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更新日期: 2025-06-02

單顆金剛石磨粒磨削玻璃的磨削力研究

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單顆金剛石磨粒磨削玻璃的磨削力研究 4.6

選取三種典型形狀的金剛石磨粒對玻璃進(jìn)行了單顆磨粒磨削實驗,測量了磨削力,分析了磨削參數(shù)及磨粒切入錐角對磨削力的影響。結(jié)果表明:磨削力曲線不沿磨痕呈對稱分布,法向力出現(xiàn)明顯波動;順磨與逆磨對磨削力沒有明顯影響。磨削力隨著磨削深度的增大而增大,隨磨削速度的減小而增大;隨著磨粒切入錐角的增大,磨削力明顯增大。相同切削速度下,磨削力與相應(yīng)磨粒的側(cè)面耕犁面積呈良好的線性關(guān)系。不同磨粒的法向力與切向力有著良好的線性關(guān)系。

單顆金剛石磨削花崗石中力的離散單元分析及試驗驗證 單顆金剛石磨削花崗石中力的離散單元分析及試驗驗證 單顆金剛石磨削花崗石中力的離散單元分析及試驗驗證

單顆金剛石磨削花崗石中力的離散單元分析及試驗驗證

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對花崗石進(jìn)行了單顆粒金剛石磨削試驗.通過測量磨削力對單顆金剛石磨粒所承受的平均法向力和切向力進(jìn)行了研究,討論了主軸轉(zhuǎn)速和單顆磨粒最大切削厚度與磨削力的關(guān)系.利用離散單元方法(dem)構(gòu)造了2種不同的花崗石數(shù)字模型,在此基礎(chǔ)上對單顆磨粒磨削進(jìn)行了模擬分析,分析結(jié)果與試驗結(jié)果基本吻合.

金剛石磨輪加工花崗石時磨削溫度測量系統(tǒng)的建立 金剛石磨輪加工花崗石時磨削溫度測量系統(tǒng)的建立 金剛石磨輪加工花崗石時磨削溫度測量系統(tǒng)的建立

金剛石磨輪加工花崗石時磨削溫度測量系統(tǒng)的建立

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設(shè)計了一套在sym10型石材磨拋機上采用半人工熱電偶的方法測量磨削溫度的新裝置。該裝置在金剛石磨輪上布設(shè)單根鎳鉻電偶絲,同磨輪基體組成半人工熱電偶。該方法為磨削溫度的測量提供了新的手段

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磨削花崗石過程中釬焊金剛石磨損特征分析 磨削花崗石過程中釬焊金剛石磨損特征分析 磨削花崗石過程中釬焊金剛石磨損特征分析

磨削花崗石過程中釬焊金剛石磨損特征分析

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磨削花崗石過程中釬焊金剛石磨損特征分析 4.8

通過跟蹤測量金剛石磨粒出露高度及其磨損狀態(tài)比例,分析釬焊金剛石在磨削花崗石過程中的磨損特征,利用三明治熱電偶法測量工具-工件接觸區(qū)的工件表面溫度.結(jié)果表明,在所試驗的釬焊工具中,金剛石磨粒主要以破碎磨損為主,約有44%的磨粒直接從完整狀態(tài)產(chǎn)生臺階式宏觀破碎,磨粒的宏觀破碎均發(fā)生于磨粒與結(jié)合劑的結(jié)合部.磨削過程中工具-工件接觸區(qū)的表面溫度約為480℃,該溫度不足以使金剛石磨粒產(chǎn)生石墨化.釬焊金剛石磨粒的出露高度越高,磨粒所承受的彎矩越大,彎矩增加以及工件對磨粒的剪切力是導(dǎo)致金剛石磨粒產(chǎn)生結(jié)合部破碎的主要原因.

