珩磨工艺

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珩磨工艺介绍

珩磨工艺介绍

油石
软平面, 硬基体
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成功的秘诀
油石 芯轴 珩磨油
珩磨压力
珩磨速度
37/..
影响
压力
硬表面,加工浅, 软基体
38/..
影响因素
速度
39/..
培训
目标不清
目标 清楚
40/..
应用范围
41/..
芯轴品种
42/..
珩磨油
43/..
过滤系统
44/..
展示珩磨零件所需时间
珩磨加工
善能精密 珩磨加工 设备
1/..
孔加工
2/..
珩磨加工
一分钟能方便地切削0.5毫米加工余量
3/..
珩磨后的孔圆度好
4/..
对不良孔有修复作用
锥度
腰鼓型
彩虹状
喇叭口
5/..
极大地改善表 面粗糙度
6/..
孔精加工方法
珩磨
精车或镗孔
铰孔加工
内孔磨削
7/..
精车或镗孔
单点接触(切屑大) 时间长,成本高 有可能造成危险
27/..
磨削
早期破碎引起表面粗糙 进给压力过大,加工质量差
28/..
磨削
结论: 基体材料是十分重要的,就象人的牙齿和牙锒一样
29/..
油石
空气
基体 磨粒
30/..
油石
技巧 Know-how!
31/..
油石

基体 磨粒 空气
32/..
油石条

33/..
油石
力量大,钉得深
34/..
21/..
仅珩去少量余量则可改善孔的质量
主要尺寸

珩磨,研磨

珩磨,研磨

珩磨工艺(Honing Process)是磨削加工的一种特殊形式,又是精加工中的一种高效加工方法。

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,在汽车零部件的制造中应用很广泛。

珩磨加工原理珩磨是利用安装于珩磨头圆周上的一条或多条油石,由涨开机构(有旋转式和推进式两种)将油石沿径向涨开, 使其压向工件孔壁,以便产生一定的面接触。

同时使珩磨头旋转和往复运动,零件不动;或珩磨头只作旋转运动,工件往复运动,从而实现珩磨。

在大多数情况下,珩磨头与机床主轴之间或珩磨头与工件夹具之间是浮动的。

这样,加工时珩磨头以工件孔壁作导向。

因而加工精度受机床本身精度的影响较小,孔表面的形成基本上具有创制过程的特点。

所谓创制过程是油石和孔壁相互对研、互相修整而形成孔壁和油石表面。

其原理类似两块平面运动的平板相互对研而形成平面的原理。

珩磨时由于珩磨头旋转并往复运动或珩磨头旋转工件往复运动,使加工面形成交叉螺旋线切削轨迹,而且在每一往复行程时间内珩磨头的转数不是整数, 因而两次行程间,珩磨头相对工件在周向错开一定角度,这样的运动使珩磨头上的每一个磨粒在孔壁上的运动轨迹亦不会重复。

此外,珩磨头每转一转,油石与前一转的切削轨迹在轴向上有一段重叠长度,使前后磨削轨迹的衔接更平滑均匀。

这样,在整个珩磨过程中,孔壁和油石面的每一点相互干涉的机会差不多相等。

因此,随着珩磨的进行孔表面和油石表面不断产生干涉点,不断将这些干涉点磨去并产生新的更多的干涉点,又不断磨去,使孔和油石表面接触面积不断增加,相互干涉的程度和切削作用不断减弱,孔和油石的圆度和圆柱度也不断提高,最后完成孔表面的创制过程。

为了得到更好的圆柱度,在可能的情况下,珩磨中经常使零件掉头,或改变珩磨头与工件轴向的相互位置。

需要说明的一点:由于珩磨油石采用金刚石和立方氮化硼等磨料,加工中油石磨损很小,即油石受工件修整量很小。

因此,孔的精度在一定程度上取决于珩磨头上油石的原始精度。

珩磨及珩磨工艺

珩磨及珩磨工艺

珩磨及珩磨工艺珩磨是一种常见的机械加工工艺,它能够对工件进行精密的加工和修整,以获得高精度和高表面质量的成品。

珩磨工艺的应用非常广泛,涉及到多个行业和领域,例如航空航天、汽车制造、模具加工等。

本文将从珩磨的原理、工艺流程和应用领域等方面进行介绍。

一、珩磨的原理珩磨是利用磨粒在工件表面进行滚动、滑动和切削,以去除工件表面的杂质和不规则部分,从而获得更加光滑和精确的表面。

它主要通过磨头和工件之间的相对运动来实现磨削作用。

珩磨的磨头通常由磨粒、结合剂和孔径等组成,磨粒的大小和形状对珩磨效果有着重要的影响。

二、珩磨的工艺流程珩磨的工艺流程通常包括准备工作、装夹和调整、珩磨加工和检测等步骤。

1. 准备工作:包括选择合适的磨头、磨粒和磨削液,并对设备进行检查和保养。

2. 装夹和调整:将工件装夹在珩磨机床上,并进行调整,以确保磨头与工件的接触面积和力度适当。

3. 珩磨加工:根据工艺要求,控制好磨削参数,如磨头的转速、进给量和磨削液的供给等,开始进行珩磨加工。

4. 检测:在加工完成后,对工件进行表面质量和尺寸的检测,以确保达到要求。

三、珩磨的应用领域珩磨广泛应用于各个行业和领域,其中一些典型的应用包括:1. 航空航天:在航空发动机的制造过程中,珩磨可以用来加工涡轮叶片、轴承座和涡轮盘等关键部件,以提高其精度和表面质量。

