刀杆和镗刀旋转,并做纵向进给运动,如图7-13所示。这种方式主轴悬伸的长度不断增 大,刚性随之减弱,一般只用来镗削长度较短的孔。

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  上述两种镗削方式,孔径的尺寸和公差要由调整刀头伸出的长度来保证,如图7-14所示。需要进行调整、试 镗和测量,孔径合格后方能正式镗削,其操作技术要求较高。

  (3)镗床平旋盘带动镗刀旋转,工作台带动工件做纵向进给运动。

   图7-15所示的镗床平旋盘可随主轴箱上、下移动,自身又能做旋转运动。其中部的径向刀架可做径向进给运动,也可处于所需的任一位置上。

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  如图7-16a所示,利用径向刀架使镗刀处于偏心位置,即可镗削大孔。Φ200mm以上的孔多用这种镗削 方式,但孔不宜过长。图7-16b为镗削内槽,平旋盘带动镗刀旋转,径向刀架带动镗刀做连续的径向进给运动。若将刀尖伸出刀杆端部,亦可镗削孔的端面。

  镗床主要用于镗削大中型支架或箱体的支承孔、内槽和孔的端面;镗床也可用来钻孔、扩孔、铰孔、铣槽和铣平面。

   3.铣床镗孔

  在卧式铣床上镗孔与图7-12a所示的方式相同,镗刀杆装在卧式铣床的主轴锥孔内做旋转运动,工件安装在工作台上做横 向进给运动。

  4.浮动镗削

  如上所述,车床、镗床和铣床镗孔多用单刃镗刀。在成批或大量生产时,对于孔径大 (>Φ80mm)、孔深长、精度高的孔,均可用浮动镗刀进行精加工。

  可调节的浮动镗刀块如图7-17所示。调节时,松开两个 螺钉2,拧动螺钉3以调节刀块1 的径向位置,使之符合所镗孔的直径和公差。浮动镗刀在车床上车削工件如图7-18所示。工作时刀杆固定在四方刀架上,浮动镗刀块装在刀杆的长方孔中,依靠 两刃径向切削力的平衡而自动定心,从而可以消除因刀块在刀杆上的安装误差所引起的孔径误差。

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  浮动镗削实质上相当于铰削,其加工余量以及可达到的尺寸精度和表面粗糙度值均与铰削类似。浮动镗削的优点 是易于稳定地保证加工质量,操作简单,生产率高。但不能校正原孔的位置误差,因此孔的位置精度应在前面的工序中得到保证。

  5.镗削 的工艺特点

  单刃镗刀镗削具有以下特点:

  (1)镗削的适应性强。镗削可在钻孔、铸出孔和锻出孔的基础上进行。 可达的尺寸公差等级和表面粗糙度值的范围较广;除直径很小且较深的孔以外,各种直径和各种结构类型的孔几乎均可镗削,如表7-1所示。

   (2)镗削可有效地校正原孔的位置误差,但由于镗杆直径受孔径的限制,一般其刚性较差,易弯曲和振动,故镗削质量的控制(特别是细长孔)不如铰削方便。

  (3)镗削的生产率低。因为镗削需用较小的切深和进给量进行多次走刀以减小刀杆的弯曲变形,且在镗床和铣床上镗孔需调整镗刀在刀杆 上的径向位置,故操作复杂、费时。

  (4)镗削广泛应用于单件小批生产中各类零件的孔加工。在大批量生产中,镗削支架和箱体的轴承 孔,需用镗模。

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  五、拉孔

  拉孔是一种高效率的 精加工方法。除拉削圆孔外,还可拉削各种截面形状的通孔及内键槽,如图7-19所示。拉削圆孔可达的尺寸公差等级为IT9~IT7,表面粗糙度值为 Ra1.6~0.4μm。

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  1.拉削可看作是按高低顺序排列的多把刨刀进行的刨削,如图7-20所示。圆孔拉刀的结构如图7-21所 示,其各部分的作用如下:

