2022年磨削技术的发展及关键技术.docx
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1、精品学习资源磨削技术的进展及关键技术周志雄,邓朝晖,陈根余,宓海青(湖南高校,长沙市,4100821 磨削技术进展概述一般来讲,按砂轮线速度 Vs 的高低将磨削分为一般磨削 Vs45 m/s 、高速磨削45 Vs150 m/s 、超高速磨削 Vs 150 m/s ;按磨削精度将磨削分为一般磨 削、精密磨削 加工精度 1 m0.1m、表面粗糙度 Ra0.2 m 0.1 m、超精密磨削 加工精度 0.1m ,表面粗糙度 Ra0.025 m;按磨削效率将磨削分为一般磨削、高效磨削;高效磨削包括高速磨削、超高速磨削、缓进给磨削、 高效深切磨削 HEDG、砂带磨削、快速短行程磨削、高速重负荷磨削;高速高
2、效磨削、超高速磨削在欧洲、美国和日本等一些工业发达国家进展很快,如德国的 Aa chen 高校、 Bremm高校、美国的 Connecticut高校等,有的在试验室完成了 Vs 为 250 m/ s 、350 m/s 、400 m/s 的试验;据报道,德国Aachen高校正在进行目标为 500 m/s 的磨削试验 讨论;在有用磨削方面,日本已有Vs=200 m/s 的磨床在工业中应用;我国对高速磨削及磨具的讨论已有多年的历史,如湖南高校在70 岁月末期便进行了 80m/s、1 20 m/s的磨削工艺试验;前几年,某高校也方案开展250 m/s 的磨削讨论 但至今尚未见到这 方面的报道 ,所以说
3、有些高速磨削技术仍只是试验而已,尚未走出试验室,技术仍远没有成熟,特殊是超高速磨削的讨论仍开展得 很少;在实际应用中,砂轮线速度Vs 一般仍 是 4560 m/s ;国内外都采纳超精密磨削、精密修整、微细磨料磨具进行亚微M级以下切深磨削的讨论,以获得亚微 M级的尺寸精度;微细磨料磨削,用于超精密镜面磨削的树脂结合剂砂轮的金刚石磨粒平均直径可小至 4 m;日本用激光在研磨过的人造单晶金刚石上切出大量等高性一样的微小切刃,对硬脆材料进行精密磨削加工,成效很好;超硬材料微粉砂轮超精密磨削主要用于磨削难加工材料,精度可达 0.025m;日本开发了电解在线修整 ELID 超精密镜面磨削技术,使得用超微小
4、 或超微粉 超硬磨料制造砂轮成为可能,可实现硬脆材料的高精度、高效率的超精密磨削;作平面研磨运动的双端面精密磨削技术,其加工精度、切除率都比研 磨高得多,且可获得很高的平面度;电泳磨削技术也是一种新的超精密及纳M磨削技术;欢迎下载精品学习资源随着磨削技术的进展,磨床在加工机床中也占有相当大的比例;据1997 年欧洲机床展览会 E MO的调查数据说明, 25%的企业认为磨削是他们应用的最主要的 加工技术,车削只占 23%, 钻削占 22%,其它占 8%;而磨床在企业中占机床的比例高达 42%,车床占 23%,铣床占 22%,钻 床占 14%;我国从 19491998 年,开发生产的通用磨床有 1
5、800 多种,专用磨床有几百种,磨床的拥有量占金属切削机床总拥有量的 13%左右;可见,磨削技术及磨床在机械制造业中占有极其重要的位置;为什么磨削技术会不断地进展?主要缘由如下:(1) 加工精度高由于磨削具有其它加工方法无法比拟的特点,如砂轮上参与切削的磨粒多,切削刃多且几何外形不同;仅在较小的局部产生加工应力;磨具对断续切 削、工件硬度的变化不很敏锐;砂轮可实现在线修锐等,因而可使加工件获得很高的加工精 度;(2) 加工效率高如缓进给深磨,一次磨削深度可达到025 mm,如将砂轮修整成所需外形,一次便可磨出所需的工件外形;而当Vs 进一步提高后,其加工效率就 更高;(3) 工程材料不断进展很
6、多材料 如陶瓷材料、玻璃材料等 在工业中的应用不断扩大,有些材料只能采纳磨削加工,需要有新的磨削技术及磨削工艺与之相 适应;(4) 新的磨料磨具如人造金刚石砂轮、 CBN砂轮的显现,扩大了磨削加工的应用范畴;(5) 相关技术的进展如砂轮制造技术、掌握技术、运动部件的驱动技术、支撑技术等,促进了磨削技术及磨削装备的进展;总之,磨削技术进展很快,在机械加工中起着特别重要的作用;目前,磨削技术的进展趋势 是,进展超硬磨料磨具,讨论精密及超精密磨削、高速高效磨削机理并开发其新的磨削工艺 技术,研制高精度、高刚性的自动化磨床;2 磨削的关键技术讨论就磨削而言,特殊就高速高效磨削、精密及超精密磨削而言,其
7、涉及的内容广泛, 不仅包括 磨削本身的技术,也集中了其它相关的技术;关键技术介绍如下:2.1 磨削机理及磨削工艺的讨论通过对磨削机理和磨削工艺的讨论,揭示各种磨削过程、磨削现象的本质,找出其变化规律 ,例如,磨削力、磨削功率、磨削热及磨削温度的分布、切屑的形成过欢迎下载精品学习资源程、磨削烧伤、磨削 表面完整性等的影响因素和条件;不同工件材料 特殊是难加工材料和特殊功能材料 和磨削 条件的正确磨削参数;磨具的磨损,新型磨具材料的磨削性能等,只有通过磨削机理和磨削工艺的讨论,才能确定正确的磨削范围,猎取正确的磨削参数;对一般磨削而言,在磨削机理和磨削工艺方面已开展了广泛而深化的讨论;在精密及超精
8、密磨削、高速高效磨削的磨削机理和磨削工艺方面,针对不同的工程材料 如陶瓷和玻璃 国 内外开展了一些讨论,但仍很不全面,尚未形成完整的理论体系,仍需进行广泛的讨论,找出其内在的规律;可见,需要进一步讨论的重点有,磨削过程、磨削现象(如磨削力、磨削温度、磨削烧伤及裂纹等)的研 究;磨削工艺参数优化的讨论;不同材料(常用材料)的磨削机理的讨论; 磨削过程的运算机模拟与仿真的讨论;2.2 高速、高精度主轴单元制造技术主轴单元包括主轴动力源、主轴、轴承和机架几个部分,它影响着加工系统的精度、稳固性 及应用范畴,其动力学性能及稳固性对高速高效磨削、精密超精密磨削起着关键的作用;提高砂轮线速度主要是提高砂轮
9、主轴的转速,特殊是在砂轮直径受到限制的场 合(如内圆磨削);因而,适应于高精度、高速及超高速磨床的主轴单元是磨床 的关键部件;而对于高速高精度主轴单元系统,应当是刚性好,回转精度高,运转时温升小、稳固性好、牢靠,功耗低,寿命长,同时,成本也应适中;要满意这些要求,主轴的制造及动平稳,主轴的支撑 轴承 ,主轴系统的润滑和冷却, 系统的刚性等是很重要的;国外主轴单元技术的进展很快,有些公司特地供应各种功能的主轴单元部件, 这种主轴单元 部件可以便利地配置到加工中心、超高速切削机床上;近年来高速和超高速磨床越来越多地 用电主轴作为其主轴单元部件,如美国福特公司和Ingersoll公司推出的加工中心,
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