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在當今的工業制造領域,毛刺的處理是一個不可忽視的環節。常見的去毛刺方式有:電解、熱能等。電解去毛刺利用電流作用,使毛刺溶解于電解液中;而熱能去毛刺則是通過高溫使毛刺熔化或燃燒。這兩種方法在處理小型、簡單的零件時效果顯著,但對于大型、復雜或精密的零件,其應用則受到限制。流體拋光設備利用高速流動的研磨介質,在零件表面產生微小的沖擊和摩擦,從而實現去除毛刺的目的。這種流體拋光的方式,其優勢在于:1、擠壓
在現代制造業中,產品對于表面質量的要求越來越高。雙向往復式流體拋光機作為一種表面處理設備,憑借工作原理,在多個領域發揮著重要作用,從汽車零部件到航天配件,應用較為多元。在汽車制造領域,雙向往復式流體拋光機被廣泛用于發動機缸體、活塞等關鍵零部件的加工。發動機缸體內部的光滑程度,直接影響著發動機的燃燒效率與使用壽命。使用雙向往復式流體拋光機,能夠深入缸體內部復雜的結構,均勻去除表面的微小瑕疵,減少摩擦
交叉孔去毛刺時,孔徑大小是選擇工藝的關鍵依據,不同孔徑適配的技術方案差異顯著,直接影響去毛刺效率與工件質量。對于孔徑小于 3mm 的微小交叉孔,需采用精細處理工藝。磁力研磨是優選,通過磁性磨料在磁場作用下形成柔性研磨刷,可深入小孔內壁及交叉部位,既能去除毛刺又不損傷孔壁,尤其適合電子元器件、精密儀器中的細微交叉孔。若毛刺較硬,可搭配微型電解工具,利用電化學腐蝕原理去除毛刺,且不會產生機械應力。孔徑
陶瓷材料因硬度高、脆性大,加工難度顯著**金屬。碳化硼磨料憑借高達莫氏硬度 9.3 的特性,僅次于金剛石和立方氮化硼,成為陶瓷加工的理想選擇。其在陶瓷加工中主要應用于切割、研磨和拋光環節。在切割工序,碳化硼磨料制成的切割片能準確截斷陶瓷坯體。通過與結合劑混合壓制燒結,賦予切割片鋒利的切削刃,快速穿透陶瓷材料,減少崩邊現象。研磨階段,碳化硼磨料可用于粗磨和精磨。粗磨時,較大粒度的磨料快速去除材料余量
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