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1)  micro honing
精珩
1.
In this article, the platform screen honing process for cylinder hole is determined by testing analysis to the oil stone, pressure and time for micro honing, and optical honing in platform screen honing process.
通过对平台网珩磨加工中精珩、光珩采用的油石、压力、时间等进行试验分析 ,确定发动机缸孔平台珩磨工
2)  precision heng cushion
精珩余量
1.
It provides basis for deciding the precision heng cushion of the carbonizing pump barrel.
通过对渗碳泵筒加工工艺的分析和试验,总结出中频感应淬火工艺参数和工件内孔尺寸、基体硬度之间的对应关系,为泵筒生产时内孔尺寸精珩余量的确定提供了依据。
3)  high-precision honing machine
高精度珩磨机床
4)  structure of finished-honing axis and hydraulics
精珩轴结构与液压
5)  honing [英][həun]  [美][hon]
珩磨
1.
Analysis of the honing of 465Q connecting rod;
465Q系列连杆珩磨工艺分析
2.
New Technology of Engine Cylinder Surface Quality Improving——Ultrasonic Vibration Honing;
提高发动机缸套表面质量的新工艺——超声振动珩磨
3.
Studies on pressing plate honing process for cylinder block of DongFeng-Cummins B series;
东风康明斯B系列缸体压板珩磨工艺研究
6)  gear honing
珩齿
1.
Further more, the author puts forward a new gear honing method; In.
外啮合珩齿工艺是一种效率高、成本低的硬齿面齿轮加工工艺,但对齿轮精度的提高有限。
2.
The paper discussed the manufacturing technique of diamond dressing gear and analyzed the meshing condition of the honing ring profile and gear honing.
内啮合珩齿是硬齿面齿轮精加工的重要方法,技术难点之一是用齿轮式的金刚石修整滚轮对内珩轮进行修形,本文探讨了齿轮式金刚石修形轮的制作方法,应用空间啮合理论对内啮合珩齿修形及加工的啮合状况进行了分析,并用自制的金刚石修形轮在D 250 C内啮合珩齿机上进行了修形及加工试验。
3.
The wheel dressing and gear honing tests are carried out on an internal honing machine and an external honing machine with the homemade diamond dresser.
用自制金刚石修形滚轮在内、外啮合珩齿机上进行了修形及珩齿加工试验 ,结果证明其修形精度完全可满足珩齿加工要
补充资料:气缸筒的金刚砂液体喷射精整珩磨

发动机的微粒物排放与机油消耗量密切相关,而发动机的机油消耗量很大程度上是由气缸筒和活塞环之间的泄漏量决定的。气缸筒的表面质量对此具有重要的影响。德国大众汽车公司借助於金刚砂-液体喷射-精整珩磨法(简称金刚砂-FG法)开发了一种新型加工方法,其主要优点在於降低机油消耗量以及减少活塞环和气缸筒的磨损量。 


气缸筒加工工艺水平现状 


   汽车发动机气缸筒的最终加工几乎无一例外地都是采用珩磨工艺进行的。根据工件的几何形状和刀具运动学的特点,气缸筒加工工艺涉及到一种长行程-内部-圆周珩磨。在这种工艺中,刀具的回转运动和移动运动叠加在一起,这种叠加的刀具运动在气缸筒表面上产生了很特殊的十字交叉沟槽结构。 


   利用金刚砂切削剂进行的珩磨加工(金刚砂珩磨)具有一系列优点:特别高的刀具寿命、工件的尺寸稳定性和较低的刀具成本(与工件有关)。但其糟糕的切削特性(负的切削角、会发生倒圆)表现为:接近表面的石墨片(保护罩)的破碎以及气缸筒表面上的鳞片状生成物。


   利用碳化硅作为切削剂的珩磨(陶瓷珩磨)工艺加工出来的气缸筒上较少出现石墨片发生破碎的情况,并且在表面上有附着的金属微粒物(金属屑)。但与采用金刚砂相比,采用碳化硅时,气缸筒使用寿命明显地缩短了。 


   这两种珩磨方法都有一个共同的特点:由于十字交叉沟槽结构的缘故,都形成了一个相互沟通的沟槽系统,促成了在气缸筒表面上输送机油的过程。 


金刚砂珩磨FG法  
 
1. 对材料的要求 


大众汽车公司为气缸体的制造制订了基于GG-25的珠光体灰铸铁的详细技术要求。这种珠光体灰铸铁与其竞争对手不同,利用确定的钛含量(0.04%)进行了合金化。钛与氮和碳生成氮化钛和碳化钛,它们以有棱边的生成物(棱边长<5μm)的形式镶嵌在铸件的组织中。氮化钛和碳化钛在混合摩擦中减少摩擦系数,并且因其非金属的特性而能够抑制粘附倾向。此外在机械加工过程中,氮化钛和碳化钛会使气缸筒内壁形成许多罐状的溶洞,如同一个储存机油的袋子,它们随机分布在气缸筒的表面上,并且从总体上说形成一个微型压力室系统。
2. 筒壁表面物理量 


粗糙度特性系数Rk、Rpk和Rvk(按照DIN 4776)是对于机油泄漏量的一种度量。随着Rxx数值的升高,机油泄漏量增加。减少初始机油消耗量和微粒物排放的最重要的先决条件之一是,明显地降低对机油消耗量具有决定性意义的粗糙度系数Rpk(<0.3μm)、Rk(<0.6μm)和Rvk(<0.8μm)。然而,只有在确保行驶了10万公里以后还有充足的液体动力润滑,而且相互沟通的沟槽系统最大程度上被微型压力室系统所替代的情况下,才能使机油消耗量大幅度地下降 。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条