轴承超精过程中的前两个步骤你都知道吗?1、轴承的切削:磨石表面与粗糙滚道表面的凸峰相接触时,由于接触面积较小,单位面积上的受力较大,在一定压力作用下,磨石首先受到轴承工件的“反切削”作用,使磨石表面的部分磨粒脱落和碎裂,露出一些新的锋利的磨粒和刃边。同时,轴承工件的表面凸峰受到快速切削,通过切削与反切削的作用除去轴承工件表面上的凸峰和磨削变质层。这一阶段被称为切削阶段,在这个阶段切除了大部分的金属余量。2、轴承的半切削,随着加工的继续进行,轴承工件表面逐渐被磨平。这时,磨石与工件表面接触面积增加,单位面积上的压力降低,切削深度减小,切削能力减弱。同时,磨石表面的气孔被堵塞,磨石处于半切削状态。这一阶段被称为轴承精加工的半切削阶段,在半切削阶段轴承工件表面切削痕迹变浅,并出现较暗的光泽。若将磨削速度由35m/s提至50~60m/s时,对砂轮的耐用度提高约0.7~1倍,工件表面粗糙度参数值降低50%左右。轴承制造
超精研加工方法是从30年代中期开始发展起来的,其创立就是针对轴承滚动表面加工的,它是一种精密的、经济的加工工艺,随着机械加工零件精密度及表面质量要求的不断提高,超精研加工得到愈来愈普遍的应用。在我们轴承制造的光整加工(抛光、砂布带研磨、超精磨和超精研)中占据重要地位。超精研加工,简称“超精加工”,一般是指在良好的润滑条件下,被加工工件按一定的速度旋转,油石按一定的压力弹性地压工件加工表面上,并在垂直于工件旋转方向按一定规律作往复振荡运动的一种能够自动完结的光整加工方法。太原轴承上料设备对于轴承套的加工工序来说,我们常见的就有两种方法:一种是集中工序,另一种是分散工序。
超精加工工艺上将整个超精研过程分为粗超和精超二个阶段。粗超阶段中油石磨料比较锋利,油石压力较高,工件转速较低,摆头频率较高,因而切削能力强,是去除工件加工量的主要阶段。精超阶段中油石磨料相对钝化,油石压力较低,工件转速较高,摆头频率较低,因而切削能力减弱,对工件表面的抛光作用加强,降低表面粗糙度值。 其中,一序二段法,一序二步法,油石自动补偿技术,油石自动供给技术,粗、精超油石自动变换技术和高频小振荡加低频大往复技术等都在国内或国外设备上有所应用。
滑动轴承,是指在滑动摩擦下工作的轴承。滑动轴承工作平稳、可靠、无噪声。在液体润滑条件下,滑动表面被润滑油分开而不发生直接接触,还可以减小摩擦损失和表面磨损,油膜还具有一定的吸振能力,但起动摩擦阻力较大。轴被轴承支承的部分称为轴颈,与轴颈相配的零件称为轴瓦。为了改善轴瓦表面的摩擦性质而在其内表面上浇铸的减摩材料层称为轴承衬。轴瓦和轴承衬的材料统称为滑动轴承材料。滑动轴承应用场合一般在低速重载工况条件下,或者是维护保养及加注润滑油困难的运转部位。高速磨削能实现现代制造技术追求的两大目标提高产品质量和劳动效率。
超精研加工技术有哪些?1、油石制造技术,它决定油石的使用性能,是超精研技术存在的前提,使用上要求:油石切削性能要好,损耗要慢,又要有足够的强度。其中,陶瓷结合CBN超精油石,能够保持连续不变的高切削率,同时磨损量非常小,临界压力高,可提高工件加工的整体质量和统一性。金刚石超精油石,能够获得更高的切削率,更小的磨损率和更佳的表面精研效果。立方体碳化硅油石,类似于金刚石立方体氮化硼,切削力和加工质量仅次于前两者,比一般的碳化硅高。2、工件定位技术,目前滚道超精研机常用的工件定位方式有下列几种:端面滚轮机械压紧式无心夹紧,液压定心端面滚轮机械压紧式夹紧,双滚轮驱动端面压紧式无心夹紧。3、润滑冷却技术,超精加工时润滑液主要三个作用:冲洗冷却,润滑,形成吸附油膜。超精加工对润滑冷却的要求:适当的粘度,防锈功能,挥发性小,重复使用。 超精加工对润滑冷却液的过滤精度有严格的要求,因此必须有高精度的过滤装置来保证。轴承钢制零件磨加工中出现的磁痕分为相关磁痕和非相关磁痕两类。轴承制造
轴承套圈集中工序只用了一道工序就可完成一个或几个套圈的车削加工。轴承制造
根据滚动轴承外形尺寸大小的分类原则:1、微型轴承——公称外径尺寸范围D <26mm的轴承;2、小型轴承——公称外径尺寸范围为26 ≤D<60mm的轴承;3、中小型轴承——公称外径尺寸范围为60 ≤D<120mm的轴承;4、中大型轴承——公称外径尺寸范围为120 ≤D<200mm的轴承;5、大型轴承——公称外径尺寸范围为200 ≤D<400mm 的轴承;6、特大型轴承——公称外径尺寸范围400 ≤D<2000mm的轴承;7、重大型轴承——公称外径尺寸范围D≥2000mm的轴承;轴承制造
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