你知道微孔加工吗?小编为您支招如下。
进一步细化wc晶粒,以提高微型钻头的刚性、硬度和韧性。
采用elid磨削等新技术,使钻头表面达到镜面水平,从而使切削刃锋利,切削阻力进一步减小,工具寿命大幅度延长。
采用超声波振动切削,提高加工效率。微孔加工,尤其是微孔加工,对钻头施以超声波振动,精密微孔加工厂家,可减小切削力,超精密微孔加工厂,实现高速回转,提高切削效率,并可取得排屑流畅和提高钻入处孔精度的---效果。目前的超声波振动技术,尚不能---满足微孔加工要求,今后应开发新型声波振动技术,并使之在微孔加工中得到广泛应用。
针对小孔加工的特殊性及对深孔钻的要求,吸取以往经验,结合深腔小孔的特点, 采取了如下措施:
1.设计钻削刀具装卡装置,增加钻头的刚性。钻削刀具装卡装置采用包裹式结构,减少钻头的部分,以提高钻头刚度和强度。并设置切削液流道,借助一定压力切削液的作用促使切屑强制排出,达到排屑和冷却的目的。
2.改进钻削刀具。小孔加工为---深腔小孔的表面粗糙度要求,精密微孔加工价格,需要麻花钻粗加工后,用铰刀进行精加工。为提高铰刀韧性、防止加工中铰刀的损伤,采用齿数减半的方式,对铰刀进行改进,精密微孔加工,减小了进给量,增大了排屑和容屑空间。
微小孔的加工一直是机械制造中的一个难点,围绕这个问题研究人员进行了大量研究。目前可用于加工微小孔的方法有:机械加工、激光加工、电火花加工、超声加工、电子束加工及复合加工等[1]。有关各种方法可加工的微小孔直径范围已有较多的---,而对于加工所得微小孔侧壁粗糙度的研究却比较少。随着科学技术的发展和尖i端产品的日益精密化、集成化和微型化,微小孔越来越广泛地应用于汽车、电子、光纤通讯和流体控制等领域,这些应用对微小孔的加工也提出了更高的要求。例如,熔融沉积快速原型机所用喷头是一个高i精度微小孔,不仅要求孔径大小准确,而且要求孔壁光滑,有利于熔体挤出以及挤出时微小孔流体阻力的准确控制。本文通过对可用于快速原型机喷头的微小孔侧壁粗糙度进行测量,进一步研究该微小孔粗糙度对熔融沉积快速原型机所用喷头工作的影响。本研究结果还可对纺丝、喷墨打印机等其他行业中类似微小孔表面粗糙度的研究提供参考。
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