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              厚壁精密無縫管批發「在線咨詢」

              發布時間:2021-10-12 02:17  

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              珩磨管生產的基本特點:

              珩磨管生產的基本特點是,管料在冷變形前和累積冷變形量達到了一定程度后的在制品為了消除加工硬化及其他需要在繼續冷變形之前都要進行一系列準備工作,

              工序比較多;管料從投產到加工成成品通常要經過多次冷變形,而且,整個生產過程往往包含多個由準備工序和變形工序組成的生產循環,循環往復,生產周期長,

              金屬消耗大;設備多為單體布置,一般是間斷性生產。

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                                             珩磨管 油缸筒選用刮削滾光好在哪些地方

                                           珩磨管 油缸筒選用刮削滾光好在哪些地方 大家都

              認為珩磨管比刮削滾光技術要好,對油缸密封件的使用有利。但實際卻不是這樣的,在珩磨面和刮削滾光面儲油性能相同的條件下,刮削滾光面的破壞性就小很多。

              刮削滾光管的優越性還有其它一些方面可以體現出來,那就是刮削滾光的速度和效率。不信我們就來做一個試驗,拿一根內徑88.9mm,長度管

              件,拿刮削滾光技術三十秒內就就可以加工完了,滾光油缸筒這種加工速度可比珩磨快八十倍。



              {珩磨管}{絎磨管}{油缸鋼管}{油缸缸筒}{油缸珩磨管}{油缸絎磨管}{油缸管}{油缸筒}本公司生產的絎磨管(航模管  油缸管)粗糙度基本能達到Ra≤0.08μm左右,修正圓度,橢圓度可≤0.01mm,提高表面硬度,使受力變形消除,硬度HV≥4°,加工后有殘余應力層,提高疲勞強度提高30%,提高配合質量,減少磨損,延長零件使用壽命。有這么多的優點,刮削滾光技術肯定會在今后的工業生產中得到更多的應用,因為這種工藝非常全,不僅加工節拍快、加工質量高且穩定,并可減少材料的運送工作量。

              油缸鋼管  珩磨管 航模管 油缸管 壓,氣動缸筒尺寸和精度

              加工方式 缸筒內徑mm 長度m 直線度mm/m 內徑尺寸精度 壁厚差 內孔粗糙度μ m

              冷拔 40-320 ≤ 12M 0.2-0.5 H8-H10 ± 5% 0.8-1.6

              冷扎 30-100 ≥ 12M 0.2-0.5 H8-H10 ± 5% 0.8-1.2

              冷拔-衍磨 40-500 8M 0.2-0.3 H7-H9 ± 5% 0.2-0.8

              冷拔-滾壓 40-400 7M 0.2-0.3 H8-H9 ± 5% 0.2-0.4

              絎磨管是一種通過冷拔或熱軋處理后的一種高精密的鋼管材料。由于精密鋼管內外壁無氧化層、承受高壓無泄

              漏、高精度、高光潔度、冷彎不變形、擴口、壓扁無裂縫等有點,所以主要用來生產氣動或液壓

              元件的產品,如氣缸或油缸,可以是無縫管。絎磨管的化學成分有碳C、硅Si、錳Mn、硫S、磷P、鉻Cr。

                絎磨管采用加工工藝油缸管采用滾壓加工,由于表面層留有表面殘余壓應力,有助于表面微小裂紋的封

              閉,阻礙侵蝕作用的擴展。從而提高表面抗腐蝕能力,并能延緩疲勞裂紋的產生或擴大,因而提高絎磨管疲勞強度。通過滾壓成型,滾壓表面形成一層冷作硬化層,

              減少了磨削副接觸表面的彈性和塑性變形,從而提高了絎磨管內壁的耐磨性,滾壓后,表面粗糙度值的減小,可提高配合性質。


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              青州市龍躍液壓機械有限公司絎磨管加工工藝

              珩磨時,砂條上的磨粒以一定的壓力、較低的速度對工件表面進行磨削、擠壓和刮擦。砂條作

              旋轉運動和上下往復運動,使砂條上的磨粒在孔表面所形軌跡成為交叉而不重復的網紋(如圖1所示),與內孔磨削相比,珩磨參加切削的磨粒多,加在每粒磨粒上

              的切削力非常小。珩磨的切速低,僅為砂輪磨削速度的幾十分之一,在珩磨過程中又旋轉加大量的冷卻液,使工件表面得到充分冷卻,加工變形層薄,故

              能得到較細表面粗糙度。

              圖1 磨粒在孔表面上形成的軌跡

              珩磨頭與機床主軸采用浮動連接,以保證余量均勻,由于砂條很長,珩磨時工件的凸出部分先與砂條接觸,接觸壓力較大,使凸出部分很快被磨去,直至修正到工件

              表面與砂條全部接觸。因此,珩磨能夠修正前道工序產生的幾何形狀誤差和表面波度誤差(圖2所示),但不能修正軸線位置誤差。

              圖2 珩磨能修正前道工序的誤差 a)圓度 b)圓柱度 c)表面波度

              二、影響珩磨質量和生產率的因素

              要獲得良好的珩磨效果,除選用先進的珩磨工具及正確選用磨條材料和粒度外,珩磨時采用工藝參數對加工質量和生產率也有很大的影響。

              三、(航模管 珩磨管 油缸管)珩磨的圓周速度υy和往復運動速度υw

              增加υw,砂條自礪作用好,生產率高。增加υy,除了提高工效外,還能改善表面質量。但兩者均不能過分地增高,否則會導致切削削溫度提高,排屑困難、砂條堵塞、磨耗加劇、珩磨效果急劇下降(如圖3所示)。珩磨速度υh為υy與υw的合成速度。另外,配置的珩磨管還要具備良好的性能,比如剛性、抗振動能力等等,為了增強其布管的安全穩定性,還需要配置相應的支架和管夾,避免在使用過程中發生位移。這兩者合成決定了

              圖3 珩磨速度與珩磨量(w)及砂條磨耗量(s)的關系

              1—珩磨壓力106N/㎡ 2—珩磨壓力5×105N/㎡ 3—珩磨壓力3×105N/㎡

              珩磨軌跡的交叉角a的大小,而a角的大小又與珩磨的生產率和表面粗糙度有關,一般認為a=30°~60°時,珩磨效果好,建議采用的珩磨角為:粗珩

              a=40°~60°;精珩a=20°~40°。對于Uh建議采用下列數值:加工未淬火鋼為36~49m∕min;淬火鋼為23~36m∕min;鑄鐵

              61~70m∕min;鋁合金為70~76m∕min。




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