Bewise Inc. www.tool-tool.com
Reference source from the internet.
1 引言
高速铣削加工可获得较高的金属切除率、很高的加工精度和良好的加工表面质量,因此在现代制造业中受到普遍重视,发展很快。高速铣削技术首先应用于航空制造 业。由于对高硬度材料进行高速铣削加工可在一定程度上替代效率较低的电火花加工从而缩短模具制造周期,因此目前高速铣削技术在模具制造业也得到广泛应用。
在航空制造业中,高速铣削的主要加工对象为铝合金构件。为提高飞机性能,在飞机结构设计中大量采用铝合金整体框架和薄壁结构,而铝合金高速铣削技术使对此 类构件的高效加工成为可能,从而在一定程度上推动了飞机结构的改进。高速铣削时,由于主轴转速提高,在每齿进给量不变的情况下,进给速度会大幅增加,目前 采用直线电机驱动的高速铣床的进给速度已达100m/min。因此,在规划高速铣削的刀具轨迹时,必须考虑进给方向改变时机床进给系统的响应速度,以防止 发生过切等现象。

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com
Reference source from the internet.
1 问题的提出
检测仪器的铝合金油缸如图1示。油缸内孔直径12mm,长111m,长径比9.25。内孔表面粗糙度Ra=(0.2~0.4)μm。受孔径和孔深的限制, 常规的车削加工,由于刀杆细长,刚度和强度低而不能使用。采用钻孔-粗铰-精铰的加工方法,由于材料是铝合金,硬度低,易变形,易划伤,孔径小而深排屑困 难,易形成刀瘤,加工后的内孔表面粗糙度不能稳定的达到Ra=(0.2~0.4)μm,尺寸精度也不稳定,成品率低,生产效率低,不适合批量生产。我们经 过多次的试验和查阅资料,确定采用挤压加工的方法代替精铰工序。
1

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com
Reference source from the internet.
一、前言
從1930 年初永久磁石即為民生、國防工業上一項不可欠缺的材料。時至今日,資訊及消費性電子產品的普及化,永久磁石的高性能化扮演著不可磨滅的角色。永久磁石的發 展歷程如圖 1 所示,由最早的麻田散鐵、到 30 年代的 Alnico(鋁鎳鈷),由於其價格高,矯頑磁力(Hc) 低,無法充份利用其高磁能積。50 年代Ferrite(鐵氧磁體)磁石問世,由於其價廉且矯頑磁力高,至今仍為用量最大的磁石材料。70 年代由於 SmCo(釤鈷)磁石磁性的重大突破,更將永久磁石材料帶入一個「輕、薄、短、小」的紀元,它在民生工業的各種高功率音響喇叭、耳機、麥克風;在機電工業 的各種特殊馬達,發電機、計數器,強力吸盤,無接觸軸承,瓦特計、繼電器;在國防工業的雷達、微波通信機;在醫學工程上的助聽器,人工心臟之驅動器,人造 牙齒之定著器;在儀器工業的電腦,磁性分離器,電子槍等,都佔有舉足輕重的地位。然而,由於釤、鈷原料取得不易,且價格高昂,各國研究人員仍積極尋覓其它 價廉質優且易製作之的稀土永久磁石。
稀土永磁材料以釹鐵硼系及釤鈷系兩大類為代表。其中1983年日本住友及美國通用汽車公司同時宣佈製成 (BH)max大於36 MGOe 之永磁之王的第三代稀土永磁材料---釹鐵硼(NdFeB)燒結及膠結磁石,引起全世界的關注。1986 年住友將燒結磁石往上推進到(BH)max 等於50 MGOe 之巨,到1998年更將磁性提升到55.8 MGOe之世界記錄。商業上,用釹取代釤的優點在於稀土礦中釹藏量約為釤藏量之10 倍,價格較低廉,而鐵取代鈷的優點更顯而易見。由於釹鐵硼磁石的單位能積價格低廉,原料取得容易;以及應用上體積縮小,市場上具有相當大的發展潛力。到 1999年燒結NdFeB及膠結型磁石年總產量已分別達4000噸與1500噸,磁石年總產值則分別為200億及80億台幣之巨,是本世紀末最具應用價值 的功能性材料之一。此豐碩的成果主要得自無數物理學家在新材料長期的探索,以及材料學家在製程上不斷的精進與改良。