2. 汽车制造:在汽车零部件的加工过程中,珩磨可以用来加工曲轴、凸轮轴和传动齿轮等关键零部件,以提高其精度和寿命。

3. 模具加工:在模具制造过程中,珩磨可以用来加工模具的凹模、凸模和滑块等关键部件,以提高其精度和表面质量。

4. 钢铁冶金:在钢铁冶金过程中,珩磨可以用来修整轧辊和铸件等关键部件,以提高其表面质量和使用寿命。

珩磨作为一种重要的机械加工工艺,具有精度高、效率高和适应性强的特点,被广泛应用于各个行业和领域。

随着科技的不断进步和创新,珩磨工艺也在不断发展和完善,为各行各业提供了更加高效和优质的加工解决方案。

珩磨孔工艺介绍

珩磨孔工艺介绍
四、珩磨孔
四、珩磨孔
珩磨头磨条 的径向伸缩调 整有手动、气 动和液压等多 种结构形式。
图为手动调 整结构。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
螺母 弹簧 调整锥
磨条 本体 砂条座 顶销
弹簧卡箍
2.珩磨的工艺特点及应用范围
1)珩磨能获得较高的尺寸精度和形状精度,加工 精度为IT7~IT6级,孔的圆度和圆柱度误差可 控制在3~5μm的范围之内,但珩磨不能提高被 加工孔的位置精度。
2)珩磨能获得较高的表面质量,表面粗糙度Ra为 0.2~0.025μm,表层金属的变质缺陷层深度极 微(2.5~25μm)。
3)与磨削速度相比,珩磨头的圆周速度虽不高, 但由于砂条与工件的接触面积大,往复速度相 对较高,所以珩磨仍有较高的生产率。

珩磨的具体方法

珩磨的具体方法

珩磨的具体方法1. 珩磨的定义和背景珩磨是一种表面处理技术,通过在材料的表面上制造微小的颗粒,以改善材料的表面质量和性能。

在工业生产中,珩磨被广泛应用于金属、陶瓷、塑料等材料的加工和改良过程中。

2. 珩磨的原理和特点2.1 珩磨的原理珩磨是通过将磨料和工件在一定的载荷和运动条件下进行相对运动,使磨料与工件表面间的微小颗粒间接地切削和破坏工件表面来实现的。

这种间接的切削和破坏过程可以提高工件表面的光洁度和平整度。

2.2 珩磨的特点•高效:珩磨可以在相对较短的时间内显著提高工件表面质量和性能。

•精细:珩磨能够处理微米和亚微米级别的表面缺陷,对于微细工件尤其有效。

•可控:珩磨可以通过调整载荷、速度和磨料的种类、形状和尺寸等参数来控制加工效果,并实现不同的表面需求。

•高自动化:珩磨可以通过自动化设备进行加工,提高生产效率和一致性。

3. 珩磨的具体方法3.1 珩磨设备和工艺珩磨设备包括珩磨机、进给系统、控制系统等。

根据工件的形状和尺寸,珩磨可以分为批处理珩磨和单件珩磨两种方式。

珩磨工艺包括以下几个步骤:3.1.1 工件准备对于表面有缺陷的工件,首先需要进行清洗和处理,确保工件表面干净和平整。

3.1.2 磨料选择根据工件的材料和需要的表面效果,选择合适的磨料。

常见的磨料有金刚石、碳化硅、氧化铝等。

3.1.3 载荷和速度调整根据工件的材料和尺寸,调整珩磨机的载荷和速度,以保证最佳的加工效果和工件表面质量。

3.1.4 珩磨加工将工件放置在珩磨机的工作台上,并根据设定的参数启动珩磨加工。

磨粒与工件表面的相对运动将产生切削和破坏作用,改善工件表面的光洁度和平整度。

3.1.5 检查和后处理完成珩磨加工后,对工件进行检查,确保表面的质量达到要求。

如有需要,可以进行后处理,如清洗、抛光等。

3.2 珩磨的应用领域珩磨在多个领域中有广泛的应用,包括: #### 3.2.1 金属加工珩磨可以改善金属表面的光洁度和平整度,提高金属工件的抗腐蚀性能和耐磨性能。

史上最全珩磨工艺及珩磨工具,收藏这个,基本珩磨知识都会了!

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珩磨简介珩磨或称搪磨,其加工方法是:机床主轴带动珩磨工具(珩磨头)一面旋转,一面作直线上下往复运动,珩磨头上的油石(磨条)在一定的向外胀出压力作用下,在工件表面上去除磨屑,磨出螺旋形交叉网纹磨痕,它主要用于精密孔的加工,如发动机缸孔、压缩机缸孔、连杆、泵体及控制块等。

图1所示是珩磨加工中油石的运动轨迹,其中,l w为工件长度,π dw为工件孔的周长,θ为磨痕交叉角。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是油石在一个往复行程中折返时顺次的位置。

为了不让磨痕重复,回程位置Ⅲ应偏离起始位置Ⅰ有S的距离。

早期使用靠弹簧力推圆锥斜面胀出油石的珩磨头,如图2所示。

目前新型珩磨头主要均靠液压胀出,图2中的1为油石(磨条),油石是由磨料加结合剂构成的条形磨具,根据被加工材料的不同,可选择相应油石中的磨料,形状、种类、粒度、结合剂、硬度、组织和性能。

珩磨头通常由多块油石均布构成,可同时对孔的多处进行加工。

图1 加工中油石的运动轨迹图2 早期的珩磨头结构珩磨原理及特点1.珩磨能够精加工的原理把珩磨油石和工件看成两个互研的表面,为达到高的加工质量,应使它们在相对的往复运动中,油石上每一颗磨粒在孔壁上的运动轨迹都不重复。

加工时,油石和工件在面接触状态下,以较低的切削速度和压力,可靠地磨除工件较小的加工余量(一般为0.01~0.08mm,需根据不同加工材料、加工批量及加工要求而定)。

珩磨能显著地提高工件的尺寸精度(小孔达1~2μm,中等孔达10μm,二者甚至更小)和形状精度(小孔圆度达0.5μm,圆柱度达1μm,中等孔圆度达3μm以上甚至更小;孔长300~500mm时,圆柱度达5μm以下,加工误差分散范围小,仅为1~3μm,加工表面质量高,其表面粗糙度值R a仅约为0.4~0.04μm,甚至更小),一般因油石对工件平均压力P小(约0.4~0.8MPa),故发热量小,加工表面变质层也少,因为珩磨头与工件是面接触,同时参加切削的磨粒多,故也是一种高效的加工方法。

珩磨管 工艺标准

珩磨管 工艺标准

珩磨管工艺标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:铸造工艺一直以来都是制造行业中至关重要的环节之一,而铸造管的制作更是其中的重要部分之一。