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應(yīng)用超硬大磨粒金剛石砂輪實現(xiàn)BK7光學(xué)玻璃的超精密磨削 應(yīng)用超硬大磨粒金剛石砂輪實現(xiàn)BK7光學(xué)玻璃的超精密磨削 應(yīng)用超硬大磨粒金剛石砂輪實現(xiàn)BK7光學(xué)玻璃的超精密磨削

應(yīng)用超硬大磨粒金剛石砂輪實現(xiàn)BK7光學(xué)玻璃的超精密磨削

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應(yīng)用超硬大磨粒金剛石砂輪實現(xiàn)BK7光學(xué)玻璃的超精密磨削 4.7

首先以91μm磨粒杯形銅基金剛石砂輪作為修整器并結(jié)合砂輪在線電解修銳技術(shù)(elid,electrolyticin-processdressing)對151μm磨粒電鍍鎳基單層金剛石砂輪進(jìn)行精密高效的修整。在最佳的修整參數(shù)下,同時應(yīng)用測力儀對兩個砂輪間磨削力進(jìn)行監(jiān)測,并應(yīng)用共軸光學(xué)位移檢測系統(tǒng)對砂輪表面狀態(tài)進(jìn)行在位監(jiān)測,151μm砂輪的回轉(zhuǎn)誤差被減小至1~2μm范圍,同時砂輪上所有金剛石磨粒被修整出平坦表面并擁有恒定的圓周包跡,此時砂輪達(dá)到最佳工作狀態(tài)。然后應(yīng)用被良好修整的砂輪對光學(xué)玻璃bk7進(jìn)行磨削加工。磨削試驗結(jié)果和亞表層完整度評價結(jié)果表明新開發(fā)的大磨粒金剛石砂輪修整技術(shù)的可行性,也驗證大磨粒金剛石砂輪只要經(jīng)過精密修整是可以應(yīng)用于光學(xué)玻璃的延展性超精密磨削加工的,并能實現(xiàn)納米級的表面粗糙度,顯示出大磨粒金剛石砂輪在加工難加工材料和硬脆材料中的良好應(yīng)用前景。

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鋼基體上鎳基釬料激光釬焊金剛石磨粒的界面結(jié)構(gòu) 4.8

在氬氣保護(hù)條件下,用鎳基合金釬料在45鋼基體上對金剛石磨粒進(jìn)行了激光釬焊試驗,采用掃描電鏡(sem)和能譜儀(eds)及x射線衍射儀(xrd)對釬焊金剛石試樣進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:激光釬焊過程中在金剛石表面附近形成的富鉻層與金剛石表面的碳元素反應(yīng)生成cr_3c_2、cr_7c_3、cr_(23)c_6,鎳鉻合金釬料和鋼基體中的元素相互擴(kuò)散在鋼基體結(jié)合界面上形成化學(xué)冶金結(jié)合。

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釬焊金剛石砂輪磨削硬質(zhì)合金的磨削力研究 釬焊金剛石砂輪磨削硬質(zhì)合金的磨削力研究 釬焊金剛石砂輪磨削硬質(zhì)合金的磨削力研究

釬焊金剛石砂輪磨削硬質(zhì)合金的磨削力研究

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釬焊金剛石砂輪磨削硬質(zhì)合金的磨削力研究 4.4

采用釬焊金剛石砂輪對兩種硬質(zhì)合金進(jìn)行磨削實驗,通過測量磨削過程中的磨削水平力和垂直力,對砂輪所受的單位寬度法向力、切向力和力比進(jìn)行了研究。建立了單顆磨粒磨削力與加工參數(shù)間的理論模型,并用實驗數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證。理論分析了磨削深度、進(jìn)給速度對單位寬度磨削力、單顆磨粒磨削力及力比的影響程度。

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游離和固結(jié)金剛石磨料拋光手機面板玻璃的試驗研究 游離和固結(jié)金剛石磨料拋光手機面板玻璃的試驗研究 游離和固結(jié)金剛石磨料拋光手機面板玻璃的試驗研究

游離和固結(jié)金剛石磨料拋光手機面板玻璃的試驗研究

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游離和固結(jié)金剛石磨料拋光手機面板玻璃的試驗研究 4.7