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com
Reference source from the internet.
製鉄所の高炉から取り出された鉄は、今日では銑鉄(せんてつ)と呼ばれ、鋳鉄とは鋳物材料として供給される銑鉄(鋳物用銑)を意味するようになりました。かつて町工場などに数多く見られたキューポラは、銑鉄を溶かして鋳物をつくるための小型の溶銑炉(ようせんろ)です。
  鋳鉄製の鉄瓶やストーブなどは、ハンマーなどで強く叩くと割れてしまいます。鋳鉄は硬いがもろいという性質をもつ鉄なのです。割れてできた破面が灰白色~ 暗灰色の鈍い輝きをもつのは、含有する炭素によるものです。一般に鉄と呼ばれている金属材料は、鉄と炭素の合金で、炭素含有量が多くなるほど硬くもろくな り、少なくなるほど軟らかくて粘り強い性質をもつようになります。鋳鉄の炭素含有量は約2%以上で、約0.02%以下のものは軟鉄と呼ばれます。鋳鉄と軟 鉄の中間の炭素含有量をもつ鉄が鋼です。硬さと粘り強さをあわせもつため、刃物材料や建築材や構造材などに多用されています。
 昔は鉄と 鋼とは別の物質とみなされていました。熱した鉄を鍛え上げていくと、最後に純粋物質である鋼が残ると考えていたのです。この常識に疑問を抱いたのは、18 世紀フランスのレオミュールです。さまざまな実験を通して、鋼の材質は鉄が何らかの物質を吸収することによって生まれると説明しました。また、スウェーデ ンのベリマンは鉄には黒鉛(炭素の結晶)と似た物質が含まれ、その量は鋳鉄、鋼、鍛鉄(錬鉄)などによって異なることを明らかにしました。

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com
Reference source from the internet.
鋼 が鉄と炭素の合金であることがわかってもなお、鋼には多くの謎が残されていました。たとえば熱した鋼を水の中に投じて急冷すると、硬さが著しく向上しま す。これは刃物の鍛造において焼き入れと呼ばれる工程です。逆に刃物を熱してから室温で放置すると、なまって切れ味が悪くなってしまいます。これを焼きな ましといいます。炭素の含有量が変わるわけではないのに、なぜ鋼の性質にこうした変化が生まれるのでしょうか?
 19世紀になると、顕微鏡を用いた観察により、この謎が解かれました。同じ炭素含有量の鋼でも、ミクロの金属組織にさまざまな違いがあることが発見されたからです。
  鉄と炭素がほどよく固溶した状態をオーステナイトといいます。炭素量がやや多いオーステナイト状態の鋼をゆっくりと冷やすと、セメンタイト(Fe3C)の 結晶が析出します。鋼の硬さはこのセメンタイトによって生まれます。タングステンカーバイド(WC)が切削工具材料に使われるように、金属炭化物はきわめ て硬い物質なのです。

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com
bsp英国标准管螺纹螺纹数据
Nominal Size
(inches)
名义尺寸

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com
1 6
E

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com

Reference source from the internet.