  柄部内孔表面加工方法和加工方案 - 刀途 - 刀途是拉床刀夹夹住拉刀的部位。

  颈部内孔表面加工方法和加工方案 - 刀途 - 刀途直径最小,当拉削力过大时,一般在此断裂,便于焊接修复。

  过渡锥内孔表面加工方法和加工方案 - 刀途 - 刀途引导拉刀进入被加工的孔中。

  前导部分内孔表面加工方法和加工方案 - 刀途 - 刀途保证工件平稳过渡到切削部分,同时可检查拉前的孔径是否过小,以免第一个刀齿负载过大而被损坏。

  切削部分内孔表面加工方法和加工方案 - 刀途 - 刀途包括粗切齿和精切齿,承担主要的切削工作。

  校准部分内孔表面加工方法和加工方案 - 刀途 - 刀途为校准齿,其作用是校正孔径,修光孔壁。当切削齿刃磨后直径减小时,前几个校准齿则依次磨成切削齿。

  后导 部分内孔表面加工方法和加工方案 - 刀途 - 刀途在拉刀刀齿切离工件时,防止工件下垂刮伤已加工表面和损坏刀齿。

  卧式拉床如图7-22所示。床身内装有液 压驱动油缸,活塞拉杆的右端装有随动支架和刀夹,用以支承和夹持拉刀。工作前,拉刀支持在滚轮和拉刀尾部支架上,工件由拉刀左端穿入。当刀夹夹持拉刀向左 作直线移动时,工件贴靠在“支撑”上,拉刀即可完成切削加工。拉刀的直线移动为主运动,进给运动是靠拉刀的每齿升高量来完成的。

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  (1)拉削圆孔如图7-23所示。拉削的孔径一般为8~125mm,孔的长径比一般不超过5。拉前一般不 需要精确的预加工,钻削或粗镗后即可拉削。若工件端面与孔轴线不垂直,则将端面贴靠在拉床的球面垫圈上,在拉削力的作用下,工件连同球面垫圈一起略为转 动,使孔的轴线自动调节到与拉刀轴线方向一致,可避免拉刀折断。

  (2)拉削内键槽如图7-24a所示。键槽拉刀呈扁平状,上部为刀 齿。工件与拉刀的正确位置由导向元件来保证。拉刀导向元件(图7-24b)的圆柱1插入拉床端部孔内,圆柱2用以安放工件,槽3安放拉刀。

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  2.拉削的工艺特点

  (1)拉削时拉刀多齿同时工作,在一次行程中完成粗精加工,因 此生产率高。

  (2)拉刀为定尺寸刀具,且有校准齿进行校准和修光;拉床采用液压系统,传动平稳,拉削速度很低(内孔表面加工方法和加工方案 - 刀途 - 刀途=2~8m/min),切削厚度薄,不会产生积屑瘤,因此拉削可获得较高的加工质量。

  (3)拉刀制造复 杂,成本昂贵,一把拉刀只适用于一种规格尺寸的孔或键槽,因此拉削主要用于大批大量生产或定型产品的成批生产。

  (4)拉削不能加工 台阶孔和盲孔。由于拉床的工作特点,某些复杂零件的孔也不宜进行拉削,例如箱体上的孔。

  六、磨孔

  磨孔是孔的 精加工方法之一,可达到的尺寸公差等级为IT8~IT6,表面粗糙度值为 Ra0.8~0.4μm。

  磨孔可在内圆磨床或万能外圆磨 床上进行,如图7-25所示。使用端部具有内凹锥面的砂轮可在一次装夹中磨削孔和孔内台肩面,如图7-26所示。

  磨孔和磨外圆相比 有以下不利的方面:

  (1)磨孔的表面粗糙度值一般比外圆磨削略大,因为常用的内圆磨头其转速一般不超过 20000r/min,而砂轮的直径小,其圆周速度很难达到外圆磨削的35~50m/s。

  (2)磨削精度的控制不如外圆磨削方便。 因为砂轮与工件的接触面积大,发热量大,冷却条件差,工件易烧伤;特别是砂轮轴细长、刚性差,容易产生弯曲变形而造成内圆锥形误差。因此,需要减小磨削深 度,增加光磨行程次数。

  (3)生产率较低。因为砂轮直径小,磨损快;且冷却液不容易冲走屑末,砂轮容易堵塞,需要经常修整或更换, 使辅助时间增加。此外磨削深度减少和光磨次数的增加,也必然影响生产率。因此磨孔主要用于不宜或无法进行镗削、铰削和拉削的高精度孔以及淬硬孔的精加工。

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  七、孔的精密加工

  1.精细镗孔

  精细镗与镗孔方法基本相同, 由于最初是使用金刚石作镗刀,所以又称金刚镗。这种方法常用于材料为有色金属合金和铸铁的套筒零件孔的终加工,或作为珩磨和滚压前的预加工。精细镗孔可获 得精度高和表面质量好的孔,其加工的经济精度为 IT7~IT6,表面粗糙度值为Ra0.4~0.05μm。

