双端面磨削原理

双端面磨削原理
双端面磨削原理

双端面磨削原理

——洛阳市聚粹轴承机床有限公司

1磨削原理:

双端面磨削主要是由送料盘、两片砂轮组成的一种磨削方法,,其磨削原理图见图4-1.

滚子装在送料盘的工作孔内,送料盘旋转时,使滚子通过两片砂轮中间的磨削区;砂轮进行高速旋转,用两片砂轮的端面同时磨出相互平行的滚子两个端面。

当滚子由送料盘传送到磨削区时,由于两片砂轮同向高速旋转的作用,使滚子母线贴靠着工作孔的内表面,滚子实现自转。但滚子自转的线速度远远低于砂轮切削点的线速度,加之送料盘作圆弧形运动的送进,而形成了砂轮对滚子的两端面磨削,使滚子获得理想的垂直度、平行度及端面粗糙度。

2磨削特点:

①同时进行两端面磨削,利用送料盘送进,可以连续性生产,生产率高。

②磨削时,利用两砂轮的切削力,使滚子外圆母线贴靠着工作孔的内表面,可见这是

以滚子外圆作定位基准,工作孔的内表面相当于支撑。

③双端面磨削过程和无心贯穿磨削过程相似,也要有引导、磨削及磨光区域,为此对

两砂轮的端面应进行修整;使之不相互平行,而是分别与送料盘的回转平面对称地倾斜一定角度。

④磨削时,可以得到较均匀的尺寸,易于实现自动上下料。

⑤工艺(机床)调整规律较难掌握,从磨削原理可以看出,滚子在工作孔内的支撑位

置是随砂轮磨削位置变化而变化,所以他们的定位方式很不完善,给调整带来一定困难。

第一节 磨削的应用及工艺特点

教师姓名 授课形式讲授授课时数1授课日期年月日授课班级 授课项目及任务名称 第九章磨削 第一节磨削的应用及工艺特点 教学目标知识目 标 掌握磨削的应用及其工艺特点等基础知识。 技能目 标 学会应用磨削的基础知识加工工件。 教学重点磨削的工艺特点及应用教学难点磨削的工艺特点 教学方法教学手段 借助于多媒体课件和相关动画及视频,详细教授磨削的工艺特点及应用等基础知识。教师先通过PPT课件进行理论知识讲解,再利用相关动画和视频进行演示,让学生能够将理论知识转化成实践经验。同时学生根据所学内容,完成知识的积累,为以后的实践实训打下基础。 学时安排1.磨削的应用约10分钟; 2.磨削的工艺特点约35分钟; 教学条件多媒体设备、多媒体课件。 课外作业查阅、收集磨削的相关资料。检查方法随堂提问,按效果计平时成绩。 教学后记

授课主要内容 第一节磨削的应用及工艺特点 近年来,磨削正朝着两个方向发展:一是高精度、低粗糙度磨削;另一个是高效磨削。 高精度、低粗糙度磨削包括精密磨削、超精密磨削和镜面磨削,可以代替研麿加工,以便节省工时和减轻劳动强度。 高效磨削包括高速磨削、强力磨削和砂带磨削,主要目标是提高生产效率。 一、磨削的应用 磨削可以加工的零件材料范围很广,既可以加工铸铁、碳钢、合金钢等一般结构材料,也能够加工高硬度的淬硬钢、硬质合金、陶瓷和玻璃等难切的材料,但是,磨削不宜精加工塑性较大的有色金属零件。 磨削可以加工外圆、内圆、平面、螺纹和齿轮等各种的表面,还常用于各种刀具的刃麿。 二、磨削的工艺特点 磨削是机器零件精密加工的主要方法之一,去除的加工余量很小。磨削的工艺特点有: 1.精度高 比一般切削加工机床精度高,刚度及稳定性较好,并有微量进给机构。 2.表面粗糙度小 一般磨削表面粗糙度值为0.8μm~0.2μm,当采用小粗糙度磨削时,表面粗糙度值可达0.1μm~0.08μm。 3.背向磨削力较大 麿外圆时总麿削力F也可以分解为三个互相垂直的力,其中:FX称为进给磨削力,很小,一般可忽略不计。 F称为背向磨削力,不消耗功率,一般作用在工艺系统刚度较差的方向上,因此容易使工艺系统变形,影响零件加工精度。 F称为磨削力,决定磨削时消耗功率的大小。 .残余应力和表面变形强化严重 与普通刀具切削相比,磨削的残余应力层比表面变形强化层要浅得多,但对零件的加工精度、加工工艺和使用性能均有一定的影响。 5.砂轮有自锐作用 在磨削过程中,砂轮存在着自锐作用,正由于砂轮本身的自锐性,使得磨粒能够以较锋利的刃口对零件进行切削。 6.磨削温度高 磨削时切削速度为一般切削加工的10~20倍,在高的切削速度下,磨削时所消耗的能量绝大部分转化为热量。

CDS大流量砂磨机

CDS-50 大流量砂磨机 使 用 说 明 书

张家港市通惠化工机械有限公司ZHANGJIAGANG CITY TONGHUI CHEMICAL MACHINERY CO ,LTD

目录概要 ■、技术参数 三、机器安装 四、安全保护及注意事项 五、操作、使用 六、维护与保养 七、故障及排除方法 八、易损零件表 九、外形图 十、电器线路图

一、概要卧式砂磨机是研磨缸体呈水平状的可连续生产的研磨分散设备,它适用于对固、液两相悬浮体进行超细研磨及分散。 工作原理:主电机通过V 型皮带,带动主轴转子作高速转动,而转子上的分散装置(磨盘),带动研磨介质高速运动从而产生极大的冲击、摩擦和剪切力,使物料得以被充分研磨和分散。 该机采用了精密可靠的双端面机械密封,具有高度的可靠性和耐用性。研磨缸体完全密闭,避免了空气的混入,防止了气泡的产生和溶剂的挥发,减少了环境污染。 该机分离系统采用转子、缝隙筒、分离器技术,在研磨机运行过程中,空心转子和主轴一起旋转;研磨介质在离心力的作用下甩出空心转子,位于空心转子内的分离器几乎不受磨损,过流面积大,分离效果好,设备工作寿命长;超大面积缝隙筒分离器利用动态分离离心 力分离原理,可以使用极小的研磨介质,在大流量状态下不会发生出 料口堵塞,散热好,产品粒度分布窄,产品细度可达到微米级或亚微米级。 A. 二、 技术参数 1 、 主电机功率:37KW-4 2 、 研磨缸容积:50L 3、主轴转速: 900RPM 4 、 冷却水耗量:v 2M3/h 5 、 供气压力:2~6bar 6、研磨介质装填率:》80%

