如要保证刃口曲线在连接点处的一阶导数连续,且前角相等,取z=Rsiny的刃口曲线点作为连接点并不合适。由《球头铣刃口曲线的求解及螺旋沟槽的二轴联动数控》可知,磨削沟槽时砂轮的轴向、径向进给速度分别为式中:r——沟槽底部所在的截圆半径w——体回转角速度图1进给速度曲线速度变化曲线可知,当接近z=Rsiny的沟槽时,进给速度vz、vg均趋于无穷大,这在实际中是无法实现的。在选择连接点时,应离z=Rsiny一定距离,避免因进给速度剧变而给工程实现带来的困难,选取z=Rsin(y-y)(y)即可解决这一难题。
无锡征图钢业有限公司
热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
该铣采用陶瓷片,由于陶瓷片材料具有高硬度、高耐磨性、高耐热性、优良的化学稳定性和低磨擦系数等优点,因此可以高硬度的材料并能极大地提高被材料的表面精度。同时,陶瓷片的切削速度比硬质合金片高3~1倍,故能满足高速切削要求,显着提高铣削效率和片使用寿命。为适应我国用户的使用情况,在常规片上增加了3°导向角。试切实例铣削试验在齐齐哈尔机床厂重型机械一厂进行。试切条件为:具:φ2mm陶瓷可转位微调平面精铣,6齿,铣端面跳动.1mm以内;试切机床:龙门铣床,机床功率15kW;被件:2.5米立车立柱,材质为铸铁HT25,长度为9m,宽度为15mm。
存放方矩形焊管的保护方法我国已建成油气管道线达6.8万km。在其施工中。由于工程暂停、施工剩余、工程备用等因素。其中大直径焊管往往是在露天存储。若露天存储时间较长。就会出现如锈蚀坑、锈蚀后壁厚减薄、防腐层翘边、防腐层老化等问题。会造成焊管降级使用、判废或重新再。导致资源浪费。主要是焊管管体无遮盖物。遮盖保护不理想、无支撑物。部分是堆放层数过多问题。还有沿海地区大多属于海洋性气候。年降雨量大。空气湿度大。焊管与焊管接触部位积水等造成。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
显然,这一刃口曲线既与原设计刃口在连接处连续,又对应前面有前角g。后续螺旋刃口曲线如许多文献所述,平面刃口不利于排屑,有文献提出用椭圆柱与球面交线作为刃口曲线的设想,其目的也是有利于排屑。为使本文不致过于冗长,这里仅对采用另外两种定义(与经线成定角和等螺距)的刃口曲线替代球头上z∈[Rsin(y-y),R]部分刃口曲线的思路作一简介。事实上,《球头铣刃口曲线的求解及螺旋沟槽的二轴联动数控》已给出了与经线成定角和等螺距两种刃口曲线的整套计算公式,因此关键在于连接点处的计算。
㈡模具钢材的工艺性能在模具总的成本中,特别是对于小型精密复杂模具,模具材料费往往只占总成本的1%~2%,有时甚至低于1%;而机械、热、表面、装配、管理等费用要占成本的8%以上。所以模具材料的工艺性能就成为影响模具成本的一个重要因素,改善模具的工艺性能,不仅可以使模具生产工艺简单,易于,而且可以有效地降低模具费用。模具材料的工艺性能,经常要考虑的有以下几种。⒈可性模具材料的可性包括冷性能,如切削、磨削、抛光、冷挤压、冷拉工艺性,热性能包括热塑性和热加温度范围等。