Titāna sakausējuma stieņu slīpēšanas raksturojums
Oct 08, 2024
Plašajā titāna sakausējuma materiālu pielietojumā, titāna stieņi, kā viens no labākajiem, to apstrādes kvalitāte ir tieši saistīta ar galaprodukta veiktspēju un izskatu. Lai panāktu titāna stieņu vienmērīgu izskatu un sasniegtu augstu precizitātes standartu, piemēram, H11, H9, H8, H7 utt., Bezcentra slīpmašīna ir kļuvusi par neaizstājamu galveno aprīkojumu. Šajā rakstā mēs padziļināti apspriedīsim titāna sakausējuma stieņu slīpēšanas īpašības bezcentra slīpmašīnā un to, kā optimizēt procesu un aprīkojumu, lai panāktu augstas precizitātes apstrādi.
Bezcentra slīpmašīnas priekšrocības
Bezcentra slīpmašīna var sasniegt augstu efektivitāti un precizitāti ar savu unikālo apstrādes metodi, ti, nav nepieciešama sagataves ass pozicionēšana. Iekārta sastāv no trim galvenajiem mehānismiem: slīpripas, regulēšanas diska un sagataves turētāja, kas darbojas tandēmā, lai elastīgi reaģētu uz dažādām apstrādes vajadzībām. Īpaši titāna sakausējuma un citiem augstas stiprības un augstas cietības materiāliem bezcentra slīpmašīnām ir lieliskas apstrādes iespējas.
Piecas titāna sakausējuma slīpēšanas īpašības
Augsta cietība: titāna sakausējuma cietība parasti ir no HV350 līdz 400, kas rada nopietnu izaicinājumu slīpēšanas instrumentiem un viegli noved pie instrumenta zuduma un lūzuma.



Zema siltumvadītspēja: titāna sakausējuma zemā siltumvadītspēja liek siltumam ātri uzkrāties slīpēšanas laikā, un griešanas šķidrumu ir grūti efektīvi izvadīt, kas ietekmē apstrādes virsmas kvalitāti.
Uzņēmīgs pret oksidēšanu: augstā temperatūrā un augsta spiediena vidē titāna sakausējums ir viegli oksidējams, ietekmējot virsmas kvalitāti, ir nepieciešams izmantot atbilstošu slīpēšanas šķidrumu, lai stiprinātu dzesēšanu un eļļošanu.
Instrumenta saķere un nodilums: berze starp slīpripu un titāna sakausējumu rada augstu temperatūru, kas izraisa titāna sakausējuma deformāciju un saķeri ar slīpripu, paātrinot slīpripas nodilumu.
Aukstās sacietēšanas parādība: augstā temperatūra, ko rada slīpēšana, izraisa ķīmisku reakciju uz titāna sakausējuma virsmas, kā rezultātā virsma sacietē un palielina apstrādes grūtības.
Nepārtraukti paplašinot titāna sakausējuma materiālu pielietojuma jomas, apstrādes precizitātes un veiktspējas prasības titāna sakausējuma stieņiem kļūst arvien augstākas. Nepārtraukti optimizējot bezcentra slīpmašīnas procesa parametrus un izvēloties atbilstošu slīpripu un dzesēšanas šķidrumu, mēs varam sasniegt augstas precizitātes un kvalitatīvu titāna sakausējuma stieņu apstrādi. Nākotnē, attīstoties tehnoloģijām un pilnveidojot aprīkojumu, mums ir pamats uzskatīt, ka titāna sakausējumu materiālu apstrādes līmenis paaugstināsies līdz jaunam līmenim.