7、研磨介质直径:??/ ??2mm 8、研磨介质材质: 95%纯锆珠 9、 产品最高流量:200~1000L/h 10 、 整机重量:1100KG 、机器安装 1、机器外形尺寸:1740 X 1200X 1290 2、吊装 利用4 个吊环螺栓作为提升支撑点进行安装作业 3、就位 电气控制柜必需安装在爆炸危险之外的地方。本机无需打专门的基础,只需在坚固的地面上将该机按放水平即可。 4、辅助系统 1) 冷却水系统本机采用了研磨缸体外夹套水冷却设计,使工作中产生 的 热量能快速排出,水的消耗量随水温、产品细度要求、物料粘度、硬度、研磨介质填充量而增减。接至开式排水槽以便目测检查冷却水流动情况。排水管最小直径2 寸,冷却水压力不低于2kg/cm2。如果被研磨物料对温度特别敏感时应加装制冷装 2) 压缩空气本机使用压缩空气,用于提高机械密封背压增强其可靠 性和隔膜泵的运作,用内径6mm 气管与机内调压阀进气接头相连即可,进气管应加一控制阀。

磨齿

磨齿 一.磨齿工艺的一般知识介绍。 二.我厂内磨齿机的简介。 1.将设备分为十一个具体部分进行加工状态中的具体描述。2.对换模工作分为9个步骤逐一详介 李迎梅

一.磨齿的介绍 磨齿是现有齿再加工方法中加工精度最高的一种方法。它适用于硬齿轮的精加工。它对磨前齿轮误差找热处理变形具有较强的修正能力。磨齿工艺能获得高精度的齿廓。其精度可达3~5级。表面粗糙度Ra值可达0.80~0.20um。摸吃的最大缺点是加工成本较高。 磨齿按加工原理分为成形法和展成法两种。 用成形法磨齿时,砂轮需修整成被磨点轮的齿槽形状。这种方法由于砂轮和工件的接触面积大,可以生产率需要比展成法高,机床的运动和结构也比较简单,因此加工精度容易保持稳定。但由于修整砂轮比较费时,工作中砂轮磨损时会产生齿型误差,并且工件容易烧伤原因,使它的使用受到限制。但成形法是磨内齿的唯一方法。 展成法主要是利用点轮和齿条会原理进行加工的方法。这种方法是将砂轮的工作面构成假相条轮点的单侧成双侧表面,在砂轮与工件的点会运动中,砂轮的磨削平面包括出点轮的撕开线点面。根据砂轮形状的不同,展成法磨齿可与成碟形轮磨齿、大平面砂轮磨点、锥面砂轮磨齿蛃杆砂轮磨四种方法。其中蛃杆砂轮磨点是一种最新发展起来的连续分度磨齿方法。它的加工原理与滚齿相似,砂轮做成蛃杆形状,砂轮与工件之间的关系,相当于滚刀与工件之间的关系,磨齿时砂轮与工件的轴线件有一轴交角,两者旋转运动时保持严格的速比,为了保证必要的磨削速度,砂轮的直径较大,(最大位¢400mm),而且转速较高(一般为2000r/min左右)。 我们九厂的KAPP磨齿机属于成新法磨齿。 Reishaues磨齿机属于展成法中的饼干砂轮磨齿。

高速磨削技术的现状及发展前景

高速磨削技术的现状及发展前景 The Situ ation and Developing Vistas of High-Speed G rinding T echnology 荣烈润 摘 要:本文综述了高速磨削的概念、优势、关键技术、应用近况和发展前景。 关键词:高速磨削 动平衡 砂轮修整 精密高速磨削 高效深磨   Abstract:This paper introduced concept,advantages,key technical points,application and developing vistas of high2speed grinding technology. K ey w ords:high2speed grinding dynamic balancing grinding wheel trim precision high2speed grind2 ing high2efficiency deep grinding   0 引言 人们一直对于提高磨削的砂轮速度所带来的技术优势和经济效益给予了充分的注意和重视。但是在高速磨削过程中,工件受热变形和表面烧伤等均限制了砂轮速度的进一步提高,砂轮强度和机床制造等关键技术也使得高速磨削技术在一段时间内进展缓慢。当20世纪90年代以德国高速磨床FS-126为主导的高速磨削(High-speed Grinding)技术取得了突破性进展后,人们意识到一个全新的磨削时代已经到来。 高速磨削技术是磨削工艺本身的革命性跃变,是适应现代高科技需要而发展起来的一项新兴综合技术,它集现代机械、电子、光学、计算机、液压、计量及材料等先进技术成就于一体。随着砂轮速度的提高,目前磨削去除率已猛增到了3000mm3/ mm?s甚至更多,可与车、铣、刨等切削加工相媲美,尤其近年来各种新兴硬脆材料(如陶瓷、光学玻璃、光学晶体、单晶硅等)的广泛应用更推动了高速磨削技术的迅猛发展。日本先端技术研究会把高速加工列为五大现代制造技术之一。国际生产工程学会(CIRA)将高速磨削技术确定为面向21世纪的中心研究方向之一。 1 高速磨削的概念及优势 高速加工(High-speed Machining)概念首先由德国切削物理学家Card.J.Salomon于1931年提出,他发表了著名的Salomon曲线,创造性地预言了超越Taloy切削方程式的非切削工作区域的存在,提出如能大幅度提高切削速度,就可以越过切削过程产生的高温死谷而使刀具在超高速区进行高速切削,从而大幅度减少切削工时,成倍地提高机床生产率。这对今后高速磨削的发展有着非常重要的启示,对于高速磨削技术的实用化起到了直接的推动作用。 高速磨削与普通磨削相比具有以下突出的技术优势: (1) 可大幅度提高磨削效率,减少设备使用台数。以往磨削仅适用于加工余量很小的精加工,磨削前须有粗加工工序和半精加工工序,需配有不同类型的机床。而高速磨削既可精加工又可粗加工,这样就可以大大减少机床种类,简化了工艺流程。 (2) 可以明显降低磨削力,提高零件的加工精度。高速磨削在材料切除率不变的条件下,可以降低单一磨粒的切削深度,从而减少磨削力,获得高质量的工件表面,尤其在加工刚度较低(如薄壁零件)的工件时,易于保证较高的加工精度。 (3) 成功地越过了磨削热沟的影响,工件表面层可获得残余压应力(这对工件受力有利)。 (4) 砂轮的磨削比显著提高,有利于实现自动化磨削。 (5) 能实现对硬脆材料(如工程陶瓷及光学玻璃等)的高质量加工。

