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绗磨管加工工艺原理绗磨管的加工是采用滚压加工,钢管表面留有的应压力,对于表面微小裂纹有很好的封闭作用,能防止表面受到侵蚀。从而提高了表面的抗腐蚀能力,并能减少裂纹的产生和扩大,这样加强了绗磨管的抗压强度。通过滚压成型的绗磨管,能在表面形成一层冷作硬化层,减少磨削副接触表面的弹性和塑性变形,从而提高了耐磨性,避免因磨削产生的烧伤。滚压后的表面粗糙度大大减小,提高了绗磨管的配合性。所谓滚压加工是一种无切屑加工,在常温下利用金属的塑性变形,使表面的不平整度碾平,从而达到改变表面结构、机械特性、性质和尺寸的终目的。这种滚压加工技术是磨削无法做到了,同时满足光整加工和强化的要求。
滚压加工的原理是利用金属在常温状态下的冷塑性特点,利用滚压工具对工件施加一定的压力,使工件表层金属产生塑性流动,从而降低工件表面的粗糙程度。由于被滚压的表层金属塑性变形,使表层组织冷硬化和晶粒变细,形成致密的纤维状,提高金属硬度和强度,改善工件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。
有一种过程控制方法能缩短珩磨时间,易于让在整个齿面上保持理论上的线接触。因此减少了磨具与工件的点接触。尽管这可能有悖于产生较大残余压应力的要求,但应力依然会使之保持理论线接触。连续改变接触条件会产生良好的动态特性,不会因摆动角度使机床部件产生严重颤振。珩磨过程中,单面线接触珩磨时这类动态特性会对机床产生严重影响。为减小这种影响,要尽可能地采用双面线接触。 系列化生产中,数控珩磨机由此而引发的对珩磨过程中利用机床运动链实施齿面修形过程的限制,可予忽略。但在工装中要建立轮廓修形。关于单面或双面接触,所涉及的或是磨具齿面,或是工件齿面。在加工过程中有一个以上的齿在保持接触。这就表示珩齿过程是一种连续接触的转动过程。这是使齿轮低噪声运行的一项很重要的决定性因素
优质精密绗磨管故障诊断的操作原则其次是根据优质精密绗磨管故障现象和特征,确定与该故障有关的区域,从而逐步缩小发生故障的范围,检测此区域内的元件情况。优质精密绗磨管的调质处理是指管材在淬火后再进行高温回火,目的很简单,就是使调质后的优质精密绗磨管具有优良的综合机械性能。整个工艺过程中,作为关键的就是调制处理工艺的加温时间、保温时间、冷却速度及冷却介质等参数的把握,这些都是要看具体的材料、具体技术要求决定的。经过调质处理之后的优质精密绗磨管确实发生了很大的变化,它不仅能够保持较高的强度,与此同时还具有很好的塑性和韧性,更能符合各种不同工况的应用需求。为避免盲目性,要根据系统基本原理,进行综合分析、逻辑判断,找出优质精密绗磨管故障部位。由于优质精密绗磨管故障诊断是建立在运行记录及某些系统参数基础之上的,所以建立系统运行记录是关键的;而且具备一定检测手段,也能对优质精密绗磨管故障做出准确的定量分析。
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