在铸造管的制作过程中,砂型制作、浇注、冷却和后续处理等环节都至关重要。

今天我们将重点介绍关于铸造管的一种工艺标准——璜磨管工艺标准。

璜磨管的制作需要选用优质的原料,通常采用铸铁、铝合金、铜合金等材料。

在选择原材料时需根据具体使用环境和需求选择合适的材料,以确保管材质地坚固耐用、具有足够的韧性和强度。

在砂型制作环节,需要精准的模具设计和制作。

模具的尺寸和形状要符合设计要求,模具内部的表面光滑平整,不得有损伤和裂缝,以确保最终的管件尺寸和表面质量。

接着是浇注环节,浇注是整个铸造过程中最关键的环节之一。

在浇注前需要预热炉料,保持合适的浇注温度。

在浇注过程中需要控制浇注速度和流动方向,避免产生气孔和夹杂等缺陷。

还需要采用合适的浇注工艺和工装,确保在浇注过程中管件内部得到有效补充,避免产生缩孔、气孔等问题。

在管件铸造完成后,需要进行冷却处理。

冷却处理的温度和速度需要根据具体的管材材料和尺寸来确定。

过快的冷却会导致管件内部应力过大,从而影响其强度和韧性。

而过慢的冷却则会延长生产周期,增加生产成本。

冷却处理需要在确保质量的前提下尽可能缩短时间并降低成本。

最后是管件的后续处理,包括修磨、抛光、表面喷漆等工序。

修磨工序主要是消除管件表面的毛刺和氧化物等不良物质,以保证管件表面平整光滑。

抛光工序则是为了提高管件的外观质量和降低表面粗糙度。

表面喷漆环节则是为了防止管件表面氧化和腐蚀,延长管件的使用寿命。

璜磨管工艺标准是铸造管制作中的重要参考指南,它规定了管件的设计、制作、浇注、冷却和后续处理等环节的具体要求,有效保证了产品质量和生产效率。

只有严格按照工艺标准进行生产,才能制造出高质量的铸造管产品,满足用户需求。

希望通过对工艺标准的更加深入了解,能够帮助铸造管制造企业提高生产水平,实现更好的发展。

珩磨加工原理及其工艺参数的选择

珩磨加工原理及其工艺参数的选择

珩磨加工原理及其工艺参数的选择摘要:气缸体缸孔珩磨加工质量严重影响着发动机的性能指标,其参数选择致关重要。

本文在简述珩磨加工原理及珩磨油石的修整方法后,着重叙述了珩磨工艺参数的选择与调整。

珩磨工艺参数包括:切削速度、切削交叉角、珩磨油石工作压力、工作行程等参数。

关键词:珩磨,珩磨油石,扩张,修整,油石,光整加工1 、引言在珩磨加工中,珩磨工艺参数的选择对加工孔的精度、表面粗糙度、加工效率以及珩磨油石的使用寿命等都有很大的影响。

2 、珩磨工作原理珩磨加工是采用三块平板互研的原理加工出精密的表面。

在磨削中,把珩磨油石切削面和被加工零件表面看做平板互相修整的过程。

3 、珩磨油石的修整由于珩磨油石、油石座及磨头体等的制造误差,装配后珩磨头的珩磨油石不可能形成一个归整间断的圆柱面,保证珩磨油石与被加工面都接触良好。

虽然在珩磨过程中,珩磨油石可以和工件相互修整,但工件留磨量都较小,所以在最初珩磨过程中就不可能得到充分的修整。

尤其是超硬的珩磨油石,由于其本身耐磨,就更不能得到充分的修整。

因而在加工中就不可能得到理想的加工表面,精度也无法保证。

因此在使用新珩磨油石时,在加工之前必须对珩磨油石进行修理(也称为归圆)。

普通珩磨油石的修整,是直接把珩磨油石装在所使用的磨头上,拿到外圆上归圆,这是最理想的。

但由于有些磨头本身的结构等其他方面原因,需采用专用在外圆磨床上用砂轮修整其外径。

如珩磨工件的精度要求较低,珩磨头为浮动联结,也可以利用废活或加工余量大的工件孔,在所使用的珩磨机床上直接校正归圆。

超硬珩磨油石的修整,可在外圆磨床上用炭化硅砂轮进行修整。

砂轮转速为18-25m/s,磨头转速为 1-3m /min,进刀深度一般磨修用0.02―0.04mm/行程,精修为0.01mm/行程。

同时需要大量冷却液浇入。

4 、定压扩张进给形式在定压扩张进给中,珩磨头涨缩机构虽然以恒定的珩磨油石工作压力压向被加工件孔壁,但在磨削中,随着时间的增加,各种要素并不是以固定不变的值进行切削,而是金属磨去量和珩磨油石磨损量随着珩磨时间的增加逐渐减少,而表面质量随着珩磨时间的增加逐渐光滑。

珩磨相关

珩磨相关

珩磨是在低的切削速度下,对工件表面进行光整加工的方法,是磨削的一种特殊形式,也是一种较高效率的机械加工工艺。

它能够提高工件尺寸和几何形状精度及降低工件表面粗糙度,而广泛于内孔的光整加工。

1、珩磨加工的工作原理,是在一定机械作用下,珩磨条(轮)和工件的相对运动条件下,对工件表面进行低速磨削。

2、珩磨加工的特点:加工精度高,珩磨后圆度可达0.0005~0.005mm,尺寸精度可达0.005~0.025mm,表面粗糙度可达Ra0.4~0.05μm,而且无烧伤、嵌砂和裂纹;珩磨主要用于加工孔,适用于加工长径比大于10的深孔,还可以适用于其它成形加工(球面、平面、外圆等)。

珩磨孔的直径为Φ1~Φ1200mm,长度可达12000mm。

几乎所有的材料均可以进行珩磨;珩磨后的表面纹理,有利于油膜的形成,而使工件使用寿命增长;珩磨对机床的精度要求低,工人劳动强度低,可适用普通机床(车、铣、镗、钻床)加工高精度的孔。