CDS-50大流量砂磨机

CDS-50大流量砂磨机 使 用 说 明 书 张家港市通惠化工机械有限公司ZHANGJIAGANG CITY TONGHUI CHEMICAL MACHINERY CO。,LTD

目录 一、概要 二、技术参数 三、机器安装 四、安全保护及注意事项 五、操作、使用 六、维护与保养 七、故障及排除方法 八、易损零件表 九、外形图 十、电器线路图

一、概要 卧式砂磨机是研磨缸体呈水平状的可连续生产的研磨分散设备,它适用于对固、液两相悬浮体进行超细研磨及分散。 工作原理:主电机通过V型皮带,带动主轴转子作高速转动,而转子上的分散装置(磨盘),带动研磨介质高速运动从而产生极大的冲击、摩擦和剪切力,使物料得以被充分研磨和分散。 该机采用了精密可靠的双端面机械密封,具有高度的可靠性和耐用性。研磨缸体完全密闭,避免了空气的混入,防止了气泡的产生和溶剂的挥发,减少了环境污染。 该机分离系统采用转子、缝隙筒、分离器技术,在研磨机运行过程中,空心转子和主轴一起旋转;研磨介质在离心力的作用下甩出空心转子,位于空心转子内的分离器几乎不受磨损,过流面积大,分离效果好,设备工作寿命长;超大面积缝隙筒分离器利用动态分离离心力分离原理,可以使用极小的研磨介质,在大流量状态下不会发生出料口堵塞,散热好,产品粒度分布窄,产品细度可达到微米级或亚微米级。 二、技术参数 1、主电机功率:37KW-4 2、研磨缸容积:50L 3、主轴转速:900RPM 4、冷却水耗量:<2M3/h 5、供气压力:2~6bar

6、研磨介质装填率:≥80% 7、研磨介质直径:φ1.2~1.4 /φ1.5~2mm 8、研磨介质材质:95%纯锆珠 9、产品最高流量:200~1000L/h 10、整机重量:1100KG 三、机器安装 1、机器外形尺寸:1740×1200×1290 2、吊装 利用4个吊环螺栓作为提升支撑点进行安装作业。 3、就位 电气控制柜必需安装在爆炸危险之外的地方。 本机无需打专门的基础,只需在坚固的地面上将该机按放水平即可。 4、辅助系统 1)冷却水系统 本机采用了研磨缸体外夹套水冷却设计,使工作中产生的热量能快速排出,水的消耗量随水温、产品细度要求、物料粘 度、硬度、研磨介质填充量而增减。接至开式排水槽以便目测 检查冷却水流动情况。排水管最小直径2寸,冷却水压力不低 于2kg/cm2。如果被研磨物料对温度特别敏感时应加装制冷装 置。 2)压缩空气

国产典型磨齿机综述论及齿轮磨床发展趋势

国产典型磨齿机综述论及齿轮磨床发展趋势 齿轮磨床八十余年发展,已从单一产品演变到多系列、多规格,从传统机械式到采用数控技术,从氧化铝砂轮到采用CBN砂轮,使机床精度、性能和加工效率不断提高,而操作日趋简捷方便。现已形成七个系列200余种规格齿轮磨床,按标准化分为碟形双砂轮系列(Y70)、锥形砂轮系列(Y71)、蜗杆砂轮系列(Y72)、成型砂轮系列(Y73)、大平面砂轮系列(Y74)、内齿轮砂轮系列(Y75)、摆线齿轮系列(Y76)。中国齿轮磨床研究制造已有四十余年历史,从八十年代初至今近二十多年间发展较快,制造出七个系列60余种规格齿轮磨床。其中1997年由秦川机床集团有限公司研制成功YK7250蜗杆砂轮磨齿机(数控八轴五联动)国际机床博览会上被有关专家誉为“具国际水平机床”,标志着中国齿轮磨床制造技术水平跨入世界先进行列。 科学技术和经济发展,齿轮加工业齿轮加工机床性能要求不断提高,反之,齿轮加工机床制造业齿轮加工又具有导向作用,形成有机联动发展。为此,一批能适应社会科技和经济发展节拍新产品应运而生;反之,则被淘汰。这齿轮磨床制造业中尤为突出。像瑞士马格公司(Magg)七十余年来一直以其生产碟形双砂轮磨齿机国际市场独显风采,作为磨齿机中最高精度代表产品,采用展成磨削原理,及其它技术措施,可磨削出三级以上精度齿轮。,马格磨齿机亦有不足之处,主:效率低展成磨削为点接触加上碟形砂轮自身强度、刚度限制,不能作深切或强力磨削;生产成本高所需特殊附件多,如缺口分度板齿数须和工件齿数相匹配,工作基圆要与滚圆盘直径一致等,工作种类愈多,所需附件愈多。为此,这家世界闻名、历史悠久公司,于八十年代末被瑞士奥立康公司(Oerllkon)兼并。 国内曾研制出Y7032A、Y7063A、Y7160等碟形双砂轮磨齿机,其中原秦川机床厂制造Y7032A,其主要性能均达到马格公司同类产品SD-32-X碟形双砂轮磨齿机水平,荣获国家科技进步一等奖。,高效蜗杆砂轮磨齿机制造技术成熟应用,碟形双砂轮磨齿机市场占有率逐年缩小。 从马格公司被兼并现实,留给人们思考是两个字:“效率”。效率是物质能量反映,是生命力象征。为此,自七十年代末至今,国内外磨齿机发展趋势,一直以高效率、高精度为追求目标。 国内外资料介绍,提高磨齿机效率、精度、性能等方面,着重从三个方面入手:一是采用CNC技术;二是采用新型磨削材料CBN砂轮;三是采用新磨削原理,目前重点集中蜗杆砂轮和成型砂轮磨削两大类技术上。 --蜗杆砂轮磨齿机-- CNC技术发展和蜗杆砂轮及成型砂轮磨削技术日益成熟,其加工精度已经赶上原马格磨齿机水平,而生产效率远高于Magg磨齿机,已为市场和专家公认,近年来占有绝大部分市场。其中蜗杆砂轮磨齿机生产效率又高于成型磨齿机,且技术成熟较早,市场份额就更大一些。国际上代表当今蜗杆砂轮磨齿机制造水平首推瑞士莱斯豪尔公司(Reishaue),其代表产品有:NZA、AZA、RZ300E、RZ301S、

