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1)  High-precision leadscrew grinding
精密丝杠磨削
2)  leadscrew grinding
丝杠磨削
1.
Conclusions drawed from the study are significant to improve the precision of the leadscrew grinding.
通过建立滚珠丝杠磨削过程中其温度场及热变形的离散数学模型,分析研究了温度、冷却液及半径对热变形和补偿系统的影响,进而得出有益于提高螺距误差补偿系统实时性和准确性的结论。
3)  Precision leadserew grinder
精密丝杠磨床
4)  precision lead screw
精密丝杠
1.
Because of the nonlinear property of thermal deformation in precision lead screw, thermal distribution in thread grinding varies with the machining process.
研究了精密丝杠磨削过程中的内部温度分布规律,采用二维热传导模型和简化的一维模型求解了精密长丝杠的内部温度场分布规律,为精密丝杠磨削过程中热变形误差的补偿提供了依据。
5)  precise grinding
精密磨削
1.
ELID (Electrolytic In-process Dressing) grinding and Arc Envelope Grinding Method (AEGM) are both high efficient and precise grinding methods developed in recent years.
ELID(Electrolytic In-Process Dressing)磨削和轨迹包络磨削加工法(AEGM)是近年来发展的高效、精密磨削加工方法。
2.
The article introduces last development in the field ofgrinding technology and its theory study in resent years, including thedevelopments of ultra-precise grinding, lapping, polishing, ultra-precisecompound grinding, ultra-high speed grinding and high efficient deepgrinding as well as the developments of automation, CNC, intelligenceand virtual technique for grinding.
其中包括超精密磨削、研磨、抛光以及超精密复合磨削、超高速磨削、高效深磨技术,磨削自动化、数控化、智能化和虚拟化等方面的发展;另外还介绍了砂轮修整、磨削液注入、绿色磨削和表面完整性等方面的技术进步与最新成果。
6)  precision grinding
精密磨削
1.
High - speed Precision Grinding of Elliptic Parts Based on PMAC Time - base Control;
基于PMAC时基控制的椭圆形零件的高速精密磨削
2.
In order to solve finish machining problem of spherical gear,a precision grinding process based on generative method has been designed by using the mesh motion between the spherical gear and the plate grinding wheel.
为了解决球齿轮的精加工问题,设计了在范成法加工条件下利用球齿轮与盘形砂轮的啮合运动来加工球齿轮的精密磨削加工方案。
补充资料:代替磨削的经济首选--车削和铣削
硬车削越来越成为代替磨削的经济选择


杜塞尔多夫Sandvik股份有限公司的技术经理Klaus Christoffel博士认为:采用可以调节几何角度的刀具进行硬切削加工,在最近几年内取得了很大的进步。在很多使用场合都可以用来替代磨削。Klaus Christoffel说:“尤其适用于弧形,比如制造传动设备。”配备可随意设定刀具切削几何角度的机床越术越多地侵入磨削领地。在许多情况下,车削、钻孔、铣削或者研磨代替磨削成为理所当然的事情,而这还远没有到达顶峰。位于 Aalen城精密机床 Dr.Kress KG业务经理Dieter Kress博士坚信:CBN是未来的材料,蕴藏着巨大的发展潜力。他相信:几年之后,磨削将被硬铣削代替。为了说明硬铣削的性能,他列举了同动力连杆高精密球道的精加工。这种连杆的钟形槽,其中的球道用4刀具机床以整段制作的方式进行硬铣削。这种方式的优势是提高精度,缩短生产时间,在此基础上也可以对连杆的其他部件如配备6球道的连杆进行硬铣削。材料的硬度为58-62 HRC。同磨削相比,硬铣削的优势是显而易见的。在机床和模具生产中,从铣削软坯件到最后的手工加工(抛光),以往都需要7道加工工序。采用硬铣削可减少2道生产工序:腐蚀和再次硬化,同时提高了精度。经过加工的工件没有出现硬化变形,这样可以节约30%-40%的生产时间,大量节约成本。对联轴器高精密球道进行硬铣削,这一点已经证明是可行的。


在这里用作刀具的材料CBN仍然有巨大的潜力


在钻孔(孔眼表面质量要求很高)方面,硬处理也证明是有效的。在用锻钢和硬钢制造的高压泵内部钻一个直径为65mm孔肘,先用配备CBN双刀机床进行预钻孔,然后再用一个CBN单刃铰刀精加工。紧接着,进行形磨,目的是形成一个预期的表面结构。如果预钻孔的切削速度为150m/min,精加工的切削速度为100m/min,刀具耐用度以加工900或者400个孔为准,那么就会达到上面描述的效果。当然,好上加好。超微粒硬质合金的硬度和抗弯强度明已提高,导热性能降低,挤进了本来这是立方氨化硼机床和磨削的使用领地。然而,只有同各种涂层结合起来,精炼金属和超微粒硬质合金才能充分发挥自己在边缘稳固和高延性方面的什能。硬加工时的性能载体不只是新的基质和整个涂层系统,而机床优化的切削刃几何角度也同样重要。不只是铣削和钻孔,而且从经济角度看,车削也越来越成为替代磨削的选择。

因此,在持续和不间断的切削时,对以使用Hoffmann集团的CBN可转位刀片对硬度最高达62HRC的工件进行硬车削。这种CBN可转位刀片在某些情况下,可以用来替代非常昂贵的、费时和费钱的轮廓磨削。如此“硬的工作”使工具处于“疲劳”之中,这样的工具,它在机械和热方面的载荷很大,因此只能使用匹配的刀具材料。“所以,用于硬加工的刀具材料和机床首先必须具有热稳定性和耐磨损的特点,当然对相应的匹配的切削几何角度也是具有良好经济效益的硬处理的一个前提条件”,这是Chris-toffel对机床要求的具体说明。陶瓷和CBN位于刀硬度表的上端,但是硬质合金和金属陶瓷在某些边界条件下也适用。综合车削和磨削的机床,发挥两种方法的优势。
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参考词条