三步镜面抛光是抛光电动工具按顺序配合使用复合百叶盘、合成磨光盘、羊毛条抛光盘等三种抛光材料进行镜面抛光,磨光工序为复合百叶盘、合成磨光盘,表面抛光工序为羊毛条抛光盘。 [1]
一步:复合百叶盘
复合百叶盘的结构复合了表面磨光材料和涂附磨料,除去粗糙的表面和不规则外形,可以实现粗磨和初步细磨。
第二步:合成磨光盘
高浓缩磨料在坚固的无纺布基料上分布,除去不
罐体内外抛光厂家
三步镜面抛光是抛光电动工具按顺序配合使用复合百叶盘、合成磨光盘、羊毛条抛光盘等三种抛光材料进行镜面抛光,磨光工序为复合百叶盘、合成磨光盘,表面抛光工序为羊毛条抛光盘。 [1]
一步:复合百叶盘
复合百叶盘的结构复合了表面磨光材料和涂附磨料,除去粗糙的表面和不规则外形,可以实现粗磨和初步细磨。
第二步:合成磨光盘
高浓缩磨料在坚固的无纺布基料上分布,除去不锈钢表面砑光或毛刺,实现细磨,为抛光做准备。
第三步:羊毛条抛光盘
羊毛条盘具有良好的柔性并容易加速空气流动冷却,适合配合抛光蜡或膏,实现光亮似镜的金属表面加工过程的后一道程序。
双面研磨机采用不同的研磨方式对平行度的影响
在双面研磨机上有两种不同的研磨方式:
一种:离散研磨,
离散型研磨原理
第二种:固结研磨
固结研磨原理图
这两种不同的研磨方式是市场上运用广的,固结研磨多用于单平面研磨,而离散研磨多用于双平面研磨中。
由于原理不同,两种方式所呈现出来的优劣势各不相同,对工件表面精度的影响也存在差异。
离散型研磨,上下两个研磨盘行相互研磨,然后对工件进行研磨,三者分别有不同的研磨轨迹,工件研磨终是三种运动
轨迹的结合。1运动轨迹比较复杂,不会发生重合,所以随着时间的增加,工件的两个表平面平行度逐步提升,终能达到非常高的平行度。。
相对而言,在固结研磨中,研磨机上的磨盘和磨片表面虽然能修整到较高的平行度,但是由于工件是粘贴在磨盘上的,粘贴剂有一定的厚度和误差,
这将一定程度影响工件的平行度。而且,固结研磨的研磨轨迹是磨盘和工件两种运动轨迹的结合,工件外侧的线速度大于内侧线速度,外侧研磨量比内侧研磨量要大,
随着时间的增加,很容易导致工件内凸外陷,所以工件的平行度误差相对也较大。
如果客户的工件对平行度要求比较高的情况下,建议采用双面研磨机,对工件采用离散型研磨方式研磨。如客户对平行度无要求,则可选择
固结的研磨方式进行研磨。
抛光技术在我国的起源和发展
现代生活中,我们所使用的产品,经过抛光处理的比比皆是。虽然抛光处理给了我们比较好的视觉效果,但是也有比较担心的问题出现,那就是抛光处理会不会对人体产生什么比较不好的影响呢?
早在上世纪60年代,国外的学者就曾经提到过抛光这个概念,随后就有了抛光这门技术的产生。但是在,抛光技术远远落后于西方。
的抛光技术起源于21世纪,那时候对玻璃工艺要求越来越高,因为天文望远镜,航空航天所用特殊材料,电视,电脑,手机等产品玻璃表面日益精细化,并且这些产品用得也越来越广泛,所以在市场的推动下,的企业和学者开始对这个抛光工艺有了初步的认识和研究的渴望。而近几年兴起的各种3C数码产品更是将拉丝的应用推向了高潮,如笔记本电脑的面板,键盘板等,手机的面板,LCD框面,电池盖板,摄像头的保护滑盖,数码相机镜头滑盖板等。
在21世纪初期,的一些国外手机配件,电脑配件等供应商开始引进国外的平面抛光机进行生产。这引起了国内学者和这些企业的高度关注,并着手开始研究这项进口的新工艺。北京,哈尔滨,长春,南京等工业大学纷纷设立实验室对这项课题进行专门的研究,取得了对抛光技术的初步认识。随着企业不断的运用,生产,基层的工程师更是对这门技术有了浓厚的研究欲望,于是开始和学校一起进行科研,并取得了一系列的成果。适用批量中小型零件,特别适用有异型腔孔及热处理后的工件,提高工效10~20倍3。不少抛光液,抛光装置的专利由此产生。但是这些都仅仅是停留在初级阶段。
到2000年开始,抛光技术在有了重大的变革。不少企业开始研究自己的抛光产品,到了2006年的时候,更是涌现了一批新的抛光设备和抛光耗材生产厂家。1先开始的技术还是平面抛光技术,因为市场对平板玻璃的需求,激发了玻璃平面抛光机的产生。另外望远镜,眼镜等圆面产品的市场,使得球面,圆面抛光机的产生。二、汽车自行车配件在生产汽车和自行车的各种配件时要对各种配件进行切割和抛光,那在这些过程中就少不了要用到抛光设备,所以在这个行业中其应用的也很多。这些中等抛光设备是一批自主研发生产的设备,也是抛光技术一次重大的飞跃。同时,抛光耗材的兴起,也极大的支持了抛光设备的发展,抛光工艺的延续得到了保障。
至今,抛光技术在我国已经达到了顶峰,各种抛光设备在都有生产,比如:超声波抛光机,滚筒式抛光机,双面抛光机,平面抛光机,离心式抛光机,振动抛光机..由于原理不同,两种方式所呈现出来的优劣势各不相同,对工件表面精度的影响也存在差异。...在技术方面,抛光的精度已经接近国际水平,但是在生产效率和稳定性方面稍微差点。机械自动化这块,也在全速跟进,期望在未来5年内能达到标准。
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