珩磨油石3、珩磨油石(轮)的选择:珩磨油石(或轮)的选择,是根据工件材料和工件的表面质量要要求,来选择它们的特性(磨料、粒度、硬度和结合剂)的。

1)、磨料:珩磨碳钢、合金钢时,选用白刚玉(WA);珩磨不锈钢、轴承钢、高速钢时,选用单晶刚玉(SA)或铬刚玉(PA);珩磨不锈钢、高强度钢、高温合金、耐热钢时,选用立方氮化硼(CBN):珩磨硬脆材料时,选用碳化物磨料(GC、C、BC、D)。

2)、粒度:磨料的粒度是根据工件表面粗糙度的要求来选择。

Ra0.8μm为120#~150#;Ra0.4μm为150#~240#;Ra0.2μm为240#~W40;Ra0.1μm为W40~W20;Ra<0.05μm为<W20。

3)、结合剂:条式和大直径孔珩磨时,一般选用陶瓷结合剂(V)和树脂结合剂(B)外,还采用青铜结合剂(QT),小孔径珩磨条也多采用B和QT结合剂。

珩磨轮一般采用树脂结合剂。

4)、硬度:在相同条件下,珩磨油石的硬度应比砂轮的硬度低一些,以保证油石在珩磨过程中自锐性好。

珩磨及珩磨工艺

珩磨及珩磨工艺

珩磨及珩磨工艺珩磨是一种机械加工方法,也称为研磨。

它是通过在工件表面上使用砂轮进行旋转和切削来去除材料的过程。

这种方法通常用于制造高精度零件,例如航空发动机和汽车发动机的零件等。

珩磨工艺可以分为以下几个步骤:1.准备工作:在进行珩磨之前,需要对工件进行清洁和检查。

这可以确保工件表面没有任何杂质或损坏,并且可以保证珩磨过程的精确性。

2.选择合适的砂轮:根据需要去除的材料以及所需的表面光洁度等因素,选择合适的砂轮。

不同类型的砂轮有不同的硬度和颗粒大小,因此选择正确的砂轮非常重要。

3.设置珩磨机:根据所选用的砂轮以及所需去除材料的硬度等因素,设置珩磨机。

这包括调整切削速度、进给速度、切削深度等参数。

4.开始珩磨:将工件固定在珩磨机上,并启动机器开始珩磨。

在珩磨过程中,砂轮会旋转并切削工件表面,去除材料并形成所需的形状和表面光洁度。

5.检查工件:在完成珩磨之后,需要对工件进行检查以确保其符合要求。

这包括测量工件的尺寸、形状和表面光洁度等参数。

珩磨是一种高精度加工方法,可以实现非常精确的加工。

它通常用于制造高精度零件,例如航空发动机和汽车发动机的零件等。

由于其高精度和高效率的特点,珩磨在制造业中得到了广泛应用。

然而,珩磨也存在一些限制。

首先,珩磨需要使用专门的设备和工具,并且需要经过专门的培训才能进行操作。

其次,由于珩磨是一种切削加工方法,因此会产生大量的废料和粉尘。

这些废料和粉尘需要妥善处理以避免对环境造成影响。

总之,珩磨是一种高精度加工方法,在制造业中得到了广泛应用。

通过选择合适的砂轮、设置适当的参数并进行精确的操作,可以实现非常精确的加工。

然而,珩磨也存在一些限制,需要注意处理废料和粉尘等问题。

珩磨内孔工艺

珩磨内孔工艺

珩磨内孔工艺珩磨内孔工艺是一种常见的金属加工方法,它通过旋转磨削工具在工件内部加工,以达到提高内孔的精度、表面质量和尺寸精度的目的。

在工业生产中,内孔的加工是非常重要的,因为它直接影响到工件的质量和性能。

下面将详细介绍珩磨内孔工艺的原理、特点和应用。

珩磨内孔工艺的原理是利用磨削工具在内孔表面进行旋转磨削,通过切削和磨削作用,去除工件内孔表面的金属材料,从而改善内孔的精度和表面质量。

珩磨内孔工艺通常使用珩磨头作为磨削工具,珩磨头上安装有砂轮或磨料棒,通过旋转和前进的运动来完成内孔的加工。

在加工过程中,珩磨头会不断旋转,同时在内孔表面进行磨削,直到达到设计要求的尺寸和精度。

珩磨内孔工艺具有以下特点:1. 高精度:珩磨内孔工艺可以实现高精度的内孔加工,能够满足对内孔尺寸和形状精度要求较高的工件加工需求。

2. 表面质量好:珩磨内孔工艺可以获得较好的内孔表面质量,能够满足对内孔表面光洁度和粗糙度要求较高的工件加工需求。

3. 加工效率高:珩磨内孔工艺可以实现高效率的内孔加工,能够提高生产效率和降低生产成本。

4. 适应性强:珩磨内孔工艺适用于各种材料的内孔加工,包括金属材料、非金属材料等。

5. 易于自动化:珩磨内孔工艺可以与自动化设备配合使用,实现内孔加工的自动化生产。

珩磨内孔工艺在工业生产中有着广泛的应用。

它常用于汽车发动机缸体、液压缸体、气缸套等零部件的内孔加工,以及航空发动机零部件、航天器零部件等高精度内孔的加工。

此外,在模具制造、轴承制造、液压元件制造等领域也有着重要的应用价值。

总的来说,珩磨内孔工艺是一种重要的金属加工方法,它通过旋转磨削工具在内孔表面进行磨削,以提高内孔的精度、表面质量和尺寸精度。

珩磨内孔工艺具有高精度、表面质量好、加工效率高、适应性强和易于自动化等特点,广泛应用于工业生产中。

希望通过本文的介绍,读者能够更加了解珩磨内孔工艺的原理、特点和应用,进一步推动其在工业生产中的应用和发展。

珩磨的具体方法

珩磨的具体方法

珩磨的具体方法珩磨是一种机械加工方法,通常用于将材料表面磨平和改善表面光洁度。

这种方法可以在各种不同的材料上使用,例如金属、塑料、玻璃和石材。

以下是十条关于珩磨的具体方法,并展开详细描述:1. 确定珩磨工艺参数:珩磨过程中,工艺参数包括切削速度、进给速度、磨头类型、磨头材料等,需要根据材料的特性以及加工的要求进行确定。