選取不同粒徑的金剛石微粉,采用游離磨料和固結(jié)磨料兩種拋光方法加工手機面板玻璃,比較其材料去除率和拋光后工件表面粗糙度。結(jié)果表明:在相同的拋光工藝參數(shù)下,磨粒粒徑在游離磨料拋光中對材料去除率和拋光后表面質(zhì)量作用顯著,而在固結(jié)磨料拋光中作用不顯著;采用金剛石固結(jié)磨料拋光墊拋光能獲得表面粗糙度約為ra1.5nm的良好表面質(zhì)量,并在拋光過程中較好地實現(xiàn)了自修整功能。

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金剛石砂輪磨削直線斜邊玻璃時要素的分析 金剛石砂輪磨削直線斜邊玻璃時要素的分析 金剛石砂輪磨削直線斜邊玻璃時要素的分析

金剛石砂輪磨削直線斜邊玻璃時要素的分析

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金剛石砂輪磨削直線斜邊玻璃時要素的分析 4.7

金剛石砂輪磨削直線斜邊玻璃時,第一個金剛石砂輪的作用是大切深磨削玻璃、奠定玻璃斜邊的基礎(chǔ),其后的金剛石砂輪既磨削玻璃又逐步產(chǎn)生更好的表面粗糙度。這也是第一個和第二個金剛石砂輪的粒度級差大于其它金剛石砂輪的粒度級差的原因。金剛石砂輪磨削斜邊玻璃的過程還會產(chǎn)生玻璃對玻璃的"滑擦"和"耕犁"作用。相同條件下,不同粒度的金剛石的每個磨粒的平均磨削厚度不同,從而影響玻璃的表面粗糙度。每個金剛石磨粒的平均磨削厚度受諸多因素影響,有很多變量。提高玻璃工件的移動速度和增加砂輪的進(jìn)給量,可以提高每個金剛石磨粒的平均磨削厚度。

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磨拋中金剛石磨盤與花崗石的界面作用 磨拋中金剛石磨盤與花崗石的界面作用 磨拋中金剛石磨盤與花崗石的界面作用

磨拋中金剛石磨盤與花崗石的界面作用

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磨拋中金剛石磨盤與花崗石的界面作用 4.4

通過跟蹤不同加工階段的花崗石表面光澤度、微觀形貌以及組分變化特征,研究垂直軸磨削過程中金剛石磨盤與花崗石界面的作用機制.用光澤度儀、環(huán)境掃描電鏡(esem)和x射線多晶衍射儀(xrd),分別研究加工過程中花崗石表面光澤度、微觀形貌和組分的變化;并用三明治薄膜熱電偶,監(jiān)測了磨盤與花崗石接觸界面的溫度變化.結(jié)果表明,加工過程中磨盤與花崗石接觸界面的溫度,不足以引起花崗石表面的組分變化.花崗石表面光澤度的高低,與加工過程中在花崗石表面形成的塑性流變程度密切相關(guān)

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單顆金剛石磨粒磨削玻璃的磨削力研究精華文檔

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金剛石砂輪磨削性能的檢測方法

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金剛石砂輪磨削性能的檢測方法 4.8

介紹了一種科學(xué)的金剛石砂輪磨削性能實驗檢測方法,并對檢測過程進(jìn)行了詳細(xì)的說明,為金剛石砂輪工藝配方研究者和生產(chǎn)商提供了一種可行的砂輪磨削性能檢測方法,破解了長期困擾砂輪配方工藝研究者的———砂輪的耐磨性和鋒利度無法量化測定的難題。

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金剛石滾輪修整器的設(shè)計及磨削方式

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金剛石滾輪修整器的設(shè)計及磨削方式 4.8

金剛石滾輪是新興的砂輪修整工具,可以修整出各種復(fù)雜形面。介紹金剛石滾輪修整器的設(shè)計原理及磨削方式。

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金剛石微粉砂輪超精密磨削技術(shù) 金剛石微粉砂輪超精密磨削技術(shù) 金剛石微粉砂輪超精密磨削技術(shù)