立式加工中心(三轴)最有效的加工面仅为工件的顶面,卧式加工中心借助回转工作台,也只能完成工件的四面加工。目前高档的加工中心正朝着五轴控制的方向发 展,工件一次装夹就可完成五面体的加工。如配置上五轴联动的高档数控系统,还可以对复杂的空间曲面进行高精度加工. 立式五轴加工中心
这类加工中心的回转轴有两种方式,一种是工作台回转轴。设置在床身上的工作台可以环绕X轴回转,定义为A轴,A轴一般工作范围+30度至-120度。 工作台的中间还设有一个回转台,在图示的位置上环绕Z轴回转,定义为C轴,C轴都是360度回转。这样通过A轴与C轴的组合,固定在工作台上的工件除了底 面之外,其余的五个面都可以由立式主轴进行加工。A轴和C轴最小分度值一般为0.001度,这样又可以把工件细分成任意角度,加工出倾斜面、倾斜孔等。A 轴和C轴如与XYZ三直线轴实现联动,就可加工出复杂的空间曲面,当然这需要高档的数控系统、伺服系统以及软件的支持。这种设置方式的优点是主轴的结构比 较简单,主轴刚性非常好,制造成本比较低。但一般工作台不能设计太大,承重也较小,特别是当A轴回转大于等于90度时,工件切削时会对工作台带来很大的承 载力矩。
另一种是依靠立式主轴头的回转。主轴前端是一个回转头,能自行环绕Z轴360度,成为C轴,回转头上还带可环绕X轴旋转的A轴,一般可达±90度以 上,实现上述同样的功能。这种设置方式的优点是主轴加工非常灵活,工作台也可以设计的非常大,客机庞大的机身、巨大的发动机壳都可以在这类加工中心上加 工。这种设计还有一大优点:我们在使用球面铣刀加工曲面时,当刀具中心线垂直于加工面时,由于球面铣刀的顶点线速度为零,顶点切出的工件表面质量会很差, 采用主轴回转的设计,令主轴相对工件转过一个角度,使球面铣刀避开顶点切削,保证有一定的线速度,可提高表面加工质量。这种结构非常受模具高精度曲面加工 的欢迎,这是工作台回转式加工中心难以做到的。为了达到回转的高精度,高档的回转轴还配置了圆光栅尺反馈,分度精度都在几秒以内,当然这类主轴的回转结构 比较复杂,制造成本也较高。

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com

Reference source from the internet.

UG热键一览表
Application 对应菜单功能
F1 Help -> Context…
F3 View -> Current Dialog
F4 View -> Information
F5 View -> Refresh
Ctrl- A View -> Assembly Navigator
Ctrl-Shift- A File -> Save As…
Ctrl-Alt- A
Ctrl- B Edit -> Blank -> Blank…
Ctrl-Shift- B Edit -> Blank -> Reverse Blank All
Ctrl-Alt- B Manufacturing Tools -> Boundary…
Ctrl- C Edit -> Copy
Ctrl-Shift- C View -> Curature Graphs
Ctrl-Alt- C Tools -> CLSF…
Ctrl- D Edit -> Delete…
Ctrl-Shift- D
Ctrl-Alt- D

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com

Reference source from the internet.

UG热键一览表
Application 对应菜单功能
F1 Help -> Context…
F3 View -> Current Dialog
F4 View -> Information
F5 View -> Refresh
Ctrl- A View -> Assembly Navigator
Ctrl-Shift- A File -> Save As…
Ctrl-Alt- A
Ctrl- B Edit -> Blank -> Blank…
Ctrl-Shift- B Edit -> Blank -> Reverse Blank All
Ctrl-Alt- B Manufacturing Tools -> Boundary…
Ctrl- C Edit -> Copy
Ctrl-Shift- C View -> Curature Graphs
Ctrl-Alt- C Tools -> CLSF…
Ctrl- D Edit -> Delete…
Ctrl-Shift- D
Ctrl-Alt- D

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com

Reference source from the internet.