  目前普遍采用硬质合金 YT30、YT15、YG3X或人工合成金刚石和立方氮化硼作为精细镗刀具的材料。为了达到高精度与较小的表面粗糙度值,减少切削变形对加工质量的影响, 采用回转精度高、刚度大的金刚镗床,并选择切削速度较高(切钢为 200m/min;切铸铁为100m/min;切铝合金为300m/min),加工余量较小(约0.2~0.3mm),进给量较小 (0.03~0.08mm/r),以保证其加工质量。精细镗孔的尺寸控制,采用微调镗刀头,图7-27所示的是一种带游标刻度盘的微调镗刀,刀杆4上夹有 可转位刀片5,刀杆4上有精密的小螺距螺纹,刻度盘3的螺母与刀杆4组成精密的丝杠螺母副。微调时,半松开夹紧螺钉7,转动刻度盘3,因刀杆4用键9导 向,因此刀杆只能作直线移动,从而实现微调,最后将夹紧螺钉锁紧。这种微调镗刀的刻度值可达0.0025mm。

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  2.珩磨

  珩磨是用油石条进行孔加工的一种高效率的光整加工方法,需要在磨削或精镗 的基础上进行。珩磨的加工精度高,珩磨后尺寸公差等级为IT7~IT6,表面粗糙度值为Ra0.2~0.05μm。

  珩磨的应用范围 很广,可加工铸铁件、淬硬和不淬硬的钢件以及青铜等,但不宜加工易堵塞油石的塑性金属。珩磨加工的孔径为Φ5~Φ500mm,也可加工L/D>10 的深孔,因此广泛应用于加工发动机的汽缸、液压装置的油缸以及各种炮筒的孔。

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  珩磨是低速大面积接触的磨削加工,与磨削原理基本相 同。珩磨所用的磨具是由几根粒度很细的油石条组成的珩磨头。珩磨时,珩磨头的油石有三种运动:旋转运动、往复直线运动和施加压力的径向运动,如图 7-28a所示。旋转和往复直线运动是珩磨的主要运动,这两种运动的组合,使油石上的磨粒在孔的内表面上的切削轨迹成交叉而不重复的网纹,如图7-28b 所示。径向加压运动是油石的进给运动,施加压力愈大,进给量就愈大。

  在珩磨时,油石与孔壁的接触面积较大,参加切削的磨粒很多,因 而加在每颗磨粒上的切削力很小(磨粒的垂直载荷仅为磨削的1/50~1/100),珩磨的切削速度较低(一般在100m/min以下,仅为普通磨削的1 /30~1/100),在珩磨过程中又施加大量的冷却液,所以在珩磨过程中发热少,孔的表面不易烧伤,而且加工变形层极薄,从而被加工孔可获得很高的尺寸 精度、形状精度和表面质量。

  为使油石能与孔表面均匀地接触,能切去小而均匀的加工余量,珩磨头相对工件有小量的浮动,珩磨头与机床 主轴是浮动连接,因此珩磨不能修正孔的位置精度和孔的直线度,孔的位置精度和孔的直线度应在珩磨前的工序给予保证。

  3.研磨

   研磨也是孔常用的一种光整加工方法,需在精镗、精铰或精磨后进行。研磨后孔的尺寸公差等级可提高到IT6~IT5,表面粗糙度值为 Ra0.1~0.008μm,孔的圆度和圆柱度亦相应提高。

  研磨孔所用的研具材料、研磨剂、研磨余量等均与研磨外圆类似。

   套筒零件孔的研磨方法如图7-29所示。图中的研具为可调式研磨棒,由锥度心棒和研套组成。拧动两端的螺母,即可在一定范围内调整直径的大小。研套上的 槽和缺口,为在调整时研套能均匀地张开或收缩,并可存贮研磨剂。

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  研磨前,套上工件,将研磨棒安装在车床上,涂上研磨剂,调整研磨棒直径使其对工件有适当的压力,即可进行 研磨。研磨时,研磨棒旋转,手握工件往复移动。

  固定式研磨棒多用于单件生产。其中带槽研磨棒(如图7-30a)便于存贮研磨剂,用 于粗研;光滑研磨棒(如图7-30b)一般用于精研。

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  壳体或缸筒类零件的大孔,需要研磨时可在钻床或改装的简易设备上进行,由研磨棒同时做旋转运动和轴向移 动,但研磨棒与机床主轴需成浮动连接。否则当研磨棒轴线与孔轴线发生偏斜时,将产生孔的形状误差。

  4.滚压

   孔的滚压加工原理与滚压外圆相同。由于滚压加工效率高,近年来多采用滚压工艺来代替珩磨工艺,效果较好。孔径滚压后尺寸精度在0.01mm以内,表面粗糙 度值为Ra0.16μm或更小,表面硬化耐磨,生产效率比珩磨提高数倍。

  滚压对铸件的质量有很大的敏感性,如铸件的硬度不均匀、表 面疏松、含气孔和砂眼等缺陷,对滚压有很大影响。因此,对铸件油缸不可采用滚压工艺而是选用珩磨。对于淬硬套筒的孔精加工,也不宜采用滚压。

