研磨原理
1.微细性: 可对工件进行0.01~0.1μm切削。
2.随机性:工件与研具随机接触,高点相互修整,误差逐步减小,精度同时得到提高。
3.针对性:可检测工件,有针对性变动研磨位置和掌握研磨时间,保证尺寸和形状精度。
工件表面进行精磨加工在外圆表面进行精磨,会在试样上放上一个迅速旋转的研磨盘,这个环形的砂轮粒度比较细,并且硬度比较高,由于所接触的面与运转的轨道周围大小有一定差异,滚桶研磨抛光加工,需要承受一定的侧面力度,因此它的整个表面是可以与环形的砂轮进行接触的。
这种观点认为在研磨时,表面发生了级性变形。即在工件与研具表面接触运动中,粗糙高凸的部位在摩擦、挤压作用下被“压平”,填充了低四处,钢板研磨抛光加工,而后形成较低的表面粗糖度。住然而在研磨较软材料(如铅、锡等)时,产生塑性变形是有可能的;而用软基体抛光硬材料(如光学玻璃)时,则很难解释为塑性变形。实际上,研磨抛光加工,工件在研磨前后有质量变化,研磨抛光加工价格,这说明不是简单的压平过程。
研磨运动尽管复杂,运动方向尽管在变化,但研磨运动始终是沿着击钉端面的夹具与研磨盘表面的贴合表面进行的。无论是手工研磨还是机械研磨,密封圈表面的几何形状精度则主要受研具的几何形状精度及研磨运动的影响。
平面研磨速度
平面研磨运动速度越快,平面研磨的效率也越高。平面研磨速度快,在单位时间内工件表面上通过的磨粒比较多,切去的表面厚度余量也多。