世界上并没有成为高手的捷径,但一些基本原则是可以遵循的。
1、扎实的基础
   数据结构、离散数学、编译原理,这些是所有计算机科学的基础,如果不掌握它们,很难写出高水平的程序。程序人人都会写,但当你发现写到一定程度很难再 提高的时候,就应该想想是不是要回过头来学学这些最基本的理论。不要一开始就去学OOP,即使你再精通OOP,遇到一些基本算法的时候可能也会束手无策。 因此多读一些计算机基础理论方面的书籍是非常有必要的。
  2、丰富的想像力
  不要拘泥于固定的思维方式,遇到问题的时候要多想几种解决问题的方案,试试别人从没想过的方法。丰富的想像力是建立在丰富的知识的基础上,除计算机以外,多涉猎其他的学科,比如天文、物理、数学等等。开阔的思维对程序员来说很重要。
  3、最简单的是最好的
  这也许是所有科学都遵循的一条准则,复杂的质能转换原理在爱因斯坦眼里不过是一个简单得不能再简单的公式:E=mc2。简单的方法更容易被人理解,更容易实现,也更容易维护。遇到问题时要优先考虑最简单的方案,只有简单方案不能满足要求时再考虑复杂的方案。
  4、不钻牛角尖
   当你遇到障碍的时候,不妨暂时远离电脑,看看窗外的风景,听听轻音乐,和朋友聊聊天。当我遇到难题的时候会去玩游戏,当负责游戏的那部分大脑细胞极度 亢奋的时候,负责编程的那部分大脑细胞就得到了充分的休息。当重新开始工作的时候,我会发现那些难题现在竟然可以迎刃而解。
  5、对答案的渴求
  人类自然科学的发展史就是一个渴求得到答案的过程,即使只能知道答案的一小部分也值得我们去付出。只要你坚定信念,一定要找到问题的答案,你才会付出精力去探索,即使最后没有得到答案,在过程中你也会学到很多东西。
  6、多与别人交流
  三人行必有我师,也许在一次和别人不经意的谈话中,就可以迸出灵感的火花。多上上网,看看别人对同一问题的看法,会给你很大的启发。
  7、良好的编程风格
   注意养成良好的习惯,代码的缩进编排,变量的命名规则要始终保持一致。大家都知道如何排除代码中错误,却往往忽视了对注释的排错。注释是程序的一个重 要组成部分,它可以使你的代码更容易理解,而如果代码已经清楚地表达了你的思想,就不必再加注释了,如果注释和代码不一致,那就更加糟糕。
  8、韧性和毅力
   这也许是“高手”和一般程序员最大的区别。高手们并不是天才,他们是在无数个日日夜夜中磨炼出来的。成功能给我们带来无比的喜悦,但过程却是无比的枯 燥乏味。你不妨做个测试,找个10000以内的素数表,把它们全都抄下来,然后再检查三遍,如果能够不间断地完成这一工作,你就可以满足这一条。