   图7-31所示为一加工液压缸的滚压头,滚压头表面的圆锥形滚柱3支承在锥套5上,滚压时圆锥形滚柱与工件有0.5°~1°的斜角,使工件能逐渐弹性恢 复,避免工件孔壁的表面变粗糙。

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  孔滚压前,通过调节螺母11调整滚压头的径向尺寸,旋转调节螺母可使其相对心轴1沿轴向移动,向左移动 时,推动过渡套10、推力轴承9、衬套8及套圈6经销子4,使圆锥形滚柱3沿锥套的表面向左移,结果使滚压头的径向尺寸缩小。当调节螺母向右移动时,由压 缩弹簧7压移衬套,经推力轴承使过渡套始终紧贴在调节螺母的左端面,当衬套右移时,带动套圈,经盖板2使圆锥形滚柱也沿轴向右移,使滚压头的径向尺寸增 大。滚压头径向尺寸应根据孔滚压过盈量确定,通常钢材的滚压过盈量为0.1~0.12mm,滚压后孔径增大0.02~0.03mm。

   径向尺寸调整好的滚压头,在滚压加工过程中圆锥形滚柱所受的轴向力经销子、套圈、衬套作用在推力轴承上,最终经过渡套、调节螺母及心轴传至与滚压头右端 M40×4螺纹相连的刀杆上。滚压完毕后,滚压头从孔反向退出时,圆锥形滚柱受一向左的轴向力,此力传给盖板2经套圈、衬套将压缩弹簧压缩,实现向左移 动,使滚压头直径缩小,保证滚压头从孔中退出时不碰坏已滚压好的孔壁。滚压头从孔中退出后,在弹簧力作用下复位,使径向尺寸又恢复到原调数值。

   滚压用量:通常选用滚压速度v=60~80m/min;进给量 f=0.25~0.35mm/r;切削液采用50﹪硫化油加50﹪柴油或煤油。

   八、孔加工方案及其选择

  以上介绍了孔加工的常用加工方法、原理以及可达到的精度和表面粗糙度。但要达到孔表面的设计要求,一般只 用一种加工方法是达不到的,而是往往要由几种加工方法顺序组合,即选用合理的加工方案。表3-15所示为孔的加工方案。选择加工方案时应考虑零件的结构形 状、尺寸大小、材料和热处理要求以及生产条件等。

  例如表3-15中序号5“钻-扩-铰”和序号8“钻-扩-拉”两种加工方案能达到 的技术要求基本相同,但序号8所示的加工方案应该在大批大量生产中采用较为合理。再如序号11“粗镗(扩)-半精镗(精扩)-精镗(铰)”和序号13“粗 镗 (扩)-半精镗-磨孔”两种加工方案达到的技术要求也基本相同,但如果内孔表面经淬火后只能用磨孔方案(即序号13),而材料为有色金属时以采用序号11 所示方案为宜,如未经淬硬的工件则两种方案均能采用,这时可根据生产现场设备等情况来决定加工方案。又如序号16中所示了三种加工方案,如为大批大量生产 则可选择“钻-(扩)-拉-珩磨”的方案,如孔径较小则可选择“钻-(扩)-粗铰-精铰-珩磨”的方案,如孔径较大时则可选择“粗镗-半精镗-精镗-珩 磨”的加工方案。

 

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(4)航空エ ンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミ ル

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弊社の製品の供給調達機能は:

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(2)ミクロエ ンドミル~大型エンドミル供給

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弊社 の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

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當今電子系統中的電源管理可透過有效的電源分配而實現最佳化的系統效 率。電 流感測是電源管理的關鍵技術之一,它不僅有助於保持理想的電源位準,也能提供伺服調節功能而使電子系統處於正常狀態,同時還能防止電路故障和電池 過度放電。

電流的感測一般採用兩種基本方案。一種是測量電流流過的導體周圍磁場,另一種是在電流路徑中插入一個小型電阻,然後測量電阻 上的壓降。第一種方法並不會引起干擾或插入損耗,但成本相對較為昂貴,而且容易產生非線性效應與溫度係數誤差。因此磁場感測技術通常只局限於一些能夠承擔 無插入損耗的高成本應用。

本文主要討論半導體產業中普遍使用的電阻感測技術,它能為各種應用提供精確且高性價比的直流(DC)電流測量結 果。本文還介紹了高側和低側的電流感測原理,並透過實際案例協助設計者選擇適合其應用的最佳方案。

 

電 阻感測方案

在電流路徑中以串聯的方式插入一個低電阻值的感測電阻,將會形成一個較小的壓降,該壓降可被放大而成為一個與電流成正 比的輸出訊號。然而,根據實際應用環境與感測電阻的位置,這一技術可能對感測放大器帶 來各種挑戰。