高速超高速磨削技术发展与关键技术

* 国家自然科学基金资助项目(编号:50475052) 教育部科学技术研究重点项目(编号:104190) 高校博士学科点专项科研基金资助项目(编号:20040145001)高速超高速磨削技术发展与关键技术* 青岛理工大学 机械工程学院 ( 266033) 李长河 东北大学 机械工程与自动化学院 (110004) 修世超 蔡光起 摘 要 论述了高速超高速磨削加工技术的发展、特点以及关键技术。 关键词 高速超高速 磨粒加工 关键技术 1 高速/超高速磨削技术发展 超高速磨削技术是现代新材料技术、制造技术、控制技术、测试技术和实验技术的高度集成,是优质与高效的完美结合,是磨削加工工艺的革命性变革。德国著名磨削专家T.Tawakoli 博士将超高速磨削誉为“现代磨削技术的最高峰”。日本先端技术研究学会把超高速加工列为五大现代制造技术之一。在1996年国际生产工程学会(CIRP )年会上超高速磨削技术被正式确定为面向21世纪的中心研究方向之一,是当今在磨削领域最为引人注目的技术。 高速加工(High-speed Machining)和超高速加工(Ultra-High Speed Machining )的概念是由德国切削物理学家Carl.J.Salomon 博士于1931年首先提出,他发表了著名的Salomon 曲线,创造性地预言了超越Talor 切削方程式的非切削工作区域的存在,提出如能够大幅度提高切削速度,就可以越过切削过程产生的高温死谷而使刀具在超高速区进行高速切削,从而大幅度减少切削工时,成倍地提高机床生产率。他的预言对后来的高速甚至超高速磨削的发展指明了方向,为高速超高速磨削技术研究开辟了广阔的空间,对于高速超高速磨削技术的实用化也起到了直接的推动作用。 通常将砂轮线速度大于45 m/s 的磨削称为高速磨削,而将砂轮线速度大于150 m/s 的磨削称为超高速磨削。超高速磨削在欧洲、日本和美国等发达国家发展较快。 欧洲高速超高速磨削技术的发展起步比较早, 最初在20世纪60年代末期就开始进行高速超高速 磨削的基础研究,当时实验室的磨削速度就已经达 到210~230 m/s 。20世纪70年代,超高速磨削开始采用CBN 砂轮。1973年9月意大利的Famir 公司在西德汉诺威国际机床展览会上,展出了砂轮圆周速度120 m/s 的RFT-C120/50R 型磨轴承内套圈外沟的高速实用化磨床。1979年德国Bremen 大学的P.G .Werner 教授撰文预言了高效深磨区存在的合理性,由此开创了高效深磨的概念。1983年德国Bremen 大学出资由德国Guhring Automation 公司制造了当时世界上第一台高效深磨的磨床,功率为60 kW ,转速为10 000 r/min ,砂轮直径为φ400 mm ,砂轮圆周速度达到了209 m/s 。德国Guhring Automation 公司于1992年成功制造出砂轮线速度为140~160 m/s 的CBN 磨床,并正在试制线速度达180 m/s 的样机。德国Aachen 大学、Bremen 大学在高效深磨的研究方面取得了世界公认的高水平成果,其方法是用高线速度、深切入、快进给进行磨削,可得到高效率、高质量的磨削效果。据Aachen 工业大学实验室的Koeing 和Ferlemann 宣称,该实验室已经采用了圆周速度达到500 m/s 的超高速砂轮,这一速度已突破了当前机床与砂轮的工作极限。另外Braunschweig 大学、Berlin 工业大学等也在进行此方面的研究。 瑞士Studer 公司开发的CBN 砂轮磨削线速度在60 m/s 以上,并向120~130 m/s 方向发展。S40 CBN 砂轮磨床,在125 m/s 时高速磨削性能发挥最为充分,即使在500 m/s 也能照常工作。目前在试验室内正用改装的S45型外圆磨床进行线速度为280m/s 的磨削试验。德国Kapp 公司很早就对超高速磨床的研制进行过尝试,目前该公司制造的高效深磨用超高速磨床利用线速度300 m/s 的砂轮在60 s 内对有10个沟槽的成组转子毛坯完成一次磨削成