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com

Reference source from the internet.
1 引言
许 多钢质零件需进行表面淬火处理以改善零件材料 性能,提高零件的耐磨性及疲劳强度。与完全淬硬热处理相比,表面淬硬处理的优点是零件的整体韧性好。然而,不管采用何种热处理工艺都需要对零件进行运输、 储存、清洗等操作,不可能将其集成到产品的机械加工生产线上,因此,将使产品生产周期加长,成本提高。磨削加工是一种常见的金属加工方式,被广泛应用于机 械加工领域,通过磨削加工可得到满意的尺寸精度、形状精度和表面质量。但磨削加工中磨削热的扩散及控制,一直是该领域的重要研究课题,若工艺条件不当,磨 削热将影响已加工工件的表面质量,特别是加工淬硬钢时,还可能引起加工表面的热损伤。1994年,德国的Brinksmeier.E和 Brockhoff.T首次提出了关于在磨削加工中利用磨削热对钢件表面进行淬火处理的新工艺,并于1996年、1999年进一步阐述了这一新工艺在工业 中应用的可行性及相关试验研究结果。2000年,澳大利亚的Zhang.L和Zarudi.I申请了关于磨削加工和表面淬火集成工艺的专利。可见,在材料 去除加工的同时对工件表面进行淬硬处理的方法具有潜在的发展前景。
在大多数情况下,磨削加工产生的热量被认为是一个消极因素,应采用冷 却剂及选择合适的磨削条件抑制其不良影响。目前的热处理和磨削工艺存在两个主要缺点:① 目前虽有多种表面淬硬热处理工艺,但都很难集成到产品生产线上;② 零件在表面热处理后需进行磨削加工,而磨削热和机械作用可能对已淬硬材料造成损伤。这两个问题促使人们考虑如何利用磨削加工中的热量和机械作用直接对零件 表面进行淬硬,即磨削淬硬。
由于磨削加工在工业中应用广泛,基于材料去除及切屑形成原理的磨削功率转换为磨削热能的机理已得到深入研 究。在一定的磨削条件下,磨削热主要通过工件扩散,使工件表面产生高温,这种热载荷与磨粒和工件表面之间的机械载荷叠加,将使工件表面产生裂纹、回火等, 这种现象在磨削加工领域已得到公认并被深入研究。在磨削加工中,当工件表层材料被磨削热加热到一定温度时将会产生相变。已提出的许多磨削热分析模型能够计 算进入工件的热量比率及产生的温升,并对理论模型进行了相应的工艺验证。以往进行热分析研究的主要目的是得出磨削加工淬硬钢时工件温升及材料相变情况,尽 量避免发生磨削热导致的热损伤现象。虽然过去也曾出现过磨削淬硬概念,但那是磨削加工过程中派生的无目的的材料表面硬化现象。近年来,许多基础性研究则是 企图主动有效地控制磨削工艺条件,利用磨削热对工件表面进行热处理,以改善工件表层材料性能。Brinksmeier.E 和Brockhoff.T针对磨削加工退火的过共析钢和亚共析钢的早期研究工作证明,利用磨削热可以得到马氏体硬化层,硬化层深度达0.25µm。从此, 为使磨削淬硬工艺投入工业应用,人们进行了许多理论和试验研究,本文主要概述目前的部分研究结果。

2 基本理论

为得 到满意的磨削淬硬结果,需在磨削加工时产生大量磨削热及获得最佳热量扩散分配比,因此磨削淬硬工艺不宜使用冷却润滑液。但当工件体积太小,不足以满足自身 淬火功能要求时,可使用冷却液帮助实现工件淬火。另外,冷却液可用于冷却砂轮和清洗磨削淬硬后的加工面。磨削淬硬工艺适用于各种廓形的磨削加工,为便于分 析,以平面磨削淬硬工艺为例进行阐述。为评价磨削淬硬的效果,需测量磨削淬硬后试件横截面硬度层深度,并根据测量的切向力Ft计算单位切削功率Pc及进入工件的单位能量ec
Pc=(FtVc)/(aplg)(1)
ec=RPctc(2)
式中:Vc——切削速度
lg——接触长度
ap——砂轮宽度
R——热量分配比
tc——接触时间