例如,將感測電阻放在負載與電路接地之間,那麼所形成的壓降可採用簡單的運算放大器(OP)進行放大(見圖1B)。這種方法 被稱為低側電流感測,與其相對應的方法為高側感測,即感測電阻位於供電電源和負載之間(見圖1A)。

圖1:圖1A描述了基本的高側感測電路,圖1B則顯示基本的低側感測電路。
圖 1:圖1A描述了基本的高側感測電路,圖1B 則顯示基本的低側感測電路。

一般來說,盡可能地降低感測電阻值,可利於功耗抑 制;但感測電阻值也要夠大,才能在所需的精確度範圍內產生一個可被感測放大器檢測到的電壓。值得注意的是,在感測電阻上的這種差分感測訊號取決於共模電壓的 作用──對於低側感測而言,這一共模電壓趨近於接地(0V),但對高側感測方法來說則接近於供電電壓。因此,測量放大器的輸入共模電壓範圍對於低側方案來 說應包含接地,對高側方案來說則應包含供電電壓。

由於低側感測時的共模電壓趨近於接地,因而電流感測電壓可使用一個低成本、低電壓的運作 放大器進行放大。低側電流感測方案簡單且成本低,但許多應用卻無法容忍由於感測電阻所導致的接地路線干擾。由於系統中一個模組的接地位準因低側電流感測而 變化,較高的負載電流可能使問題更加嚴重,因此必須與接地電位不至改變的其它模組進行通訊。

為了更能瞭解這個問題,圖2顯示採用低側電流 感測技術的‘智慧電池’充電器,其中,AC/DC轉換器的輸出連接到一顆雙線(2-wire)的智慧電池。

圖2:採用低側電流感測技術的‘智慧電池’。
圖 2:採用低側電流感測技術的‘智慧電池’。

這一類的電池通常採用單線來傳遞指示電池狀態的特定電池資訊,還有另一條線則用於溫 度測量,並與電池的負極和正極端子保持隔離,以確保安全。為了感測電池的溫度,電池通常內建一個熱感應電阻,以提供與電池負極電壓成正比的輸出訊號。

當 採用低側感測方案時,可按照如圖2底部所示的方式插入感測電阻。由電池電流所產生的感測電壓經放大後饋入控制器,該控制器接著進行一些必要的處理來調節電 源。由於感測電壓隨著電池電流而變化,因而使電池負極的電壓發生改變;同時由於溫度輸出是以負極端子為參考,因此這也導致溫度輸出變得較不精確。

低 側感測方案的另一項重大缺點是電池與接地間發生意外短路導致無法檢測到短路電流。在圖2所示電路中,正極電源與接地之間的短路可能產生足以毀損MOS開關 (S1)的較大電流。然而,儘管存在著這樣的問題,對於並不要求短路保護與可容忍地線干擾的應用來說,具備簡單與低成本特色的低側感測方案仍然饒富吸引 力。

 

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隨著可攜式電子產品的體積不斷縮小,其複雜性同時也在相應的提 高。這使得設計工程師面臨的問題越來越多,如電池使用壽命、佔板空間、散熱或功耗等。本文以德州儀器TPS6220x系列降壓 穩壓器為例,向設計工程師介紹在權衡解決方案的佔用空間、性能以及成本時,如何為 DC/DC轉換器選擇正確的電感器與電容器。

隨 著手機、PDA以及其它可攜式電子產品在不斷小型化,其複雜性同時也在相應提高,這使設計工程師面臨的問題越來越多,如電池使用壽命、佔板空間、散熱或功 耗等。

使用DC/DC轉換器主要是為了提高效率。很多設計都要求將電池電壓轉換成較低的供電電壓,儘管採用線性穩壓器即可實現這一轉 換,但它並不能達到基於交換式穩壓器設計的高效率。本文將介紹設計工程師在權衡解決方案的佔用空間、性能以及成本時必須要面對的常見問題。

大 訊號與小 訊號響應

開關轉換器採用非常複雜的穩壓方法保持重/輕負載時的高效率。現在的CPU核心電源要求穩壓器提供快速而通暢的大 訊號響應。例如,當處理器從空閑模式切換至全速工作模式時,核心吸收的電流會從幾十微安很快地上升到數百毫安。

隨著負載條件變 化,迴路會迅速響應新的要求,以便將電壓控制在穩壓限制範圍之內。負載變化幅度和速率決定迴路響應是大訊號響應還是小訊號響應。我們可根據穩態工作點定義 小訊號參數。因此,我們一般將低於穩態工作點10%的變化稱為小訊號變化。

實際上,誤差放大器處於斜率範圍(slew limit)內,由於負載瞬態發生速度超過誤差放大器的響應速度,放大器並不控制迴路,所以,在電感器電流達到要求之前,由輸出電容器滿足瞬態電流要求。