机械加工工艺基础考试题

1.1主运动:车削/铣削的回转运动,拉削的拉刀直线运动,功能切除工件上的切削层,形 成新表V 2.进给运动:车削车刀纵向或横向移动速度用Vf或进给量f/af来表示 3.沙轮组成:磨料和结合剂烧结的多孔体特性:磨料。粒度。硬度,结合剂。组织,形 状,尺寸 4.刀具材料具备的性能;高硬度,足够的强度和韧性,高耐磨性,高的热硬性,良好的工 艺性 5.刀具材料的种类:碳素工具钢,合金工具钢,高速钢,硬质合金 6.切屑的种类:带状切屑(加工表面粗糙度小)挤裂切屑(大),崩碎切屑 7.切屑收缩:刀具下切屑外形尺寸比工件上短而厚。变形系数=L切削层长度/切削长度Lc= 切屑厚度A0/切削层厚度Ac 系数大于1 ,越大,变形越大 8.积屑瘤:切屑与刀具发生激烈摩擦,切屑底面金属流动速度变慢而形成滞留层,在产 生和压力下,滞留层金属与前刀面的外摩擦阻力大于切屑内部的分子结合力,滞留层粘结在刀刃形成 9.低速切削V小5m/min,高速大100,形成积屑流中速5到50 10.影响切削力的主要素:工件材料,切削用量,刀具几何角度的影响 11.刀具磨损主要原因:磨料,粘结,相变,扩散磨损。刀具主要有后刀面,前刀面,前后 刀面同时磨损 12.精度;尺寸精度,形状精度(公差),位置精度(公差)按生产批量选择加工设备,按 加工经济精度选择加工方法 13.尽可能选择低的加工精度和高的粗糙度,降低成本,提高生产率 14.粗加工,选取大的Ap,其次较大的f,最后取适当的v;精加工:选取小的f和Ap,选 取较高的切削速度,证加工精度和表面粗糙度 15.在国家标准中,公差带包括公差带的大小,公差带的位置,公差带大小有标准公差确定, 公差带位置有基本偏差确 16.互换性:尺寸公差与配合,形状与位置公差,表面粗糙度 17.形位公差的标注:公差项目符号,形位公差值,基准字母及有关符号 18.形位公差项目的选择:零件的几何特征,零件的使用,检测的方便性 19.车削:粗车,半精车,精车IT7 Ra=0.8um 粗车IT10 Ra=12.5um 20.在车削加工中,主轴带动工件直线运动为主运动,溜板带动工件直线运动为进给运动 21.间隙配合:孔的公差带在轴的公差带上方Xmax=Dmax-dmin=Es-ei Xmin=EI-es 过盈配合:。。。在。。。下方,Ymax=dmax-Dmin=es-EI Ymin=ei-Es 过渡配合:相交叠Xmax=Dmax-dmin=Es-ei Ymax=es-EI 22.外圆柱面适宜车削加工表面,内圆柱面适宜钻,镗,扩,铰 23.内外锥面车削加工方法:小刀架转位法,偏移尾座法,靠模法,成形法 1、刀具的磨损大致可分为初磨损阶段;正常磨损阶段;和急剧磨损阶段_三个阶段。 2、逆铣加工是指铣刀旋转方向;和工件进给(顺序无关)的方向相反。 3、切削用量包括_切削速度(v)切削深度(ap)进给量(f)三要素。 4、钻孔时孔径扩大或孔轴线偏移和不直的现象称为_引偏。 5、切削液的作用有冷却、润滑、清洗、排屑及防锈等作用。 6、增加刀具后角,刀具后面与工件之间摩擦_减少;,刀刃强度降低。

双端面机械密封(苍松参考)

浅谈双端面机械密封 摘要:在石化行业流体离心泵密封以机械密封应用最为广泛。在对密封要求较高的场合,双端面机械密封更受青睐。本文以单端面机械密封为基础,对双端面机械密封的原理、结构及日常维护做简单的分析与论述。 关键词:双端面机械密封原理结构维护 Simple Discussion Of Double Mechanical Seal Abstract: Mechanical seal is most widely used for centrifugal pump in the petrochemical industry. Double mechanical seal is more popular in the situation that seal is strictly required. In this paper, double mechanical seal is briefly analyzed and discussed in the theory, structure and routine maintenance on the basis of single mechanical seal. Key words: Double mechanical seal Theory Construction Maintain 1、前言 与单端面机械密封相比,双端面机械密封密封性能好,适用于强腐蚀、高温、带悬浮颗粒及纤维介质、气体介质、易燃易爆、易挥发低黏度介质,高真空度工况的密封。我车间烷基苯装置泵用机械密封为单端面机械密封。新建的硫磺装置因为对MDEA等介质高的密封要求,故采用双端面机械密封。双端面机械密封不仅仅是单端面机械密封的重复,在化工一些重点场合,可有效地防止危险、有毒、易燃、易爆物质的泄漏,具有高性能保险作用。在密封高压介质时,可以合理的分配每个密封的两端压差,提高密封的工作压力范围。对一些自润滑性差、易凝结、汽化介质,通过在密封腔体注入密封液改善密封的工况,大大提高密封的效率和使用寿命。 2、密封原理 双端面机械密封原理与单端面机械密封基本相同,都是靠垂直于旋转轴线的端面(摩擦副)在流体压力和补偿机构弹力的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。双端面机械密封结构如图2-1所示。 工作时,由流体压力(介质压 力)和弹性元件的弹力等引起的 合力作用下,在密封环的端面上 产生一个适当的比压(压紧力), 使两个接触端面(动环、静环端 面)相互紧密贴合,并在两端面 间极小的间隙中维持一层极薄的 液膜,从而达到密封的目的。双 端面机械密封有两道端面密封, 若一级密封失效,二级密封仍然 可密封,防止泄露。一般双端面

数控磨齿机操作规程

数控磨齿机操作规程 1、操作者必须熟悉本设备结构性能,传动原理以及加工应用程序,经考试合格取得操作证后方可独立操作。 2、操作者要认真做到“三好”(管好、用好、修好)“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)。 3、操作者必须遵守使用设备的“五项纪律”和维护设备的“四项要求”的规定。 4、操作者要随时按照“巡回检查内容”的要求对设备进行检查。 5、严格按照设备用油要求进行加油,做到润滑“五定”(定时、定点、定量、定质、定人)。 6、严禁移动或损坏机床上的警示标牌。 7、多人操作时,相互间应协调一致。 8、严禁超负荷、超规范使用设备。 9、当设备停机八小时以上,应先启动机床液压润滑5—10分钟,然后再用手动方式运转各运动轴,查看各部运转是否正常;确认运转正常、润滑良好、无任何报警、方能开始工作。 10、未经许可禁止打开电控柜。 11、禁止在设备上堆放杂物、工具和附件,严禁用撞击方式进行工件找正。 12、禁止用手或其它任何方式接触正在旋转的主轴、工件或其它运动部位。 13、禁止进行尝试性操作,禁止加工过程中变速。 14、工作中注意防止冷却液混入液压系统,防止棉纱等废弃物掉入机床内部。 15、装卸和测量工件时,必须将砂轮主轴退离到安全位置。 16、执行测量程序时,务必再次确认测量参数的准确性。 17、合理选用砂轮和设定磨削参数。 18、更换砂轮时,必须严格检查,防止砂轮有裂纹,必要时须进行静平衡。 19、安装砂轮时内孔与法兰盘径向间隙要均匀,两侧垫好0.5至2mm纸板,紧固螺钉时用力要均匀、合适,严禁用力过猛或敲击。

