珩磨的加工原理、珩磨加工的特点以及珩磨主要参数的选择
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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。
珩磨工基础知识:让你深入了解珩磨工的工
作原理和技术要点
珩磨工作为一种常见的表面加工技术,其在工业生产中有着广泛的应用。
那么,你对于珩磨工的工作原理和技术要点了解多少呢?本文将为你详细介绍珩磨工的基础知识。
一、珩磨工作原理
珩磨工的工作原理是利用珩磨头在工件表面进行滚动、转动和磨削,利用一定的压力和摩擦力将工件表面加工成一定的形状和尺寸。
二、珩磨工作方法
珩磨工的作业过程通常分为三个步骤:准备工作、夹紧和磨削。
准备工作主要包括清洗、检查和准备备件等。
夹紧是将工件固定到机床上,确保工件在加工过程中的稳定性和精度。
磨削是完成加工过程的主要环节。
三、珩磨工的技术要点
1、珩磨头的选择
珩磨头的选择应根据加工工件的材料、形状和要求来决定,一般应先进行试验,确定合适的珩磨头。
2、夹紧力的控制
夹紧力过大会造成工件变形,夹紧力过小则会影响工件的加工精度。
因此,夹紧力的控制十分关键,应根据工件的要求和加工条件进行调整。
3、磨削参数的选择
磨削参数的选择应根据工件材料、形状、要求以及加工目的来确定。
对于不同的工件和加工要求,应灵活调整磨削参数。
四、珩磨工的应用
珩磨工在机械、汽车、航空等领域都有着广泛的应用。
在零部件的制造、表面处理、修复、翻新等方面都有着重要的作用。
总之,珩磨工是一种高效、精度高、成本低的表面加工方法,它的应用范围十分广泛。
通过学习本文所介绍的知识点,相信大家已经对珩磨工的工作原理、方法和技术要点有了更深入的了解,能够更好地应用于实际工作中。
一、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。
二、珩磨工艺;珩磨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、表面粗糙度的有效加工方法。
三、珩磨油的作用:1、润滑作用:有利于油石与缸筒壁更好的接触、减少油石的损伤。
2、冷却作用:缸筒发热后不易珩磨,有利于珩磨效率。
3、冲渣作用:能够及时冲走磨下的铁泥,使缸筒光洁、光滑。
4、防锈作用:缸筒存放不易起锈。
四、珩磨流程1、检查珩磨机有无异常现象,开启电源。
2、准备珩磨所需的量具、灯具、工具及珩磨记录表等。
3、根据不同缸筒的直径大小来调整珩磨机上固定缸筒的V型架高度、珩磨杆及珩磨头的大小,(1)V型夹具调整A型夹具调整范围调整参考表:此表为理论数据,仅供参考A D 50 80 110 140 170 200 230 260 290 320 350 3800 315.6 298.3 281 263.7 246.3 229 211.7 194.4 177.1 159.7 142.4 125.1 3 313.9 296.6 279.3 262 244.6 227.3 210 192.7 175.3 158 140.7 123.4 6 312.2 294.8 277.5 260.2 242.9 225.6 208.2 190.9 173.6 156.3 139 121.6 9 310.4 293.1 275.8 258.5 241.2 223.8 206.5 189.1 171.9 154.5 137.2 120 12 308.7 291.4 274.1 256.7 239.4 222.1 204.8 187.5 170.1 152.8 135.5 118.2 15 307 289.7 272.3 255 237.7 220.3 203.1 185.7 168.4 151.1 133.8 116.4 18 305.2 287.9 270.6 253.3 236 218.6 201.3 184 166.7 149.3 132 144.7 21 303.5 286.2 268.9 251.5 234.2 216.9 199.6 182.3 165 147.6 130.3 113 24 301.8 284.5 267.1 249.8 232.5 215.2 197.8 180.5 163.2 145.9 128.627 300 282.7 265.4 248.1 230.8 213.4 196.1 178.8 161.5 144.2 126.8注:A为加值,单位为(mm),D为基本尺寸。
珩磨机加工参数范文珩磨机是一种常用的工业加工设备,用于对工件进行珩磨处理。
珩磨是一种重要的表面处理工艺,能够在工件表面形成一层致密的、具有高硬度的陶瓷涂层,大大提高工件的耐磨性和抗腐蚀性。
珩磨机的加工参数对加工效果具有重要影响,下面将详细介绍珩磨机的加工参数。
1.珩磨电流:珩磨电流是指在珩磨过程中通过工件的电流。
