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磁力研磨工程陶瓷托辊表面质量实验研究
1
作者
王岩
王春霞
李贺
《中国科技期刊数据库 工业A》
2023年第5期166-169,共4页
随着应用空间的不断拓展和使役性能的不断提升,航空航天、能源动力、信息电子等领域对高端装备的需求迫切。 这些高端装备往往结构复杂、材料难加工、表面完整性或精度要求极高,制造难度极大。工程陶瓷以其高强度、低密度、耐高 温的特...
随着应用空间的不断拓展和使役性能的不断提升,航空航天、能源动力、信息电子等领域对高端装备的需求迫切。 这些高端装备往往结构复杂、材料难加工、表面完整性或精度要求极高,制造难度极大。工程陶瓷以其高强度、低密度、耐高 温的特性在上述领域得到广泛的应用,但其本征脆性在一定程度上限制了精密加工技术的选择和应用,为促进此类材料精密加 工的适应性及获得高质量的表面,本文采用磁力研磨技术(Magnetic Abrasive Finishing)磨削了碳化硅工程陶瓷,研究了了 不同主轴转速和不同磨料粒度下磨削的工程陶瓷的表面粗糙度。结果表明,在主轴转速为1000r/min、磨料粒度为w5时获得了良 好的加工表面质量。
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关键词
工程陶瓷
磁力研磨
无粘结磨料
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职称材料
题名
磁力研磨工程陶瓷托辊表面质量实验研究
1
作者
王岩
王春霞
李贺
机构
焦作
大学机电工程学院
焦作市伊顿名师教育咨询有限公司
出处
《中国科技期刊数据库 工业A》
2023年第5期166-169,共4页
文摘
随着应用空间的不断拓展和使役性能的不断提升,航空航天、能源动力、信息电子等领域对高端装备的需求迫切。 这些高端装备往往结构复杂、材料难加工、表面完整性或精度要求极高,制造难度极大。工程陶瓷以其高强度、低密度、耐高 温的特性在上述领域得到广泛的应用,但其本征脆性在一定程度上限制了精密加工技术的选择和应用,为促进此类材料精密加 工的适应性及获得高质量的表面,本文采用磁力研磨技术(Magnetic Abrasive Finishing)磨削了碳化硅工程陶瓷,研究了了 不同主轴转速和不同磨料粒度下磨削的工程陶瓷的表面粗糙度。结果表明,在主轴转速为1000r/min、磨料粒度为w5时获得了良 好的加工表面质量。
关键词
工程陶瓷
磁力研磨
无粘结磨料
分类号
TB31 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
磁力研磨工程陶瓷托辊表面质量实验研究
王岩
王春霞
李贺
《中国科技期刊数据库 工业A》
2023
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