20、砂轮修整前,必须再次核对相关参数,准确无误后方能加工。 21、砂轮靠近工件时不准用自动进给;砂轮未离开工件前不准停车。 22、使用手轮或快速移动方式移动各轴时,一定要看清各轴方向`“+、-”号标牌后再移动。移动时先慢转手轮观察机床移动方向无误后方可加快移动速度。 23、启动程序刚开始工作时,右手作好按程序停止按钮的准备,程序在运行当中手不能离开程序停止按钮,如有紧急情况立即按下程序停止按钮。 24、加工过程中认真观察磨削及冷却状况,确保机床、刀具的正常运行及工件加工质量。 25、严格遵守岗位责任制,机床由专人使用、管理,严禁擅自离开岗位。 26、磨削结束后,必须先停冷却液,待砂轮离开工件至安全位置时方可停止砂轮转动。 27、注意观察机床液压、气压系统的工作压力以及油箱内的温升是否正常。 28、修改程序的钥匙在程序调整完后要立即拿掉,不得插在机床上(由操作者保管),以免无意改动程序。 29、及时清理磨屑以及废弃的过滤纸,保持切削油必要的清洁度。 30、注意观察机床稳压柜、电柜空调、油制冷单元、磨削过滤清理装置等辅助设施运行是否正常;及时倒掉制冷设施的冷凝水,避免油质乳化,保持环境整洁。 31、更换内、外刀架或拆装后立柱时,应十分小心,确保各种电源电缆、信号电缆、液压管线完好无损。 32、机床发生故障时,应立即通知维修人员处理。当设备发生事故时,应保持现场并立即报告公司和设备科。 33、下班前15分钟应停机清扫设备,清扫部位按照“设备巡回检查内容”的有关规定进行,并认真填好交班记录;不允许采用压缩空气清洗机床、电气柜及NC单元。 34、一班制操作者作好运行记录,倒班制按交接班制度进行交接班。

釜用双端面机械密封带平衡罐辅助装置使用说明

釜用双端面机械密封带平衡罐辅助装置使用说明 一、安装前先检查轴的轴向窜动不大于,径向摆动不大于,安装机械密封的法兰与轴线不垂直度不大 于 mm,安装机械密封部位的轴公差为h8 ,光洁度为。 二、该装置采用隔离式活塞自动推进式平衡罐。具有自动平衡密封腔内封液压力,自动补充封液功能。 三、该装置适用于所有釜内正压工况,当工作压力在以上一律要配置平衡罐。也可用于负压工况,但是负压 工况要求在平衡罐封液出口D处增装一只单向阀,即在负压时能自动关闭,防止封液回流。 四、工作原理: 1. 釜内压力由A至平衡罐B,推动平衡罐活塞底部,压迫活塞上升,推压平衡罐封液,由平衡罐出液处D 至机械 密封E,进入密封腔,至使封液产生压力,达到与釜内压力相平衡之目的,十分可靠的起到密封作用。 2. 机封在长期使用中,封液会不同程度的消耗,由于平衡罐活塞作用能不断自动补充封液,从而保证密封 内封液始终处于饱满状态。随着密封罐封液减少,活塞会自动上升,一般活塞标杆上升至三分之二时应在腔釜

内无压力工况下人工将活塞压至底,通过平衡罐注油螺栓C处补充封液,同时拧开放气螺栓,补液完毕,再 拧紧注油及放气螺栓。 3. 平衡罐补液除了人工补液外,还可另行设计电动,手动泵补液,只要在平衡罐补液螺栓处安装一套补液系 统即可。用电动,手动泵补液,可在工作状态下强行补液,从而保证机械密封绝对不会失效。 五、系统安装完毕,在试车时要检查各总成及连接处是否完好,不能有漏气,漏油现象。在釜内压力大 于时,适度松开平衡罐出液处D,观察活塞标杆是否上升,否则说明活塞过紧或卡死,可利用工具往上撬活塞标 杆螺栓,使其上升即可。 六、注意机械密封放气螺栓处放气。 七、机械密封安装后应用水试运转24小时后再正式投料生产。

滚齿机工作原理 功能分析 介绍

功能原理设计 随着现代设计方法的发展及应用越来越广泛,人们对系统原理设计时常采用一种“抽象化”的方法---“黑箱法”。之所以称为“黑箱法”是因为对于待设计产品来说,在求解之前,犹如一个看不见内部结构的“黑箱子”。这种“黑箱”只能用来描述系统的功能目标,“黑箱”的内部结构需要设计人员进一步构思的设计。由此可知,“黑箱法”是根据系统的输入、输出关系来研究实现系统功能目标的一种方法,即根据系统的某输入及要求获得某种输出要求,从中寻找某种原理来实现输入---输出之间的转化,得到相应的解决办法,从而推求出“黑箱”的功能结构,使“黑箱”变成“白箱”的一种方法。 1、黑箱法寻找总功能的转化关系 物料流包括材料、毛坯半成品、成品,液体、气体等各物体;能量流包括电能、光能、机械能、热能、核能等;信号流包括数据、测量值、控制信号、波形等。通过对Y38滚齿机的综合分析,可得以下“黑箱”示意图

通过黑箱法分析,滚齿机是将轮坯通过一定的加工过程,最终得到所需产品—齿轮的机器。该过程有各种能量的交换、损失,同时还与外界的环境密切相关。 2、滚齿加工原理 齿轮是现代机械传动中的重要组成部分。从国防机械到民用机械,从重工业机械到轻工业机械,无不广泛的采用齿轮传动。随着汽车、机械、航天等工业领域的高速发展,对齿轮的需求量日益增加,对齿轮加工的效率、质量及加工成本的要求愈来愈高,滚齿机是齿轮加工加床中的一种,由于滚齿机既适合高效率的齿形粗加工,又适合中等精度齿轮的精加工,因此受到广泛的应用。为此滚齿机的研究仍是大家努力的方向 齿轮加工机床的种类繁多,构造各异,加工方法也不相同,齿形加工可按在加工中有无切屑而区分为无屑加工和切削加工两大类。 无屑加工包括热轧、冷轧、压铸和粉末冶金等,无屑加工生产率高,材料消耗少,故成本低,但加工精度不高。 (1)冷轧

