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1)  surface grinding
平面磨削;平面研磨
2)  Plane grinding
平面磨削
1.
Introduced a design method about grinding process based on orthogonal test for indeterminacy of the plane grinding process optimization.
为了充分考虑平面磨削优化过程中的不确定性问题,采用正交试验设计方法进行磨削试验研究。
3)  surface grinding
平面磨削
1.
Three Dimensional FEM Simulation and Experimental Study on the Temperature Field in Surface Grinding;
平面磨削温度场三维有限元仿真及其实验研究
2.
3D dynamic finite element simulation analysis of single abrasive grain during surface grinding
单颗磨粒的平面磨削三维动态有限元仿真
3.
Hydrodynamic pressure equations of grinding fluid used in surface grinding were established based on Reynolds equations of hydrodynamic pressure lubrication theory.
以流体动压润滑理论的Reynolds方程为依据,推导出描述平面磨削时磨削流体动压力方程。
4)  plane lapping
平面研磨
1.
Research on the uniformity of certain and uncertain eccentricity plane lapping processes;
定偏心和不定偏心平面研磨均匀性的研究
2.
Based on the production practice and aimed at the plane lapping processing technogy and its technology measure for the extra_hard transparent ceramics, the theoretical research was carried out so as to improve the quality in mass production, to reduce cost and to make the material be used more widely.
基于生产实践针对超硬透明陶瓷材料平面研磨加工技术及技术保证措施进行研究 ,以提高批量生产质量、降低成本 ,而使其得到更广泛的应用。
3.
The trace of plane lapping/polishing is reviewed, involving single side and double side lapping/polishing mode.
介绍了平面研磨抛光轨迹均匀性的研究方法,详细阐述了双轴式(包括定偏心式和不定偏心式)、直线式、摇摆式、计算机控制小工具式单面研磨抛光轨迹和行星式双面研磨抛光轨迹的数学函数及其轨迹均匀性,指出了当前轨迹研究中存在的不足。
5)  Plane grinding
平面研磨
1.
Modeling and Simulation of Scratches during the Process of Ultra-Precision Plane Grinding;
超精密平面研磨划痕形成的建模与仿真
6)  grinding plane
研磨平面
1.
Selection of grinding plane is a key process of making the slice.
研磨平面的选择是头足类耳石制片的最关键步骤,通常选择纵截面研磨。
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