2. 准备实验样品:取得合适的实验材料,并进行必要的清洗和处理,确保表面干净无污渍。

3. 定位和固定样品:将样品放置在珩磨机台上,并在需要的地方进行夹紧和固定,以避免在珩磨过程中发生移动或滑动。

4. 调整砂轮高度:根据样品的几何形状和尺寸,调整砂轮高度,以确保砂轮的工作表面与样品表面平行。

5. 调整磨头角度:根据磨头和样品的特性,调整磨头的角度和方向,以确保磨头与样品表面的最佳接触面,以获得最佳的珩磨效果。

6. 进行预磨:在开始正式珩磨之前,应进行预磨,以去除表面粗糙度和杂质。

通常使用较粗的砂轮和稍微高一些的磨头加工,预磨不应太过强力,以防止对样品造成伤害。

7. 进行正式珩磨:根据预定的珩磨参数,使用适当的工具和设备进行正式珩磨。

珩磨的过程需要对样品进行不断的检查和评估,以保证达到所需的光洁度和表面粗糙度。

8. 检查珩磨效果:使用相关的检测设备对已经珩磨过的样品进行检测和评估,以确保已达到所需的加工精度和表面光洁度。

9. 微调珩磨参数:如果珩磨效果不如预期,需要进行微调珩磨参数,以达到所需的加工效果。

这可能需要多次试验,以找到最佳的参数组合。

10. 表面处理和保养:加工完成后,应对样品的表面进行适当的处理和保养,例如去除表面污渍、涂层、抛光等。

这样可以保证加工效果持久,并提高样品的耐久性和美观度。

珩磨是一种非常重要的加工方法,可以提高材料表面的精度和光洁度。

正确使用珩磨需要精确的技术和严格的工艺操作,需要根据不同的材料和要求进行合理的参数选择和调整,以确保加工效果最佳,同时保证操作安全和环保。

机械零件特殊加工 强力珩磨加工工艺

机械零件特殊加工 强力珩磨加工工艺

强力珩磨是用切削性能较强的油石和较高的珩磨压力,在刚性较好的珩磨机上进行大余量或高效率珩磨加工。

可以直接将冷拔钢管或粗镗后的缸筒等加工成精密孔,也可以加工淬硬工件或硬质合金工件。

下面我们就来具体介绍一下强力珩磨加工工艺的内容。

一、珩磨条件1、珩磨机必须有刚性好、功率大的主轴与可变速的主轴箱。

主轴具有较高而且可调的往复速度,大余量珩磨应使用定压定速复合进给机构。

2、珩磨头与主轴浮动连接,珩磨头要结构简单、刚性好,一般多用刚性半瓦结构。

3、珩磨油石的选用原则与普通珩磨一样,但油石强度要高于普通油石,并有强力珩磨的标记。

(1)粒度:粗珩油石一般选用F120—F150,精珩为F180—F280。

(2)硬度:卧式珩磨或机械扩胀式珩磨进给时,油石硬度要相应降低1—2级。

可以按照珩磨孔径来选择:·珩磨孔径≤ 120mm,油石硬度:M—N,珩磨材料:铸铁。

·珩磨孔径在130—150mm之间,油石硬度:M—L,珩磨材料:未淬硬合金钢。

·珩磨孔径在155—195mm之间,油石硬度:L—K,珩磨材料:淬硬合金钢。

·珩磨孔径≥ 195mm,油石硬度:K—J,珩磨材料:其他淬硬材料。

4、结合剂与组织:疏松的陶瓷油石要比树脂油石效率高,但强度不及树脂结合剂油石高。

为了改善油石的自锐能力,可定期变换主轴旋转方向。

5、珩磨压力:一般可达20×105Pa左右,主要通过液压油缸加大对推杆和进给胀锥的压力获得。

先进的大余量珩磨机是采用电子扩胀机构,然后根据油石与加工表面的特征,控制油石以最合适的速度扩胀,以定速进给方式珩磨至最后尺寸,可获得较佳的珩磨效果。

6、珩磨液:强力珩磨产生的热量多,大余量珩磨温度可达65℃,磨下的铁屑也多,必须大量供应有一定压力、且冷却性能好的珩磨液。

珩磨液的性能也应以冷却和冲洗为主。

二、强力珩磨应用(1)钢管、汽缸筒等强力珩磨。

可一次加工成精密的孔,珩磨余量一般为0.5—1.5mm,使用粒度F120、疏松的陶瓷油石,金属切除率为218—546mm3/s。

珩磨工艺及其在汽车零部件制造中的应用

珩磨工艺及其在汽车零部件制造中的应用

整数 , 因而两次行程间, 珩磨 头相对工件
最 终 尺
在 周 向 错 开 一 定 角 度 , 样 的 运 动 使 珩 这
珩 磨 的 切 削 过程
定压进给珩磨
定 压 进 给 中进 给 机 构 以 恒 定 的 压
磨 头上 的 每一 个磨 粒在 孔壁 上 的运 动
图 1:圆柱 内 圆 内加 工 余各种 加工工 艺方面 存在
若 继 续 珩 磨 , 石 堵 塞 严 重 而 产 生 粘 结 大载荷 ,耐磨损 ,从而提 高了产 品的使 不 足 , 致 使 在 加 工 过 程 中 会 出现 一 些 油 性 堵 塞 时 , 石 完 全 失 去 切 削 能 力并 严 用 寿 命 。珩 磨 速 度 低 ( 磨 削速 度 的几 加工 缺 陷 。如 :失圆 、喇叭 口、波纹孔 、 油 是
轨 迹亦不会 重复 。此外 , 磨头 每转 一 珩
转 , 石 与 前 一 转 的 切 削 轨 迹 在 轴 向 上 力 压 向 孔 壁 , 分 三 个 阶 段 。 油 共
珩 磨 加 工 原 理