3 磨削淬硬技术的工艺性能

  1. 切削深度
    在平面磨削中,如进给速度不变,则材料去除率和切屑等效厚度与切削深度ae成正比,增加切深通常会使切削力增大。用刚玉砂轮磨削40CrMnMo钢(切削速度:Vc=35m/s,进给速度Vft=0.5m/min ,无切削液)的试验及理论计算结果表明,随着切削深度的增加,切向力增大,但单位切削功率却减小。显然,接触长度增加的影响超过了切削力增大的影响,因此单位切削功率不适合于描述磨削加工工件表面的淬硬结果。在切深ae=1mm时,进入工件的单位能量达到最大(ec=150J /mm2,由于切削深度的增加使热作用时间加长,虽然单位切削功率降低,但单位能量稳定增加,所以随着切削深度的增加,进入工件表面的能量也相应增加。因此在切深ae=1mm时,硬度层深度可达1.8mm。
    X 射线分析表明,磨削淬硬零件的淬硬表层存在残余压应力。磨削已淬硬钢时,热影响以及由此引起的相变(马氏体转化为珠光体)将引起残余拉应力。而磨削淬硬工 艺中的相变(珠光体转化为马氏体)将产生残余压应力,砂轮的机械作用也会在工件表面形成残余压应力。珠光体转化为马氏体是磨削淬硬过程中形成残余应力的主 要机制。在淬硬层以下会检测到残余拉应力,通常磨削淬硬后的残余应力分布类似于表面感应淬火后的残余应力分布。
  2. 进给速度
    增大进给速度Vft通常会使磨削力增大,在磨削淬硬工艺中也是如此。为分析进给速度对磨削淬硬工艺的影响,用刚玉砂轮对40CrMnMo钢进行了磨削试验研究(切削速度:Vc=35m/min,切削深度ae=0.1mm,无切削液)。由式(1)可知,在其它参数不变的条件下,切向磨削力的增大会使功率消耗增大。在进给速度Vft=5m/min 时,单位切削功率Pc=160W/mm2。虽然磨削功率有所增加,但进入工件的单位能量计算结果却显示出完全相反的现象。进给速度从Vft=0.01m/min增加到Vft=5.0m/min时,单位能量的计算结果由ec=1150J/mm2骤减至25J/mm2。 单位能量的降低是接触时间减少引起的,进给速度提高,砂轮(等效于热源)和工件表面固定点的接触时间变小,因此进入工件表面的热量也相应减少。当进给速度 很低时,传递能量很高,但由于提供的切削功率较低,使淬硬层的深度减小;当进给速度很高时,磨削功率增加,但由于接触时间减少,进入工件的能量降低,使淬 硬层的深度也减小。试验结果表明,最大淬硬层深度出现于进给速度的中间阶段,当进给速度很高或很低时,都难以得到满意的淬硬结果。
  3. 切削速度
    当切削速度Vc增 大时,可使切削力减小,这是因为在切深和进给速度不变的条件下,切削速度增大将使每粒切屑的厚度减小。在这种情况下,单位切削功率和进入工件的单位能量都 将降低。但试验结果表明,切削速度对磨削淬硬工艺的影响相当复杂。提高切削速度,可在一部分区域内降低切削功率,而在其它范围情况却相反。由式(1)可 知,当切削力保持不变时,增大切削速度将使单位切削功率提高。另一方面,切削力的增大或减小与切削速度和其它影响参数(如砂轮规格等)有关。因此,在切削 速度与淬硬结果之间没有普遍的对应关系。
  4. 材料的影响
    随着温度的变化,钢材中a-、g- 混合晶体呈现出对碳的不同溶解能力,据此即可对钢的性能进行调节。淬硬机理是基于特定冷却速率和奥氏体晶格向马氏体晶格切变特性的马氏体→奥氏体相变,热 处理效果主要取决于材料中碳和合金元素的含量及其预处理情况,在这方面磨削淬硬工艺与传统热处理工艺的影响因素相同。用刚玉砂轮对40CrMnMo和 GCr15钢进行磨削试验(切削速度Vc=35m/min,切削深度ae=0.1mm,进给速度Vft=0.5m/min ,材料去除率VW=60mm3,无切削液),结果表明,经回火处理的材料能得到比退火处理材料更大的淬硬层深度,其原因是回火材料碳化物分布较细。但退火材料也可以进行磨削淬硬。
  5. 砂轮的影响
    砂轮规格对磨削加工中的热扩散有重要影响。为使尽可能多的热量流入工件,可以选用刚玉砂轮,因刚玉砂轮的热传导能力低于CBN砂轮。使用树脂结合剂和陶瓷结合剂刚玉砂轮的磨削试验(被加工材料为40crMnMo, Vc=35m/min,ae=0.1mm,Vft=0.5m/min,VW=60mm3, 无切削液)结果表明,虽然陶瓷结合剂刚玉砂轮硬度很高,并具有低热传导能力和高耐热特性,但陶瓷结合剂刚玉砂轮得到的淬硬层深度比树脂结合剂刚玉砂轮小得 多。进一步分析砂轮的特性可知,陶瓷结合剂砂轮不能承受高机械载荷,而且磨损迅速。尽管树脂结合剂刚玉砂轮的耐热性较差,但却能得到最佳的淬硬效果。
  6. 工艺稳定性
    一 种新工艺的应用前提是应保证其具有良好的工艺稳定性和结果再现性。为考察磨削淬硬工艺的结果再现性,研究人员在相同条件下对10个试件进行了磨削淬硬试 验,其结果再现性令人满意。为考察磨削淬硬工艺的工艺稳定性,德国的Pfeifer.T在工艺条件不变的前提下进行了50次磨削淬硬试验,定义磨削淬硬层 深度的下限为0.85mm,上限为1.2mm,计算得出的工艺稳定性指数cp=1.27, cpk= 1.03,由于两个指数均大于1,表明磨削淬硬工艺是可行的和可控制的。磨削淬硬工艺结果按高斯分布且在公差之内,说明磨削淬硬工艺具有满意的工艺稳定性。但对砂轮规格等影响因素尚需做进一步的研究。
  7. 磨削淬硬表面的耐磨性
    从 淬硬表面的硬度和残余应力分布来看,磨削淬硬加工完全能满足工艺要求,但还应对磨削淬硬零件的使用性能进行评价。为此,对磨削淬硬零件进行了摩擦学试验以 确定其耐磨性。试验采用刚玉球与圆盘对磨,试验中不加任何润滑剂,观察磨削淬硬钢盘相对非淬硬钢盘的耐磨性改善情况。试验表明,非淬硬钢盘表面的快速磨损 明显,加载后仅30分钟磨损量已达24µm ;而30分钟后磨削淬硬钢盘表面的磨损量仍很小,仅有4.5µm ,可见磨削淬硬工艺使零件表面的耐磨性显著提高。因此,磨削淬硬将是感应淬火、火焰淬火和激光淬火较理想的替代工艺。

