基于大磨粒CBN砂轮的微齿螺纹精密磨削工艺基础研究

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对于大长径比微齿螺纹磨削,砂轮磨杆干涉和磨削过程中的砂轮磨损是影响加工工件长径比和加工精度的两个重要原因,本研究针对这两个主要问题,开展了大磨粒CBN砂轮的微齿螺纹精密磨削工艺基础研究。完成了微齿螺纹平行轴磨削原理及砂轮截形设计、大磨粒V形电镀CBN砂轮激光精密修整实验研究,以及大磨粒V形电镀CBN砂轮磨削工艺实验研究等内容,具体研究工作内容如下:(1)对于内螺纹加工精度低磨损严重的问题,提出采用耐磨损的大磨砂轮平行轴磨削的方式进行加工,采用数学解析法对平行轴磨削的砂轮截形进行计算,并借助计算机辅助方式对砂轮截形加工误差进行了分析,并对砂轮截形进行了优化。(2)按照设计的砂轮截形采用激光修整的方式对大磨粒V形CBN砂轮进行修整,对激光入射的角度和激光平均功率进行了基础实验,确定选择激光切向入射方式进行整形,激光平均功率选择30W,激光重复频率30k Hz,对激光修整的扫描轨迹重叠率从能量分布的角度进行了仿真分析,确定砂轮转速在7000r/min以上时去除效果比较好,经过实验验证最终选择砂轮转速为30000r/min,激光轴向扫描速度1mm/s,对修整时间和修整深度也进行了实验验证,根据砂轮廓形选择修整时间为25min。(3)针对平行轴磨削方式提出了大磨粒平行轴螺纹磨削的最大未变形切屑厚度公式,对不同激光修整深度的砂轮进行了磨削工艺基础实验,研究了不同的磨削进给速度,砂轮转速,切深对磨削工件表面粗糙度,磨削力,齿形角和底部圆角的影响,将激光修整和机械修整进行对比,发现激光修整砂轮磨削力要小于机械修整,综合考虑加工效果和加工效率选择激光修整砂轮深度150μm,进给速度为0.2mm/s,砂轮转速为17000r/min,切深5μm。
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