金剛石微粉砂輪超精密磨削技術(shù)

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金剛石微粉砂輪超精密磨削技術(shù) 4.5

論述了金剛石微粉砂輪超精密磨削的特點、存在的技術(shù)難題及其發(fā)展前景。對金剛石微粉砂輪超精密磨削機理進(jìn)行了探討,認(rèn)為它是以微切削為主的多種作用的融合;研究了金剛石微粉砂輪修整機理及其常用的有效修整方法;提出了樹脂-金屬復(fù)合結(jié)合劑金剛石微粉砂輪的構(gòu)想,論述其結(jié)構(gòu)的形成、制作過程及其實際磨削效果。最后,探討了進(jìn)行金剛石微粉砂輪超精密磨削時的影響因素及環(huán)境條件。

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釬焊金剛石砂輪磨削大理石的力的變化特征

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釬焊金剛石砂輪磨削大理石的力的變化特征 4.3

通過測量和分析高頻感應(yīng)釬焊金剛石砂輪磨削大理石過程中的磨削力,對砂輪所受的法向力和切向力進(jìn)行了研究。從單顆金剛石最大切削厚度的角度,分析了磨削深度、進(jìn)給速度和砂輪線速度對磨削力的影響。

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工程陶瓷恒力磨削金剛石砂輪鈍化規(guī)律研究 工程陶瓷恒力磨削金剛石砂輪鈍化規(guī)律研究 工程陶瓷恒力磨削金剛石砂輪鈍化規(guī)律研究

工程陶瓷恒力磨削金剛石砂輪鈍化規(guī)律研究

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工程陶瓷恒力磨削金剛石砂輪鈍化規(guī)律研究 4.6

通過一系列試驗建立了恒力磨削條件下砂輪全鈍化周期的鈍化曲線,并通過相應(yīng)的數(shù)學(xué)手段對各個階段的砂輪鈍化特征和磨削能力進(jìn)行分析。結(jié)果表明:初期鈍化階段的鈍化曲線隨時間的變化是由凹到凸的過程,與砂輪磨損過程有很大的區(qū)別。初期鈍化階段砂輪鈍化速度大大低于其他兩個階段,砂輪具有很強的磨削能力,這一特征的潛在應(yīng)用價值非常高。正常磨損階段砂輪的鈍化與砂輪磨損規(guī)律一致,呈線性增大趨勢。

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單顆金剛石磨粒磨削玻璃的磨削力研究最新文檔

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金剛石砂輪平面磨削花崗石的實驗研究 4.7

研究了花崗石的金剛石砂輪平面磨削。通過在線測量水平和垂直磨削力,研究了金剛石砂輪平面磨削加工兩種天然石材過程中的法向力和切向力變化特征。建立了單顆磨粒承受平均切向和法向負(fù)荷與單顆磨粒最大切削厚度之間的對應(yīng)關(guān)系。結(jié)合掃描電鏡觀察結(jié)果,探討了兩種花崗石的去除機理

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鑄鐵基金剛石砂輪磨削LHG8光學(xué)玻璃表面質(zhì)量研究 4.4

利用elid磨削技術(shù)對光學(xué)玻璃lhg8的磨削性能進(jìn)行了試驗研究,通過試驗分析磨削工藝參數(shù)及砂輪粒度對磨削性能的影響,討論了磨削中磨削力的變化規(guī)律。結(jié)果表明,磨削力隨著磨削深度的減小而減小,表面質(zhì)量隨著磨削深度的減小與磨粒的減小而提高。在elid磨削中,能夠使用微細(xì)砂輪得到較高的表面質(zhì)量。