有 一 段 重 叠 长 度 , 前 后 磨 削轨 迹 的 衔 使
第一个 阶段是脱落 切削阶段, 这种
所 谓 刨制 过程 是 油石 和孔 壁 相互 对研 、 互 置 。
因此 , 油石磨粒脱落很少 , 时磨 削不 是 此
相修整而形成孔壁和油石表面。 其原理类
需要 说明的一点 : 由于珩 磨油石采 靠 新 磨 粒 , 是 由 磨 粒 尖 端 切 削 。 因 而 而
加 磨粒尖 端负荷很 大, 粒易破裂 、崩碎 磨 似 两块平面 运动 的平板 相互对 研而 形成平 用金 刚石和立 方氮化硼 等磨料 , 工 中
珩磨 中经常使 零件掉 降 , 削 效 率 降 低 。 同时 切 下 的 切 屑 小 切 而加工精度受机床本身精度的影响较小' 在可能 的情况下, 孑 L 或改变珩 磨头与工件 轴 向的相互位 而细, 这些切屑对粘结剂的磨耗也很小。 表面 的形 成 基本 上 具有 创制 过程 的特 点 。 头,

珩磨加工

珩磨加工
三、珩磨头结构及常用形式
(6)镶嵌式多油石珩磨头
用途:用于大径通孔珩磨。
三、珩磨头结构及常用形式
(7)串联孔珩磨头
(8)深孔珩磨头
三、珩磨头结构及常用形式
(9)平顶珩磨头
用途:用于通孔平顶珩磨。
四、珩磨油石的选用
珩磨工艺对油石的主要技术要求:切削能 力应较强,并有良好的自锐性、形状保持性。
五、珩磨夹具设计要求
平面浮动式夹具的浮动量 取决于机床主轴、珩磨 头、夹具的同轴度误差的大小,一般不超过(0.4~ 0.5)mm。万向浮动的角度取决于它们间轴心线倾 斜程度的大小。 浮动夹具的浮动部分 要灵活,惯性小,并要求对 称。当夹持不对称工件时,应安装配重,使其平衡。 万向浮动夹具的转动中心,应与夹具套和工件的重 心重合,或略为高一点,以避免重力对浮动的影响。 夹具应便于观察、调整油石的越程量 夹具下面应 有一定的空间,使珩磨头在工件下端有一定的越程 空间,便于在珩磨过程中排除切屑和珩磨液。
七、珩磨加工对中的要求
工件在珩磨夹具中夹紧后,被珩磨孔的轴心线必须对准 机床主轴心线,称为对中。 对中达到要求,就能保证珩磨后工件的精度。若对中不 好,造成被加工孔的轴心线与机床主轴轴心线偏离过大, 将影响所加工孔的垂直度、圆度和直线性。 孔的加工余量越大,珩磨时间越长、油石长度越短、主 轴转速越高、浮动联接灵活性越差,其影响程度就越大。 在夹具浮动,珩磨头与主轴刚性联结的情况下,允许的 对中偏差量:主轴轴心线与珩磨头的轴心线同轴度误差 与对中偏差之和,应小于夹具允许的最大浮动量。一般 对中偏差为(0.05~0.2)mm。
八、珩磨机
珩磨机珩孔直径为: 25mm、50mm、 100mm、160mm、 200mm、250mm、 400mm、500mm、 630mm、1000mm。

普通珩磨和超声波振动珩磨(共38张PPT)

普通珩磨和超声波振动珩磨(共38张PPT)

解决办法 a、减小油石粒度 b、选用合适硬度的油石c、 改变粘结剂 d、对油石浸渍处理
a、降低油石压力 b、增加净珩时间 a、提高旋转速度 b、降低往复速度
a、提高粘度 b、增加过滤精度 c、及时更换切削液 d、加大切削液用量
第三十二页,共38页。
六、超声波振动珩磨简介
➢ 超声波振动珩磨在切削领域和已应用的磨削加工领域中表现出
碳化硅
黑碳化硅
表面光滑, 硬度大,韧性较 差,具有自锐作 用;生产率高, 表面光洁度好
绿碳化硅
表面光滑, 硬度大,韧性较 差,具有自锐作 用;生产率高, 表面光洁度好
适合珩磨强度低 和性能脆的材料,如 铸铁,黄铜等某些有 色金属和非金属材料
第二十六页,共38页。
四. 珩磨油石
② 磨料的粒度
③ 粒度是指磨料颗粒的粗细和大小。油石是用 粒度很细的磨粒制成的。
工件有沟槽,沟距不均匀
第三十页,共38页。
a、采用宽油石b、改变切削网纹角 c、控制进给速度
五、珩磨常见问题及解决方法
2. 圆柱度超差
产生原因 横向冲击大 往复位置不准确,横向过程不稳定 行程位置不合适 串孔、间断孔间断距离大
盲孔端偏小
解决办法
a、降低往复速度 b、调整换向时间
a、提高设备的往复精度 b、稳定油温
第三十六页,共38页。
六、超声波振动珩磨简介
超声振动使珩磨油石具有较强的自砺性, 磨粒变得锋利,有利于提高切削效率
2.
珩磨前正确的选择油石,是保证顺利完成珩
磨工艺的重要条件之一。
3.
油石的性能,主要有四个因素来决定:
4.
〔1〕制造油石用的磨料
5.
〔2〕磨料的粒度

珩磨管 工艺标准

珩磨管 工艺标准

珩磨管是一种通过珩磨工艺加工的管道,主要用于精密仪器、医疗器械、汽车发动机等行业的内部通道。

珩磨是一种精加工方法,通过磨料流或磨料粒子对工件表面进行磨削,以达到所需的尺寸精度和表面质量。

珩磨管的工艺标准通常包括以下几个方面:
1. 尺寸精度:珩磨管的内径、外径、长度和壁厚等尺寸需要严格按照设计要求进行加工,允许的公差通常取决于应用场合和产品要求。