电流的大小会影响珩磨的效果,一般来说,电流越大,陶瓷涂层的硬度越高,但同时也会增加能耗和设备的磨损。
根据不同的工件材料和要求,选择适当的珩磨电流非常重要。
2.珩磨电压:珩磨电压是指在珩磨过程中施加到工件上的电压。
电压的大小会影响珩磨的速度和效果,一般来说,电压越大,珩磨速度越快,但同时也会增加能耗和设备的磨损。
根据不同的珩磨要求,选择适当的珩磨电压非常重要。
3.珩磨时间:珩磨时间是指将工件放置在珩磨机中进行珩磨的时间长度。
珩磨时间的长短对珩磨的效果有直接影响,一般来说,珩磨时间越长,陶瓷涂层的硬度越高,但同时也会增加能耗和设备的磨损。
根据不同的工件材料和要求,选择适当的珩磨时间非常重要。
4.珩磨介质:珩磨介质是指珩磨机中用于进行珩磨的介质物质。
常用的珩磨介质有水、油和气体等。
不同的珩磨介质对加工效果有直接影响,一般来说,水作为珩磨介质具有良好的冷却和润滑效果,可以减少珩磨过程中的热损伤,提高珩磨效果。
5.珩磨压力:珩磨压力是指珩磨时间内对工件施加的力度。
珩磨压力的大小会影响珩磨的效果,一般来说,珩磨压力越大,陶瓷涂层的硬度越高,但同时也会增加设备的磨损和能耗。
根据不同的工件材料和要求,选择适当的珩磨压力非常重要。
6.珩磨温度:珩磨温度是指珩磨过程中的温度变化。
珩磨温度的升高会导致珩磨效果的下降,因此需要采取一些措施进行冷却,以保持珩磨温度在适当范围内。
常用的冷却方法有水冷和气冷等。
7.珩磨速度:珩磨速度是指在珩磨过程中工件相对于磨料的移动速度。
珩磨速度的大小会影响珩磨效果,一般来说,珩磨速度越快,陶瓷涂层的硬度越高,但同时也会增加设备的磨损和能耗。
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。
珩磨工艺原理 Prepared on 22 November 2020珩磨工艺原理一、珩磨工艺原理珩磨是磨削加工的特殊形式,又是精加工中一种高效加工方法。
这种工艺不仅能往除较大的加工余量(在50年代珩磨还是作为抛光用),而且是一种高精密零件尺寸、几何外形精度和表面粗糙度的有效加工方法。
(一)珩磨加工的特点:1.加工精度高:特别是一些中小型的光通孔,其圆柱度可达以内。
一些壁厚不均匀的零件,如连杆,其圆度能达。
对于大孔(孔径在200mm以内),圆度也可达,假如没有环槽或径向孔等,直线度在以内也是有可能的。
珩磨比磨削加工精度高,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,磨削比珩磨精度更差。
珩磨一般只能改变被加工件的外形精度,要想改变零件的位置精度,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(面板安装在冲程臂上,调它与旋转主轴垂直,零件靠在面板上加工即可)。
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,从而进步了产品的使用寿命。
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,因此每一个磨粒的均匀磨削压力小,这样工件的发热量很小,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。
磨削比珩磨切削压力大,磨具和工件是线接触,有较高的相对速度。
因而会在局部区域产生高温,会导致零件表面结构的永久性破坏。
主要加工各种圆柱形孔:光通孔。
轴向和径向有中断的孔,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,但其往除的余量远远小于内圆珩磨的余量。
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。
同时也进步了珩磨加工的效率。
(二)珩磨加工原理:1.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。
珩磨加工原理
珩磨加工(Honning)是一种高精度、高效率的精密加工方法,它通过在工件内部进行研磨来达到优异的表面光洁度和精度。
该加工方法适用于内孔加工,例如汽车气缸套、液压缸、轴承、油缸等,可以大幅提升产品的精度和表面质量。
珩磨加工的原理是利用由于摩擦热和挤压力引起的形变作用,使研磨石沿工件轴向磨削,同时使工件的直径精度和表面光洁度得到优化改善。
此外,珩磨加工也可以去除杂质和氧化层,对工件的表面硬度和寿命也有一定的提升。
珩磨加工的主要工艺参数包括研磨石材质、研磨石粒度、研磨油的种类和浓度、加工压力、转速等等。
其中,研磨石的缓慢旋转和往复运动是珩磨加工过程中主要的动力来源。
总之,珩磨加工方法磨削精度高,表面质量好,适用于各类内孔加工,可以在汽车、航空、机械等制造行业得到广泛应用和发展。