图1 典型零件的磨削淬硬工艺流程

4 磨削淬硬对产品工艺流程的影响

磨 削淬硬技术不仅使表面热处理工艺集成到生产线成为可能,而且能方便地将其集成到机械加工过程中,这将减少生产工序,缩短加工周期,降低产品成本。因此,磨 削淬硬不仅在技术上能替代感应淬火或激光淬火,而且在经济上也能替代传统的表面强化工艺。图1是一些典型零件如主轴、导轨等采用磨削淬硬工艺对生产周期的 影响。
为引入磨削淬硬技术,在选择零件及生产工序时,要先进行技术评价和经济性评估。通过对液压马达配送盘及电机电枢轴两种零件的评估表明, 采用磨削淬硬技术可节省费用10%~50%。

5 结论

磨 削淬硬技术的特点是:①磨削淬硬分两个阶段:首先经过粗磨产生并利用磨削热淬火,然后再精磨以达到所需的尺寸和形状精度;②磨削淬硬是短时间内奥氏体化的 工件表层经自淬火向马氏体相变的现象;③冷却润滑剂会影响热量的产生,因此磨削淬硬时可采用干式磨削;④磨削淬硬使零件表面淬硬层存在残余压应力,表面无 裂纹。
目前的研究表明,低材料去除率的磨削淬硬技术的工艺稳定性在工业上是完全可以接受的。摩擦学试验证明,磨削淬硬能极大地改善零件 表面耐磨性。总之,磨削淬硬在技术上能替代感应淬火和激光淬火。由于磨削淬硬技术能增加产品生产的集成水平,缩短生产周期,减少热处理设备的排放物;在加 工过程中不采用磨削液,可减少废液排放对环境的影响,因此其经济效益和社会效益均非常显著。磨削淬硬技术的另一个优点是引入简便,不需太大投资,只要经过 试验确定最佳工艺参数,在任何普通磨床上均可实现。
本文作者:山东工业大学 葛培琪 孙建国 刘镇昌 BW

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Blog Stats
⚠️

成人內容提醒

本部落格內容僅限年滿十八歲者瀏覽。
若您未滿十八歲,請立即離開。

已滿十八歲者,亦請勿將內容提供給未成年人士。