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卡套式增压阀阀门研磨方法
1研磨过程
研究工具与密封圈表面结合良好,研究工具沿附着表面进行复杂的研磨运动。研究工具与密封圈表面之间有研磨剂。当研究工具与密封圈表面相对运动时,研磨剂中的部分磨粒在研究工具与密封圈表面之间滑动或滚动,切断密封圈表面的一层薄金属。首先磨掉密封圈表面的峰值部分,然后逐渐达到所需的几何形状。
研磨不仅是磨料对金属的加工过程,而且具有化学作用。研磨剂中的油能使加工表面形成氧化膜,从而加速研磨过程。
2研磨运动
当研究工具与密封圈表面相对运动时,密封圈表面的每一点都应相同。此外,相对运动的方向应不断变化。运动方向的不断变化使每个磨粒不会在密封圈表面重复其运动轨迹,以免造成明显的磨痕,增加密封圈表面的粗糙度。此外,运动方向的断裂变化不能使研磨剂分布更均匀,从而更均匀地切割密封圈表面的金属。
虽然研磨运动复杂,运动方向发生了很大变化,但研磨运动始终沿着研磨工具与密封圈表面的贴合表面进行。密封圈表面的几何精度主要受研磨工具的几何精度和研磨运动的影响。
3研磨速度
研磨运动越快,研磨效率越高。研磨速度快,单位时间内工件表面磨粒多,切割金属多。
研磨速度一般为10~240m/min。对于研磨精度要求高的工件,研磨速度一般不超过30m/min。阀门密封面的研磨速度与密封面材料有关,铜和铸铁密封面的研磨速度为10~45m/min;淬火钢和硬质合金密封面为25~80m/min;奥氏体不锈钢密封面为10~25m/min。
4研磨压力
随着研磨压力的增加,研磨效率不宜过大,一般为0.01~0.4MPa。
研磨铸铁、铜和奥氏体不锈钢密封面时,研磨压力为0.1~0.3MPa;淬火钢和硬质合金密封面为0.15~0.4MPa。粗研时取较大值,精研时取较小值。
5研磨余量
因为研磨是一个光加工过程,所以切割量很小。研磨余量的大小取决于上道工序的加工精度和表面粗糙度。在保证去除上道工序的加工痕迹,纠正密封圈几何形状误差的前提下,研磨余量越小越好。