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 研究平面磨床磨削区的温度分布,除了采用解析法外,采用实验方法能得到更加准确的结论,迄今为止,磨削温度的测量已出现了许多方法,新方法的不断产生,为磨削温度研究提供了有效的手段。是在所有实验测量方法中,***基本的方法是用热电偶直接测量法。

  近年来,利用红外辐射测量平面磨床磨削温度的方法取得了很大进展。红外辐射是由构成物质的各种原子及亚原子的旋转和振动产生的。这些粒子是经常运动的,因此物质也就经常发射出频率与振子共振常数相对应的红外辐射。由于存在不同的粒子,它们发射出的辐射频率也各不相I司,这些频率所覆盖的范围就是大家熟知的红外光谱。

  红外光谱范围可分为近红外、中红外和远红外三个区。亚原子粒子的“跳动”形成近红外辐射,原子的运动产生中红外辐射,分子的振动和转动则产生远红外辐射。

  温度是由热流形成,热是一种能量,它构成物质基本粒子(分子、原子、亚原子粒子)的功能。温度表示这些粒子***程度,***越大,产生的电磁场的波动也越大,即温度越高,由辐射发出的能量也越大,这就是红外测温的主要依据。

  过去曾有研究者利用小目标红外测温仪通过砂轮上特别的槽口来进行平面磨床磨削温度的测量,但由于粒子的辐射在磨削温度测量前就有部分被周围的空气、雾气、磨屑等介质和杂物吸收和遮挡,因此无法获得准确的测量温度。采用透镜对焦的方法收集红外辐射,测量磨削温度的方法也不理想。目前采用光导纤维测量红外辐射的方法,对平面磨床磨削区温度进行测量,可以获得比咎尊意的效果。

  ①红外辐射测温原理 图所示为用光导纤维传输红外信号测量温度的原理简图。平面磨床磨削区的高温使工件上开着的测量底孔部相应发热:产生较强的红外辐射,红外信号通过光导纤维传输到接在电桥中的PS传感元件上,产生苏弱的电压信号。这些信号经调制放大器放大后送人光线示波器或其他记录仪记录。

  光导纤维红外测温装置与一般红外测温仪相比的不同之处在于,应用光导纤维的导光束取代透镜类光导件,应用集成运放电信号的斩波调制代替机械调制系统。

  应用光导纤维接收红外辐射具有许多优点,它可以将复杂构件内部的辐射传导出来,使测点变小;而且也是一种抗干扰的有效手段,可以有效地克服红外测温中烟气、灰尘、介质及其他物质辐射的干扰。此外,还可以使红外探测器远离高温环境,有利于保持其性能的稳定。






 数控磨床的刚度是指切削力和其余力作用下,抵挡变形的能力.设计磨床需要静刚度较高和动刚度较高。数控平面磨床在磨削过程当中,在磨削过程中的磨削,运动部件和零件加工质量的静承载力;动态轴承的摩擦阻力,在切削力,惯性力。机床结构件会变形,在这些力的作用下,使工件的加工误差。为了使机床实现结构刚度高,获得合格的工件,为后续的结构设计的需要,构件的结构形式的选择:

(1)选择截面的形状和尺寸

  相同的截面形状,同时保持相同的横截面面积,应减少臂粗,增加剖面,使机床床身支承构件制成的腔。方形截面的抗扭刚度比圆形的要小,圆形截面的抗弯刚度要比方形的要小,导轨磨床多少钱,因此轴等承受扭转载荷的零件必要做成圆形,床身等承受的弯曲载荷的部件必要做成方形。不封闭式截面的刚度比封闭式截面的刚度小的多,于是采用封闭式床身。

(2)构件的局部刚度

  引导和支持磨床连接构件的刚度,是***弱的部分,于是联接方式对局部刚度有很大的影响。在我的设计中,X轴导轨较,所以用双臂联接,用于改善局部刚度。






自动平面磨床有时在贯通研磨时脱落的砂轮或硬切滓附着于支持刀或支持刀研磨不平造成轮状条纹。故应再研磨支持刀面,增加大量清洁研磨液,如尚未能改善必需装换支持刀的材质。对贯通研磨如调整轮水平角度或导板调整不当,往往造成蜗旋状条纹,如此情形可调整调整轮的水平角度,使排出端与研磨物有微小间隙,不致研磨到研磨物,卽可获得良好结果。


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