2. 表面质量:珩磨管的内外表面应该具有光滑、无划痕、无凹坑等缺陷的表面质量,表面粗糙度应满足特定要求。

3. 直线度:珩磨管的直线度是指管道的轴线在整个长度上的直线程度,它对管道的功能性有很大影响。

4. 圆度:珩磨管的圆度是指管道的截面圆形度,理想的珩磨管应该具有完美的圆形截面。

5. 材质要求:珩磨管的材料应符合特定的化学和物理性质要求,如耐腐蚀性、耐磨性、硬度等。

6. 清洁度:珩磨完成后,管内应保持清洁,不得有磨料、油污、锈迹等污染物。

7. 强度和耐久性:珩磨管应具有足够的强度和耐久性,以承受在安装和使用过程中可能遇到的各种力。

8. 尺寸一致性:珩磨管的尺寸应在整个生产批次中保持一致,以确保互换性和兼容性。

9. 测试和检验:珩磨管在交付使用前,应进行严格的测试和检验,以确保其满足所有技术规格和质量标准。

10. 包装和标识:珩磨管在包装时应采取适当的保护措施,以防止在运输和存储过程中受到损坏。

同时,包装上应清晰标识产品的规格、数量、生产日期、制造单位等信息。

请注意,具体的珩磨管工艺标准可能会根据不同的应用领域和客户要求有所不同。

在实际生产过程中,应参照相关的行业标准或企业标准进行加工和检验。

珩磨孔

珩磨孔

二、珩磨孔1.珩磨原理及珩磨头珩磨是利用带有磨条(油石)的珩磨头对孔进行精整、光整加工的方法。

珩磨时,工件固定不动,珩磨头由机床主轴带动旋转并作往复直线运动。

在相对运动过程中,磨条以一定压力作用于工件表面,从工件表面上切除一层极薄的材料,其切削轨迹是交叉的网纹。

为使砂条磨粒的运动轨迹不重复,珩磨头回转运动的每分钟转数与珩磨头每分钟往复行程数应互成质数。

2.珩磨的工艺特点及应用范围1)珩磨能获得较高的尺寸精度和形状精度,加工精度为IT7~IT6级,孔的圆度和圆柱度误差可控制在3~5μm的范围之内,但珩磨不能提高被加工孔的位置精度。

2)珩磨能获得较高的表面质量,表面粗糙度Ra为0.2~0.025μm,表层金属的变质缺陷层深度极微(2.5~25μm)。

3)与磨削速度相比,珩磨头的圆周速度虽不高,但由于砂条与工件的接触面积大,往复速度相对较高,所以珩磨仍有较高的生产率。

珩磨在大批大量生产中广泛用于发动机缸孔及各种液压装置中精密孔的加工,孔径范围一般为φ15~500㎜或更大,并可加工长径比大于10的深孔。

但珩磨不适用于加工塑性较大的有色金属工件上的孔,也不能加工带键槽的孔、花键孔等断续表面。

珩磨工艺(图)作者:邦得资讯 | 来源:互联网 | 日期:2007-04-09 21:09 | 点击84 次用镶嵌在珩磨头上的油石(也称珩磨条)对精加工表面进行的精整加工(见切削加工)。

珩磨主要用于加工孔径为5~500毫米或更大的各种圆柱孔﹐如缸筒﹑阀孔﹑连杆孔和箱体孔等﹐孔深与孔径之比可达10﹐甚至更大。

在一定条件下﹐珩磨也能加工外圆﹑平面﹑球面和齿面等。

圆柱珩磨的表面粗糙度一般可达R0.32~0.08微米﹐精珩时可达R0.04微米以下﹐并能少量提高几何精度﹐加工精度可达IT7~4。

平面珩磨的表面质量略差。

珩磨一般采用珩磨机﹐机床主轴与珩磨头一般是浮动联接﹔但为了提高纠正工件几何形状的能力﹐也可以用刚性联接。

珩孔时﹐珩磨头外周一般镶有2~10根油石﹐由机床主轴带动在孔内旋转﹐并同时作直线往复运动﹐这是主运动﹔同时通过珩磨头中的弹簧或液压力控制油石均匀外涨﹐对被加工的孔壁作径向进给。

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珩磨工艺(Honing Process)是磨削加工的一种特殊形式,又是精加工中的一种高效加工方法。

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,在汽车零部件的制造中应用很广泛。

珩磨加工原理
珩磨是利用安装于珩磨头圆周上的一条或多条油石,由涨开机构(有旋转式和推进式两种)将油石沿径向涨开, 使其压向工件孔壁,以便产生一定的面接触。

同时使珩磨头旋转和往复运动,零件不动;或珩磨头只作旋转运动,工件往复运动,从而实现珩磨。

在大多数情况下,珩磨头与机床主轴之间或珩磨头与工件夹具之间是浮动的。

这样,加工时珩磨头以工件孔壁作导向。

因而加工精度受机床本身精度的影响较小,孔表面的形成基本上具有创制过程的特点。

所谓创制过程是油石和孔壁相互对研、互相修整而形成孔壁和油石表面。

其原理类似两块平面运动的平板相互对研而形成平面的原理。

珩磨时由于珩磨头旋转并往复运动或珩磨头旋转工件往复运动,使加工面形成交叉螺旋线切削轨迹,而且在每一往复行程时间内珩磨头的转数不是整数, 因而两次行程间,珩磨头相对工件在周向错开一定角度,这样的运动使珩磨头上的每一个磨粒在孔壁上的运动轨迹亦不会重复。

此外,珩磨头每转一转,油石与前一转的切削轨迹在轴向上有一段重叠长度,使前后磨削轨迹的衔接更平滑均匀。

这样,在整个珩磨过程中,孔壁和油石面的每一点相互干涉的机会差不多相等。

因此,随着珩磨的进行孔表面和油石表面不断产生干涉点,不断将这些干涉点磨去并产生新的更多的干涉点,又不断磨去,使孔和油石表面接触面积不断增加,相互干涉的程度和切削作用不断减弱,孔和油石的圆度和圆柱度也不断提高,最后完成孔表面的创制过程。

