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細小孔例如航空發動機的火焰筒及葉片氣膜孔、化纖機械噴絲板這類,孔徑小且多,拋光加工難度大,效率低。液態磨粒流加工技術,是通過高壓泵將含有磨粒的液態介質壓入工件內部,利用磨粒與工件表面之間的摩擦和撞擊作用來實現材料去除的一種加工方法。對于細小孔的加工,液態磨粒流加工技術則能夠有效地解決這一問題。首先,對于細小孔表面的精拋光,液態磨粒流工業可以達到Ra0.1-0.3左右。其次,細小孔進出口,采用磨粒流
在航空航天、醫用設備等制造領域,3D 打印技術憑借其自由成型能力,為復雜結構件的制造提供了革命性解決方案。然而,打印過程中形成的內孔表面常存在層積紋路、粗糙度**標等問題,嚴重制約了零件的性能提升。傳統拋光方法難以適應異形孔道的復雜幾何特征,而磨粒流拋光工藝的出現,為這一技術難題提供了創新性解決方案。磨粒流拋光技術通過可控壓力驅動含有磨料的高分子粘性流體,使其在工件表面產生剪切作用,從而實現均勻研磨
交叉孔去毛刺的難點在于毛刺的形狀和大小不易控制,且產生應力集中和表面損傷。此外,由于鋁合金材料的硬度較低,傳統的去毛刺方法往往會導致表面質量下降,影響工件的使用性能。磨粒流的工作原理是將磨料流體通過交叉孔注入,利用磨料的磨削作用和流動作用對交叉孔進行拋光和去毛刺。在拋光過程中,磨料流體不斷地流動,對交叉孔的內表面進行磨削,去除毛刺和表面缺陷,同時提高交叉孔的表面質量和尺寸精度。磨粒流在交叉孔去毛刺
旋渦泵葉輪是渦旋泵的**零件之一,這種葉輪在加工后會有大量的毛刺殘留,會影響產品的品質及性能。如何對渦旋泵葉輪進行拋光?旋渦泵的葉輪結構復雜,傳統的拋光方法很難達到理想的拋光效果。而磨粒流工藝通過調整磨料和流體介質的配比,以及拋光時間和壓力,可以實現對葉輪表面的精細拋光,達到提高泵效率和延長使用壽命的目的。使用磨粒流對旋渦泵葉輪進行去毛刺,在去毛刺的同時會對葉輪的機加工的銳邊,進行鈍化處理,由于磨
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