超高速磨削及其砂轮技术发展

超高速磨削及其砂轮技术发展1 李长河1,蔡光起2 1 青岛理工大学机械工程学院,山东青岛(266033) 2东北大学机械工程与自动化学院,辽宁沈阳(110004) E-mail:sy_lichanghe@https://www.360docs.net/doc/cb1859211.html, 摘要:高速超高速磨削加工是先进制造方法的重要组成部分,集粗精加工与一身,达到可与车、铣和刨削等切削加工方法相媲美的金属磨除率,而且能实现对难磨材料的高性能加工。本文主要论述了高速超高速磨削工艺技术的特点;分析了超高速砂轮用电镀或涂层超硬磨料(CBN、金刚石)的特点以及修整方法,介绍了在高速及超高磨床上得到广泛应用的德国Hofmann公司生产的砂轮液体式自动平衡装置。 关键词:超高速磨削,砂轮,关键技术 1. 超高速磨削的特点 超高速磨削技术是现代新材料技术、制造技术、控制技术、测试技术和实验技术的高度集成,是优质与高效的完美结合,是磨削加工工艺的革命性变革。德国著名磨削专家T.Tawakoli.博士将超高速磨削誉为“现代磨削技术的最高峰”。日本先端技术研究学会把超高速加工列为五大现代制造技术之一。在1996年国际生产工程学会(CIRP)年会上超高速磨削技术被正式确定为面向21世纪的中心研究方向之一,是当今在磨削领域最为引人注目的技术[1]。 高速加工(High-speed Machining)和超高速加工(Ultra-High Speed Machining)的概念是由德国切削物理学家Carl.J.Salomon博士于1931年首先提出,他发表了著名的Salomon曲线,创造性地预言了超越Talor切削方程式的非切削工作区域的存在,提出如能够大幅度提高切削速度,就可以越过切削过程产生的高温死谷而使刀具在超高速区进行高速切削,从而大幅度减少切削工时,成倍地提高机床生产率。他的预言对后来的高速甚至超高速磨削的发展指明了方向,为高速超高速磨削技术研究开辟了广阔的空间,对于高速超高速磨削技术的实用化也起到了直接的推动作用。 通常将砂轮线速度大于45m/s的磨削称为高速磨削,而将砂轮线速度大于150m/s的磨削称为超高速磨削。砂轮周速提高后,在单位宽度金属磨除率一定的条件下,单位时间内作用的磨粒数大大增加;如进给量与普通磨削相同,则每颗磨粒的切削厚度变薄、负荷减轻。因此高速与超高速磨削有以下特点[2]: 1.1生产效率高。 由于单位时间内作用的磨粒数增加,使材料磨除率成倍增加,最高可达2000mm3/mm?s,比普通磨削可提高30%~100%。实验表明,200m/s超高速磨削的金属切除率在磨削力不变的情况下比80m/s磨削提高150%,而340m/s时比180m/s时提高200%。采用CBN砂轮进行超高速磨削,砂轮线速度由80m/s提高至300m/s时,比金属切除率由50mm3/mm·s提高至1000mm3/mm·s,因而可使磨削效率显著提高 1.2砂轮使用寿命长 1本课题得到国家自然科学基金资助项目(50475052)和教育部科学技术研究重大项目(104190)的资助。

磨削过程残余应力

1 磨削表面残余应力的形成机理 塑性凸出效应的影响 磨削时,由于磨粒切刃具有大的负前角,变形区的塑性变形非常严重,在磨粒刃尖前方区域将形成复杂的应力状态。在磨粒切刃刚走过的表面部分上,沿表面方向出现塑性收缩、而在表面的垂直方向出现拉伸塑性变形——这就是塑性凸出效应,结果磨削表面出现残余拉应力。 挤光作用的影响 在切削加工过程中,刀具和工件之间会产生作用力。垂直于被加工表面的作用力和由此产生的摩擦力一起对被加工表面产生挤光作用。当刀刃不锋利或切削条件恶劣时,挤光作用的影响更为明显,挤光作用会使零件表面产生残余压应力。 热应力的影响 磨削时,磨削表面层在磨削热的作用下产生热膨胀,而此时基体温度较低,磨削表面层的热膨胀受到基体的限制而产生压缩应力。当表面层的温度超过材料的弹性变形所允许的温度时,表面层的温度下降至与基体温度一致时,表面层产生残余拉应力。 磨削液冷却效应 磨削过程中,由于磨削液的使用,磨削表面层在冷却过程中会产生一个降温梯度,它与热应力的影响刚好相反,它可减缓由热应力造成的表面残余拉应力。 磨削过程中,除了上述影响残余应力的因素外,还有表面层的二次淬火及表层的回火现象。 2 磨削表面残余应力数学模型的建立 通过上述分析可知,影响磨削表面残余应力的主要因素可归纳为:磨削力、磨削温度和磨削液的冷却性。力和温度是磨削过程中产生的两种磨削现象,直接对残余应力产生影响;而磨削液对残余应力的影响,一方面是通过表面的降温过程直接产生的,另一方面是通过对力和温度的影响间接产生的。本文试图通过对力和温度的试验数据,以及磨削表面二维残余应力

测试数据的数学处理,给出一种反映力、温度和磨削液的冷却性能与表面残余应力关系的数学模型。数学模型中应包括上述影响磨削表面残余应力的因素,即 σRT=σF+σR+σL 式中:σRT——磨削表面残余应力 σF——磨削力的影响 σR——磨削温度的影响 σL——磨削液冷却性能的影响 1) 磨削力与残余应力关系的数学模型 首先依据图1所示的模型来分析残余应力与塑性变形之间的关系。图1a为自由状态下的两个弹簧,图1b为两个弹簧被放入刚性板之间的状态。根据平衡条件可得出 N=k1k2(l1-l2)/(k1+k2) 式中:N——两个弹簧被放入刚性板后弹簧的内力 l1、l2——两个弹簧在自由状态下的长度 k1、k2——两个弹簧的弹性系数 l1-l2可看作是本文意义上的塑性变形。从上式中可得出,内力与塑性变形呈正比,即残余应力与塑性变形呈正比。 图1 残余应力与塑性变形关系模型 图2为应力σ与应变ε关系的简化模型。从图中可知 εB=(σB-σS)/E1+εSε'A=εB/E

磷酸铁锂正极浆料分散与研磨技术

BYZR-30纳米材料分散机设备名称:砂磨机 设备型号:BYZR-30L 设备图片: 图片仅供参考,标的物,实物为准。 设计条件:

研磨机结构特点: ?专利的涡轮加速器确保了研磨珠的高能量,均匀的运动,从而保证对低粘度至高粘度产品的高效均匀研磨,最好的产品研磨质量和最窄的超细粒径分布在100nm 以内是完全能够实现的 ?理想的通道式和循环式生产工艺,连续不断的高效能使得最终产品粒径分布最窄?使用高质量的材料(碳化硅,氧化锆,)确保了更长的使用寿命 ?高效的能量转换降低了能耗 (kWh/kg产品) ?稳定的研磨过程是流体运动的结果 ?独特的, 动态分离系统用于可靠的将超细研磨珠直径在0.05-0.2mm 之间阻留在研磨腔里面。容易清洗,只需要少量的清洗介质 ?控制系统的完美设计,仪表和控制原件都在相对集中的一块,方便操作和观察数据。 ?使用了独特的研磨腔,使得维护成本和操作成本都很低.研磨筒体固定在滑轨上维修和清洗时轻轻就可滑开。独特的冷却系统设计是由软的胶条盘绕而成的,从而 实现高效水路渠道围绕研磨内缸,最大程度的实现热交换,达到最佳冷却效果。 这种设计的特点能够允许研磨内缸可以被拆卸和方便地置换,甚至更多年后的维 修服务。 ?双端面机械密封、有自清洗和冷却功能,轴封简单的设计能够很快捷很方便的更换。清洗液及可冷却的不锈钢罐安置在机架上,容易检查。液体循环回路的压力 可通过控制阀来调节。在交货前,每个机械密封都对性能和质量进行了测试,保

证轴封的可靠性。除了简单的维修,机械密封可以送回工厂进行翻新,并随之按 照博亿的标准进行质检。 ?基于高质量(无金属研磨/分散),高耐磨,使用寿命长等的要求,博亿选用了最好的材料。和物料接触的部件有氧化锆和碳化硅等材质。 在机器里面,研磨珠被专利的涡轮加速器加速。巧妙的结构设计使得研磨珠在研 磨缸内部形成内部循环通路,从而确保最短时间内且有最大能量输入。研磨珠在 研磨缸内的几个高速循环通路削弱了因物料流动带动的研磨珠向出口方向移动的 趋势。装在物料出口处的筛筒使得研磨珠保留在研磨腔内。内缸采用了高度耐磨 的碳化硅材质,具有极好的热交换性能,使得研磨机可以处理热敏感物料。 设备功能的控制实现: ?分散主轴的速度(rpm)数显可调,变频控制 ?物料进料压力及出料温度控制 ?轴封冷却液位控制 ?定时停机功能 ?设备运作计时器

450磨齿机使用说明书

450磨齿机使用说明书

MSG-450型 磨齿机操作说明书荆州机械研究所

目录 一、技术参数 二、关于砂轮 三、研磨前准备事项 四、研磨锯片 五、机头V型皮带调整方法 六、砂轮厚度选择表 七、附图1、机器简图及主要部件图 附图2、润滑点图 附图3、电气原理图

感谢您购买本公司产品,为了让您操作机器更方便,得到更完美的产品,请在操作机器前,仔细阅读操作说明。 起动机器之前,最重要的是要确认安装、调整及润滑,只有这样才能节省时间,并避免伤害。 一、技术参数 1、研磨锯片外径:50-450mm 2、锯片最大齿距:25mm 3、锯片最大齿深:8mm 4、锯片最大厚度:8mm 5、砂轮转速:4200 RPM 6、主电机:AEEFA 2-4/2 0.3/0.18kw 0.91/0.73A 380V 7、机器外形(长x宽x高):700x700x1300 8、机器重量:约200kg 二、关于砂轮 1、砂轮的规格及材质 本机所使用的砂轮规格直径为150mm孔径为25mm,厚度则依据锯片的齿型和齿距来选择。 砂轮质料是依锯片材质来选择,据经验其颗粒系介于60到100之间,硬度介于K和N之间,主要是采用瓷质烧结法的砂轮,其他如树脂和橡胶粘结法的砂轮仅用于精细和特别小的齿距。 2、大小夹紧盖和中间保护片的使用方法 新机出厂时都附有一组大型的砂轮夹紧盖和中间保护片,此外我们也附有一组小型的砂轮夹紧盖和中间保护片,当砂轮外径磨损变小时,小型可用来替代大型的。 中间保护片是用一种中间带有布纱且坚固和有弹性的黑胶制造而成,其作用是在砂轮和夹紧盖之间作有弹性的连接,以避免砂轮爆裂。

双端面轴承研磨机上研磨盘毕业设计

双端面轴承研磨机上研磨盘的设计 摘要 研磨机是保证研磨加工的重要条件,目前国内使用研磨机的种类比较多,但是为了提高研磨加工效率,双面研磨机已经取代了传统的研磨机。研磨机从加工精度上基本分为两种。一种是加工不仅对精度要求较高并对面形精度也有所要求的工件。另外一种是加工只要求表面粗糙度的零件,例如一些钨钢表带和纽扣等。这种研磨机适合加工一些尺寸较小,而且数量较大的零件。 本文主要是合理的分析了双面研磨机的传动系统和研磨原理,根据研磨功率选择了合理的电动机,并设计了主要的传动零件和上研磨盘主轴。为了使其具有足够的刚度、强度和稳定性,还对上研磨盘主轴上的主要零部件进行了强度校核、刚度校核以及精度分析。 关键词:双面磨削,研磨,主轴

THE ABOVE GRINDING PLATE OF DOUBLE END BEARING POLISHING MACHINE DESIGN ABSTRACT Grinding machine is to guarantee the important condition of grinding, the current domestic use grinding machine type is more, but in order to improve the grinding machining efficiency, double-sided grinding machine have replaced the traditional grinding machine. From processing precision grinding machine on basic there are two kinds. One is processing not only to higher accuracy and precision also has requirements across the fractal work-piece. Another is the only requirement surface roughness processing parts, such as some tungsten steel strap and buttons, etc. This kind of grinding machine is suitable for processing some small in size, and greater number of parts. This paper is mainly reasonable analysis of two-sided grinding machine transmission system and grinding principle, according to the reasonable grinding power selection, and design the main motor on the transmission parts and grinding plate spindle. In order to make it has enough stiffness, strength and stability, also on the main axis grinding plate parts strength check, stiffness checking and precision analysis. KEY WORDS:Double-sided grinding, grinding,main axle

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