【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及硬脆材料的高效精密加工
,尤其涉及改善氧化膜质量的超声ELID复合平面磨削系统及方法。
技术介绍
目前,随着科学技术的进步和生产力的发展,材料技术和传感器技术的不断改进,陶瓷材料以其优异的综合性能,成为最有发展前途的硬脆材料之一。然而,由于陶瓷材料的结合键类型通常为离子键或共价键,结合键的键能较高并具有方向性,并且由于工程陶瓷材料的晶体结构复杂,在常温下很难发生滑移、位错及塑性变形,使成形后加工成为技术难题和研究热点。目前针对纳米复相陶瓷材料加工,超声振动磨削技术和在线电解修整技术应用相对比较广泛,但将两者加工方式结合在一起,共同加工纳米复相陶瓷材料的研究较少。目前针对超声振动磨削的研究,大多局限于一维、二维超声振动磨削,并且一维超声振动主要集中在对工具头施加轴向或纵向振动,二维超声振动主要集中在对工件施加椭圆振动。将工具振动与工件振动相结合的多维振动形式甚少。在线电解修整参与的磨削中,金属结合剂砂轮表面的氧化膜的状态非常重要,直接影响了被加工表面的表面质量,若氧化膜生成速率过慢,氧化膜质地较厚且紧实, ...
【技术保护点】
改善氧化膜质量的超声ELID复合平面磨削系统,包括设置在机床工作台(10)上的机床主轴系统(1)、设置在机床主轴(1‑1)两侧的用于实现在线电解修整砂轮的在线修整装置(4)、用于保证砂轮表面形状精度的砂轮整形装置(9)和用于实现被加工工件椭圆振动的二维超声振动系统(3);其特征在于:还包括有设置在机床主轴(1‑1)上的超声纵扭复合振动系统(3)和设置在线修整装置(4)末端的间隙调整装置(5)和用于实时控制氧化膜状态的系统闭环控制系统(6);超声纵扭复合振动系统(2)包括纵向振动超声振动换能器(1‑7),纵扭超声振动变幅器(1‑8)及铸铁结合剂金刚石砂轮(1‑9),所述纵扭超 ...
【技术特征摘要】
1.改善氧化膜质量的超声ELID复合平面磨削系统,包括设置在机床工作台(10)上的机床主轴系统(1)、设置在机床主轴(1-1)两侧的用于实现在线电解修整砂轮的在线修整装置(4)、用于保证砂轮表面形状精度的砂轮整形装置(9)和用于实现被加工工件椭圆振动的二维超声振动系统(3);其特征在于:还包括有设置在机床主轴(1-1)上的超声纵扭复合振动系统(3)和设置在线修整装置(4)末端的间隙调整装置(5)和用于实时控制氧化膜状态的系统闭环控制系统(6);超声纵扭复合振动系统(2)包括纵向振动超声振动换能器(1-7),纵扭超声振动变幅器(1-8)及铸铁结合剂金刚石砂轮(1-9),所述纵扭超声振动变幅器小端设置有斜槽(1-10),且斜槽(1-10)沿圆周均匀分布,斜槽与主轴轴线夹角为45°;
所述机床主轴系统(1)包括套设在机床主轴(1-1)下端外面的工具头固定架(1-4),机床主轴(1-1)的下端部同轴连接有刀柄(1-2),刀柄(1-2)下端与工具头固定架(1-4)连接;
工具头固定架(1-4)外圆周套设有通过紧固螺钉连接的上感应盘(1-5)和下感应盘(1-6),上感应盘(1-5)通过正负极导线与多通道超声波发生器(8)相连,上感应盘(1-5)外圆周设有通过紧固螺钉连接的上感应盘支撑架(1-3),上感应盘支架(1-3)通过紧固螺钉与在线修整装置(4)连接;
下感应盘(1-6)下依次设置有纵向振动超声振动换能器(1-7),纵扭超声振动变幅器(1-8)及铸铁结合剂金刚石砂轮(1-9);所述的纵向振动超声振动换能器(1-7)与纵扭超声振动变幅器(1-8)通过双头螺柱连接上下连接,纵扭超声振动变幅器(1-8)下端螺纹连接铸铁结合剂金刚石砂轮(1-9);
所述二维超声振动系统(3)包括固定支板(2-1),固定支板(2-1)上设置有直角载物板(2-5),直角载物板(2-5)两个端部分别固定设置有一个纵向超声振动变幅器(2-7),一个变幅器保持架(2-3),一个纵向超声振动换能器(2-4);变幅器保持架(2-3)通过紧固螺钉垂直固定于固定支板(2-1),纵向超声振动变幅器(2-7)通过法兰盘及螺钉固定在变幅器保持架(2-3)上,直角载物板(2-5)与纵向超声振动变幅器(2-7)以双头螺柱同轴向连接,纵向超声振动变幅器(2-7)与纵向超声振动换能器(2-4)通过双头螺柱相连接;
所述的间隙调整装置(5)包括通过紧固螺钉水平固定设置在阴极支撑架(4-4)末端绝缘板(4-5)两侧的高分辨率混合式步进电机(5-1)和滑动摩擦矩形导轨(5-2),高分辨率混合式步进电机(5-1)放置在远离铸铁结合剂金刚石砂轮(1-9)的一侧,滑动摩擦矩形导轨(5-2)放置在靠近铸铁结合剂金刚石砂轮(1-9)一侧;滑动摩擦矩形导轨(5-2)上滑动设置有塑胶滑台(5-3),所述的塑胶滑台(5-3)上固定设置有螺母(5-6),高分辨率混合式步进电机(5-1)的输出轴固定设置有与螺母(5-6)滑动配合的滚珠丝杠(5-7),激光位移传感器位于铜电极(5-4)几何中心且位置正对加工中心主轴(1-1)中心线处设置的孔洞中;
所述塑胶滑台(5-3)末端通过紧固螺钉固定塑胶半套(5-5)和铜电极(5-4),保证铜电极(5-4)母线与铸铁结合剂金刚石砂轮(1-9)轴线的平行度,所述的铜电极(5-4)几何形状为三分之一环形截面的柱体;
所述的铜电极(5-4)几何中心且位置正对加工中心主轴(1-1)中心线处设置有孔洞,孔洞用于放置激光位移传感器和可视传感器;
所述的闭环控制系统(6)包括分别用于搜集动态磨削过程中回路中电流和电压实时变化值的霍尔电流传感器、霍尔电压传感器,用于测量动态磨削过程中三向磨削力实时变化的Kislter三向测力仪(12),用于测量铸铁结合剂金刚石砂轮(1-9)与铜电极(5-4)间距的激光位移传感器,用于采集氧化膜表面实时形貌特征的可视传感器”,A/D模数转化器,基于PLC的模糊控制器和D/A数模转化器;所述的霍尔电流传感器、霍尔电压传感器,Kislter三向测力仪(12),激光位移传感器和可视传感器的输出端通过A/D模数转化器与基于PLC的模糊控制器输入端连接,所述的基于PLC的模糊控制器的输出端通过D/A数模转化器连接高分辨率混合式步进电机的控制输入端。
2.根据权利要求1所述的改善氧化膜质量的超声ELID...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵波,贾晓凤,赵重阳,卞平艳,陈凡,牛赢,
申请(专利权)人:河南理工大学,
类型:发明
国别省市:河南;41
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