为了得到更好的圆柱度,在可能的情况下,珩磨中经常使零件掉头,或改变珩磨头与工件轴向的相互位置。

需要说明的一点:由于珩磨油石采用金刚石和立方氮化硼等磨料,加工中油石磨损很小,即油石受工件修整量很小。

因此,孔的精度在一定程度上取决于珩磨头上油石的原始精度。

所以在用金刚石和立方氮化硼油石时,珩磨前要很好地修整油石,以确保孔的精度。

珩磨的切削过程
定压进给珩磨
定压进给中进给机构以恒定的压力压向孔壁,共分三个阶段。

第一个阶段是脱落切削阶段,这种定压珩磨,开始时由于孔壁粗糙,油石与孔壁接触面积很小,接触压力大,孔壁的凸出部分很快被磨去。

而油石表面因接触压力大,加上切屑对油石粘结剂的磨耗,使磨粒与粘结剂的结合强度下降,因而有的磨粒在切削压力的作用下自行脱落,油石面即露出新磨粒,此即油石自锐。

第二阶段是破碎切削阶段,随着珩磨的进行,孔表面越来越光,与油石接触面积越来越大,单位面积的接触压力下降,切削效率降低。

同时切下的切屑小而细,这些切屑对粘结剂的磨耗也很小。

因此,油石磨粒脱落很少,此时磨削不是靠新磨粒,而是由磨粒尖端切削。

因而磨粒尖端负荷很大,磨粒易破裂、崩碎而形成新的切削刃。

第三阶段为堵塞切削阶段,继续珩磨时油石和孔表面的接触面积越来越大,极细的切屑堆积于油石与孔壁之间不易排除,造成油石堵塞, 变得很光滑。

因此油石切削能力极低, 相当于抛光。

若继续珩磨,油石堵塞严重而产生粘结性堵塞时,油石完全失去切削能力并严重发热,孔的精度和表面粗糙度均会受到影响。

此时应尽快结束珩磨。

定量进给珩磨
定量进给珩磨时,进给机构以恒定的速度扩张进给,使磨粒强制性地切入工件。

因此珩磨过程只存在脱落切削和破碎切削,不可能产生堵塞切削现象。

因为当油石产生堵塞切削力下降时,进给量大于实际磨削量,此时珩磨压力增高,从而使磨粒脱落、破碎,切削作用增强。

用此种方法珩磨时,为了提高孔精度和表面粗糙度,最后可用不进给珩磨一定时间。

定压--定量进给珩磨
开始时以定压进给珩磨,当油石进入堵塞切削阶段时,转换为定量进给珩磨,以提高效率。

最后可用不进给珩磨,提高孔的精度和表面粗糙度。

珩磨加工特点
加工精度高
特别是一些中小型的通孔,其圆柱度可达 0.001mm 以内。

一些壁厚不均匀的零件,如连杆,其圆度能达到0.002mm。

对于大孔(孔径在200mm以上),圆度也可达 0.005mm,如果没有环槽或径向孔等,直线度达到0.01mm/1m以内也是有可能的。

珩磨比磨削加工精度高,因为磨削时支撑砂轮的轴承位于被
珩孔之外,会产生偏差,特别是小孔加工,磨削精度更差。

珩磨一般只能提高被加工件的形状精度,要想提高零件的位置精度,需要采取一些必要的措施。

如用面板改善零件端面与轴线的垂直度(面板安装在冲程托架上,调整使它与旋转主轴垂直,零件靠在面板上加工即可)。

表面质量好
表面为交叉网纹,有利于润滑油的存储及油膜的保持。

有较高的表面支承率(孔与轴的实际接触面积与两者之间配合面积之比),因而能承受较大载荷,耐磨损,从而提高了产品的使用寿命。

珩磨速度低(是磨削速度的几十分之一),且油石与孔是面接触,因此每一个磨粒的平均磨削压力小,这样珩磨时,工件的发热量很小,工件表面几乎无热损伤和变质层,变形小。

珩磨加工面几乎无嵌砂和挤压硬质层。

加工范围广
主要加工各种圆柱形孔:通孔、轴向和径向有间断的孔,如有径向孔或槽的孔、键槽孔、花键孔、盲孔、多台阶孔等。

另外,用专用珩磨头,还可加工圆锥孔、椭圆孔等,但由于珩磨头结构复杂,一般不用。

用外圆珩磨工具可以珩磨圆柱体,但其去除的余量远远小于内圆珩磨的余量。

珩磨几乎可以加工任何材料,特别是金刚石和立方氮化硼磨料的应用,进一步拓展了珩磨的运用领域,同时也大大提高了珩磨加工的效率。

切削余量少
为达到图纸所要求的精度,采用珩磨加工是所有加工方法中去除余量最少的一种加工方法。

在珩磨加工中,珩磨工具是以工件作为导向来切除工件多余的余量而达到工件所需的精度。

珩磨时,珩磨工具先珩工件中需去余量最大的地方,然后逐渐珩至需去除余量最少的地方。

由于其余各种加工工艺方面存在不足,致使在加工过程中会出现一些加工缺陷。

如:失圆、喇叭口、波纹孔、尺寸小、腰鼓形、锥度、镗刀纹、铰刀纹、彩虹状、孔偏及表面粗糙度等。

采用珩磨工艺加工可以通过去除最少加工余量而极大地改善孔和外圆的尺寸精度、圆度、直线度、圆柱度和表面粗糙度。

珩磨技术在汽车制造中的应用
先进的精密孔加工设备和技术在汽车及零部件加工业的应用十分广泛,比
较典型的应用有发动机缸体、缸套、连杆、齿轮、油泵油嘴、刹车泵、刹车鼓、油缸、转向器、增压器等。

如:
珩磨在油泵油嘴行业的应用
善能KGM-5000系列珩磨机是针对油泵油嘴行业的柱塞而开发的高精度珩磨机,去除量为0.01mm,加工总周期为30秒;圆度0.0005mm;直线度0.0007mm;表面粗糙度Ra 0.06。

实现了完全以珩代磨的目标,从而大大延长了提高了油泵油嘴的性能和寿命,完全达到国家排污标准
珩磨在齿轮内孔中的应用
现在广泛使用珩磨工艺的汽车齿轮有行星轮、太阳轮、双联齿轮等。

珩磨在增压器零件上的应用
根据增压器中间壳的材料和内孔的特殊结构形式,可采用电镀金刚石磨粒套作为珩磨工具,多立轴结构型式,可以实现在一个循环过程中完成粗加工、半精加工、精加工和去毛刺等多个加工部序,多工位转台可以实现加工过程的自动化,提高工作效率。

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