技术分享
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随着机械加工技术的发展,陶瓷材料可以通过类似于金属加工的各种工艺进行加工,除了磨削加工、还可采用化学加工、光学加工、电加工、塑性加工、复合加工等加工工艺。对于氧化锆陶瓷由于其特殊的物理机械性能,越来越高的尺寸精度,极严格的形位公差,超镜面的光洁度,磨削加工仍是精密陶瓷零件加工中应用最为广泛的加工。
氧化锆陶瓷轴承
在磨削运动过程中,除了高精度,为了提高加工效率,主轴转速越来越高,在高转速下产生的热量是很高的。磨削完成后,工件和磨具会冷却下来。显然这种温度变化可能会影响到氧化锆陶瓷晶体类型改变。根据氧化锆陶瓷的特性,控制器必须要能有效控制温度。另外,由于氧化锆陶瓷是结晶材料,结构厚度过小时,会导致工件无法承受磨削设备带来的磨削力,造成工件断裂破碎。由此必须要控制好速度波动,确保切削力稳定不波动。还有,磨削过程中会产生大量陶瓷粉末,防尘也是对控制器的一项基本需求。
因此在氧化锆陶瓷加工中,对控制器有如下需求:
●高精度
●高速度
●高速稳定性
●高可靠性
●控温防尘,满足氧化锆陶瓷的加工环境