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。
珩磨加工原理及珩磨油石的选择珩磨加工是一种高精度加工方法,其原理是利用珩磨油石的高硬度和高粘度,加上珩磨头的滚动摩擦,对工件表面进行微小振动,使其表面得以更加平滑。
本文将介绍珩磨加工原理及珩磨油石的选择,帮助读者更好地了解珩磨加工。
第一步:珩磨加工原理珩磨加工是通过珩磨油石作为磨料,在珩磨头的运动下,对工件表面进行微小振动,以消除表面缺陷和提高表面质量的一种加工方法。
珩磨头按照特定的路径移动,同时用较小的力和磨削液对工件表面进行珩磨,消除表面毛刺,形成高质量的表面。
珩磨加工相对传统的磨削加工,具有多项优势,如高精度、高效率、低工艺要求等。
第二步:珩磨油石的选择珩磨油石是珩磨加工中的重要材料之一,其特点是硬度高、耐磨损、高粘度。
根据珩磨油石的不同类型和特点,可以有效地实现不同的加工任务。
1. 自磨型珩磨油石:自磨型珩磨油石是一种自锻磨料,具有较好的自锻磨性能和切削性能。
此种油石的使用寿命相对较长,可节省加工成本。
在对硬度较高的材料进行加工时,自磨型珩磨油石表现出很好的效果。
2. 端粒型珩磨油石:端粒型的珩磨油石通常用于加工高精度的部件,其磨粒分布比较均匀,能够提供稳定的加工表现。
此种油石的平均直径通常较小,颗粒尺寸分布狭窄。
3. 钢化型珩磨油石:钢化型珩磨油石具有高硬度、高韧性的特点,用于加工高硬度、高强度材料的效果很好。
如果加工硬度较低的材料,则可以选择其他类型的珩磨油石。
4. 粘度调节型珩磨油石:粘度调节型珩磨油石是一种能够在加工过程中调节粘度的油石。
可以通过调配珩磨液中的粘度调节剂来控制其粘度。
此种油石在加工过程中极具稳定性,可有效维护加工质量的稳定性。
总之,珩磨加工是一种高效精密的表面加工方法,需要通过正确选择珩磨油石,将加工效果最大化。
本文介绍的珩磨油石主要分为自磨型、端粒型、钢化型和粘度调节型四种。
读者可以根据不同的加工任务和加工材料的不同选择合适的珩磨油石。
珩磨机是一种用来精加工物体表面的工具,主要用在一些制造业的工件加工上面。
珩磨机的工作原理是:珩磨机配备有一个专门制作的珩磨头,珩磨头上面有一个珩磨油石,珩磨头在珩磨机的主轴带动下作旋转运动和往复循环运动,这一运动在膨胀收缩机构的作用下使得珩磨油石往外面伸出来,向需要加工的内孔的表面施加压力来作进给运动,达到珩磨工件的目的。
珩磨机是一种慢速度打磨削割法,一般用在工件上的内孔表面的精加工。
珩磨机加工的特点有很多,下面简单的介绍几个:
1、珩磨机加工出来的工件表面变得平整了,提高了工件的质量。
这是因为通过珩磨这一步骤,可以磨平一些粗糙的地方,并且在珩磨过的表面上留下了均匀交错的条纹线,有利于积累润滑油。
2、珩磨机加工出来的工件精度很高。
珩磨以后的工件尺寸变得更精确了,可以修复一些内孔的形状误差。
3、珩磨机的工作效率高,可以同时使用很过条珩磨油石。
珩磨的加工原理、珩磨加工的特点以及珩磨主要参数的选择(一)珩磨的加工原理
珩磨加工的工具主要采用珩磨头。
珩磨加工时有三种运动,即油石的径向进给、珩磨头的旋转和上、下往复运动。
珩磨头的旋转和上下运动是主运动,完成微量磨削和抛光加工;珩磨头的旋转和上下往复运动,使油石的磨粒走过的轨迹交叉成网状,因而容易获得较小的表面粗糙度;珩磨加工是以工件孔导向;珩磨头与珩磨机应浮动连接。
(二)珩磨加工的特点
(1)加工精度高
精度可达IT6、圆度、圆柱度可达0.003~0.005mm,但不能纠正上道工序的位置公差。
(2)表面质量好
表面粗糙度可达Ra0.2~0.04,甚至0.02;且不烧伤表面。
(3)效率高。
(4)应用范围广
可加工Ф5~Ф500mm的工件,长径比L/D可达10,可加工铸铁、钢(淬硬、未淬硬)。
但不适合加工断续表面及韧性高的金属材料。
(三)珩磨主要参数的选择
1.油石的选择
(1)材料的选择
钢件选刚玉,铸铁选碳化硅。
(2)粒度的选择
根据表面粗糙度要求不同选取。
表面粗糙度要求为Ra0.4~0.2时,选粒度为120#~W40;表面粗糙度要求为Ra0.2~0.04时,选粒度为W40~W20;表面粗糙度要求为Ra0.02~0.01,选粒度为W20~W14。
(3)硬度的选择
一般选R3~ZY1。
2.切削用量的选择
粗珩:θ=40°~60°,精珩θ=20°~40°;圆周速度:未淬硬36~49m/min,淬硬23~36m/min,铸铁61~70 m/min;油石压力:粗加工铸铁0.5~1N/mm2,粗加工钢0.8~2N/mm2,精加工铸铁0.2~0.5N/mm2,精加工钢0.4~0.8N/mm2,超精加工0.05~0.1N/mm2。
3.加工余量的选择
一般0.1mm以下。
4.切削液的选择
一般选60%~90%的煤油加40%~10%的硫化油或动物油。
加工青铜时,用水或干珩。
参考资料:/supply/index.html。