大訊號響應會暫時使迴路停止工作。不過,在進入和退出大訊號響應之前,迴路必須提供良好的響應。迴路頻寬越高,負載瞬態響應速度就越 快。

圖1:TPS6220x基本降壓穩壓器。

從小訊號角度來看,儘管穩壓迴路可以提供 足夠的增益和相 位裕度,但是開關轉換器在線路或負載瞬態期間仍然可能出現不穩定狀態和振鈴現象。在選擇外部元件時,電源設計工程師應意識到這些侷限性,否則其設 計就有可能遇到麻煩。

電感器選型

以圖1所示的基本降壓穩壓器為例,說明電感器的選型。

對 大多數TPS6220x應用而言,電感器的電感值範圍為4.7uH~10uH。電感值的選擇取決於期望的紋波電流。一般建議紋波電流應低於平均電感電流的 20%。如等式1所示,較高的VIN或VOUT也會增加紋波電流。電感器當然必須能夠在不造成磁芯飽和(意 味著電感損失)情況下處理峰值開關電流。

以增加輸出電壓紋波為代價,使用低值電感器便可提高輸出電流變化速度,因而改善轉換器的負載瞬態響應。高值電感器 則可以降低紋波電流和磁芯磁滯 損耗

可將線圈總損耗結合到損耗電阻(Rs)中,該電阻與理想電感(Ls)串 聯,組成了一個如圖1 所示的簡化等效電路。

儘管Rs損耗與頻率有關,但在產品說明書中仍對直流電阻(RDC) 進行了定義。該電阻取決於所採用的材料或貼片電感器的構造類型,在室溫條件下透過簡單的電阻測量即可獲得。RDC的大小直接影響線圈 的溫度上升。因此,應該避免長時間超過電流額定值。

線圈的總耗損包括RDC中 的耗損和下列與頻率相關聯的耗損分量:磁芯材料損耗(磁滯損耗、渦流損耗);趨膚效應造成的導體中的其他耗損(高頻電流位移);相鄰繞組的磁場損耗(鄰近 效應);輻射損耗。

可將上述所有耗損分量組合在一起構成串聯耗損電阻(Rs)。 耗損電阻主要用於定義電感器的品質。然而,我們無法用數學方法確定Rs。因此,我們一般採用阻抗分析儀在整個頻率範圍內對電感器進 行測量。這種測量可以確定XL(f)、Rs(f)和Z(f)個別分量。

我 們將電感線圈電抗(XL)與總電阻(Rs) 之比稱為品質因素Q,參見公式(2)。品質因素被定義為電感器的品質參數。損耗越高,電感器作為儲能元件的品質就越低。

品質─頻率圖可以幫助選擇針對特定應用的最佳電感器結構。如測量 結果圖2所示,可以將損耗最低(Q值最高)的工作範圍定義為一直延伸到品質拐點。如果在更高的頻率使用電感器,損耗會劇增(Q降低)。

良好設計電感器效率降低微乎其微。不同的磁芯材料和形狀可以相應改變電感器的大小/電流和價格/電流關係。採用鐵氧 體材料的屏蔽電感器尺寸較小,而且不輻射太多能量。選擇何種電感器往往取決於價格與尺寸要求以及相應的輻射場/EMI要求。

輸 出電容器

消除輸出電容器可以在成本和佔板空間兩方面實現節省。輸出電容器的基本 選擇取決於紋波電流、紋波電壓以及迴路穩定性等各種因素。

輸出電容器的有效串聯電阻(ESR) 和電感器值會直接影響輸出紋波電壓。利用電感器紋波電流(IL)和輸出電容器的ESR可以簡單地估測輸出紋波電壓。

因此,設計時應當選用ESR盡可能低的電容器。例如,採用X5R/X7R技術的 4.7uF~10uF電容器表現為10m(範圍的ESR值)。輕負載(或者不考慮紋波的應用)也可以使用容值更小的電容器。

TI 的控制迴路架構使您能夠採用自己首選的輸出電容器,同時還可以補償控制迴路,以實現最佳的瞬態響應和迴路穩定性。當然,內部補償能夠理想地支援一系列工作 條件,而且能夠敏感地響應輸出電容器參數變化。

圖2:品質-頻率圖:(a) Q和頻率的關係;(b) RS和頻率的關係。

TPS6220x系列降壓轉換器具有內部迴路補償功能。因此,必須選擇支援內部補償功能的外部LC濾波器。對於此類 元件而言,內部補償最適合16kHz的LC轉角頻率(corner frequency),即10uH電感器與10uF輸出電容器。根據一般經驗法則,在選用不同輸出濾波器時,L*C乘積不應當大範圍變動。在選擇更小的電 感器或電容器值時,會造成轉角頻率增加至更高頻率,因此這一點尤為重要。