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耐熱酚醛樹脂金剛石砂輪的磨削性能研究 4.4

文章研究了耐熱酚醛樹脂和"2123"酚醛樹脂作為金剛石砂輪結(jié)合劑的耐磨情況。磨削試驗結(jié)果表明:耐熱酚醛樹脂粉制作的金剛石砂輪具有較好的耐磨性,所加工工件的表面質(zhì)量優(yōu)良。通過熱性能、力學(xué)性能測試和磨削表面分析,找出了兩種樹脂砂輪耐磨性和磨削效率存在差異的原因,樹脂耐熱溫度的高低、韌性直接影響砂輪的耐磨性;樹脂的硬度對砂輪的磨削效率有影響。

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金剛石砂輪恒力磨削Si_3N_4陶瓷的鈍化模型 4.3

以磨削效率作為評價指標(biāo),通過實驗建立了恒力磨削條件下砂輪全鈍化周期的鈍化曲線,并根據(jù)鈍化速度和鈍化方式將其分為三個階段,即初期鈍化階段、穩(wěn)定鈍化階段和急劇鈍化階段。其中初期鈍化階段鈍化速度最慢,磨削效率最高。鈍化曲線隨時間的變化是由內(nèi)凹到外凸的過程,與它在這個階段的砂輪磨損過程完全不同。此外,在穩(wěn)定鈍化階段散點圖的基礎(chǔ)上,采用指數(shù)函數(shù)y=abx對鈍化曲線進(jìn)行擬合,并通過origin的擬合結(jié)果得出回歸方程,從而驗證了推論的正確性。結(jié)合函數(shù)方程結(jié)果,探討了采用鈍化率k作為磨削液評價指標(biāo)的方法。

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激光修整青銅金剛石砂輪的高速磨削試驗研究 4.7

利用自行研制的聲光調(diào)qnd:yag激光器,對青銅金剛石砂輪進(jìn)行修整試驗。用光學(xué)顯微鏡觀察修整后的砂輪表面,得到砂輪形貌隨修整參數(shù)變化關(guān)系。對激光修整后的砂輪進(jìn)行高速磨削試驗,得出了砂輪磨削力和試件表面粗糙度隨激光修整參數(shù)變化的關(guān)系。與碳化硅滾輪修整法進(jìn)行對比試驗,結(jié)果表明,合適的激光參數(shù)修整后,青銅結(jié)合劑金剛石砂輪對氧化釔部分穩(wěn)定氧化鋯材料的磨削力小于碳化硅滾輪修整。

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磨削浮法玻璃邊角的金剛石磨帶 4.3

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用金剛石磨料砂輪同時磨削硬質(zhì)合金和鋼 4.7

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金剛石有顆“玻璃心” 金剛石有顆“玻璃心” 金剛石有顆“玻璃心”

金剛石有顆“玻璃心”

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金剛石有顆“玻璃心” 4.6

素有"硬度之王"之稱的金剛石也有"脆弱"的一面:作為一種晶態(tài)材料,規(guī)整排列的原子結(jié)構(gòu)導(dǎo)致其性質(zhì)具有很強的方向性。換言之:有些方向硬度特別大,而有些方向則相對較弱。北京高壓科學(xué)研究中心曾徵丹研究員的團(tuán)隊最近合成出了一種原子無序排列的新型碳材料——玻璃態(tài)金剛石則很好地彌補了傳統(tǒng)金剛石的這一缺點。

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?;u校平用金剛石磨輪的研制 4.6

玻化磚校平用金剛石磨輪的研制257017山東東營勝利油田鉆井工藝研究院楊太君,胡瑞春隨著我國改革開放的深入,居民家庭裝修和豪華建筑裝飾對石材的需求不斷增大,國際大型建陶集團(tuán)相繼來華投資,先后從意大利、德國引進(jìn)30余條高級?;蓧Φ卮u(以下簡稱玻化磚)...

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銑磨剛玉耐火磚用金剛石磨條的幾點改進(jìn) 4.5

銑磨剛玉耐火磚用金剛石磨條是磨具行業(yè)中一種市場小而缺口大的冷門產(chǎn)品。本文對研制這種磨條胎體配方的工作作了簡介,并結(jié)合實踐對該磨條作了幾點改進(jìn)。

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劉方兵

職位:主創(chuàng)規(guī)劃師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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