在從負載瞬態出 現到打開P-MOSFET期間,輸出電容器必須提供負載所需的全部電流。輸出電容器提供的電流會造成經過ESR的電壓降低(從輸出電壓中扣除)。ESR越 低,輸出電容器提供負載電流時的電壓損耗就越低。為了降低解決方案尺寸並且提升TPS62200轉換器的負載瞬態性能,建議採用4.7uH電感器和 22uF輸出電容器。

參考文獻:

TI TPS62200 datasheet, http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps62200.pdf

Trilogy of Inductors 2nd extended edition ISBN 3-934350-73-9, Wurth Elektronik

作 者:Christophe Vaucourt

系統工程師

德州儀器(德國)公司

 

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弊社 の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

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LED在手機的LCD背光中 的廣泛應用已經有若干年了。如今其應用正擴展到大面積的LCD應用,包括袖珍PC、汽車導航GPS、數位相框、可攜式DVD乃至筆記型電腦。LED也正開 始取代家用的、汽車和其他通用光源的傳統白熾燈和鹵素光源。這一趨勢背後的驅動力是技術的快速進步,包括LED更亮,效率更高,價格更具競爭能力。實際上 使用LED的理由很簡單,就是它們具有高可靠性和更長的壽命,在不需要更換的地方為終端用戶提供免維護的產品。

為了在LCD應用中提供 均勻的背光,幾個白色LED通常沿著LCD的一個邊安裝。 LED的數量正比於LCD的尺寸。對於中等尺寸(7-10英吋),通常共使用20-40個LED。這些LED通常被連接成平行的3個或更多的LED串。為 了減少連接點,許多LCD只提供一個2端介面。這裡,所有的LED串必須在內部平行連接,然後連接到一個單電源上。

驅動類型

為了在中等LCD尺寸的應用中獲得所期望的亮度,要求驅動器在所有的工作條件下能夠為LED提供一個可調整的電流。通常,採用兩種LED 驅動技術:即容性電荷泵和基於電感的交換式穩壓器。本文將集中討論能夠為LED提供1-6W功率的電感式轉換器LED驅動電路。

電荷泵型 LED驅動如今在手機和其他小尺寸的LCD背光應用中普遍使用,原因在於它們的高亮度、低成本和實現容易。電荷泵所需要的外部零組件只有3只或4只電容, 且沒有電感。不過,其輸出功率有限。

雖然一些大功率快閃型LED電荷泵能夠提供高達2W的功率,其輸出電壓最大只能到6V,因此無法驅動 2只以上串聯的LED。電荷泵中的通道數量(通常為6個)決定了LED的數量。由於更多的通道意味著需要更多的接腳和更大的封裝,因此電荷泵限制了在中等 尺寸面板中的應用。

LED正向電壓(VF),LED電流以及電源電壓範圍的不同組合,決定了所需的電感型轉換LED驅動器的類型,LED VF隨著電流、溫度和LED型號的不同而變化。出現在最低溫度時的最大VF是選擇LED驅動電路結構的關鍵參數,通常是在線性結構、降壓或升壓結構中進行 選擇。本文中假定最大VF為3.8V。

當選擇LED驅動IC時,關鍵參數包括開關電流極限、最大輸出電壓,以及需要保護開路 LED條件所需的過壓保護閾值等。像電感和電容這類外部零組件也需要仔細選擇。

應用實例

以 8英吋的LCD模組為例,包括總共9串(每串3只)白色LED組成的背光(圖1)。LED串的總電壓(LED的VF為3.3V)通常為 10V(3×3.3V)。每只LED的電流為20mA,則總驅動電流為180mA(9×20),LED總功耗為1.8W。用一個AC電源配接器提供一個 5V電源。一個基於電感的LED驅動器非常適用於該應用。

圖1:8英吋LCD模組背光電路。
圖 1:8英吋LCD模組背光電路。

首先計算處理 2W的負載需要多大的開關電流。假定效率為80%,輸入電流等於Vout×Iout/Vin×效率=10×0.18/5×0.8=450mA。 CAT4139電感型升壓LED驅動器具有750mA(最小值)的驅動能力,故很適合於該應用。

電感的電流額定值應該能夠處理LED驅動 峰值開關電流且不進入飽和。一旦出現飽和,就會出現電流突波,因為此時電感的功能便成了一只電阻,電路不再按照預期工作。合適的電感額定電流應該大於等於 80mA。

 

歡迎來到Bewise Inc.的 世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產 業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀 具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生 刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭 迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCDCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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よ うこそBewise Inc.の 世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給 できる内容は:

(1)精密 HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミ ル設計

(4)航空エ ンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミ ル

(7)医療用品エ ンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエ ンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

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汽車設計人員必須提供比傳統位置感測技術更高性能和靈活的元件。這些元 件還必須能適應多種應用。為滿足這些需求,必須在元件內整合傳統接觸型感測器技 術和非接觸感測器技術中所包含的各種最佳設計要素。

隨著今天的汽車整合越來越多的電子和控制系統,工程師正面臨將這些電子元件整合在汽 車內所帶來的挑戰,特別是對用於保證汽車的安全性、降低油耗以及降低輻射的感測器和其他回饋(各參數)電路而言。

為了使處理更高速度和 I/O功能的處理器維持一致性,電子系統設計師正面臨改善系統解析度及訊號品質方面的各種挑戰。對於目前汽車環境中使用的任何感測技術來說,機械靈活性、 環境穩定性以及訊號完整性是關鍵設計特性。

對電子元件的要求之一是其能承受的工作溫度範圍。從-40℃的寒冷環境溫度到引擎車箱內超 過+150℃的環境,感測器和相關電子元件都面臨目前材料所能承受的極限溫度。另外,可變渦輪增壓器還將所要求的極限溫度持續推高,可能超過+180℃, 這促使設計人員必須開發能滿足這些需求的材料和封裝。

同時,感測器必須能接受整體系統需求的各種機械配置。像電位計和霍耳效應元件(技 術)這些傳統感測元件可採用線型或環型封裝。上述兩種技術都各有優勢,電位計成本較低、技術成熟,且機械結構靈活,而霍爾效應元件磨損小, 訊號品質好,但實際選擇須依照系統應用而定。像電感式感測器 這些更先進的技術,則利用了上述兩種感測器的優勢,可實現更具強韌性的感測系統。

電位計技術具有很高的設計靈活性,它提供了一種與輸入 電壓成正比的輸出訊號。然而,該技術在某種程度上受其類比輸出訊號的特性限制。儘管這種訊號可轉變成數位格式,但是這種轉換需要額外的電子元件,增加了感 測器的成本。而且,轉換後的訊號還不是真正的高解析度數位格式。隨著汽車中採用越來越多的高速網路和通訊匯流排,需為每個電位計安排一個AD轉換器也是一 種缺點。電位計也是一種接觸感測技術,容易因長期工作和震動而磨損。當電位計的磨損變得明顯時,會導致訊號中含有過高的噪音。這會成為直接回饋控制迴路中 的問題。

霍爾效應感測器通常產生一種類比訊號,該元件與汽車系統的通訊由一顆ASIC實現,該ASIC可將類比訊號直接轉換成數位訊 號。由於霍爾技術測量的是高斯磁通量的變化,故需要非常精密的支撐系統來維持其整體性。這在一定程度上限制了這類元件的機械封裝靈活性。這種承載系統還會 增加感測器成本。有利的方面是,霍爾效應感測器是非接觸技術,因此不會像電位計因磨損而降低性能。通常,為控制影響霍爾效應感測器的高斯磁場,這類感測器 具有相對較短的移動距離;且霍爾效應感測器通常設計成低於180度的旋轉角度或小於25mm的直線運動距離。

最近,業界在開發新型電感式感測 技術上取得了一些進步,結合了電位計和霍爾效應這兩種技術的優點。由Optek Technologies開發的Autopad包含一個由兩 個印刷電路板組成的非接觸感測系統,其核心是訊號產生和感測。該元件能在兩塊電路板之間產生電感耦合,並由板上ASIC進行測量和轉換。

與 霍爾感測器不同,Autopad感測器允許在X、Y和Z軸的錯位,因此無需嚴格的承載系統。另外,ASIC使其成為真正的數位感測器,能產生可直接與高速 控制器通訊的12位元PWM訊號。如果需要,該訊號還能被轉換回類比格式。Autopad還能用多種實體結構來實現,包括旋轉和線形結構。旋轉設計可用於 角度錯位達360度的系統。線形感測器允許的錯位為20~200mm,甚至更遠。

隨著汽車產業的發展,設計工程師需要具有更高性能和靈 活性的元件。儘管傳統的感測技術具有其優點,但新型電感式感測技術的開發,為汽車電子帶 來的各種嚴苛技術挑戰提供了解決方案。這種感測技術的設計靈活性使其在多種汽車應用中成為可靠且更具成本效益的解決方案。


圖 1:包括電位計和霍爾效應元件在內的傳統感測技術。

 


圖 2:TT electronics OPTEK Technology公司的Autopad感測技術。

 

 

作者Mile Wills

汽車業務開發經理

Optek Technologies

 

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