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1、ELID磨削技術(shù)利用電解作用對(duì)金屬結(jié)合劑砂輪進(jìn)行連續(xù)修整,通過控制不同的材料和工藝參數(shù),使金剛石磨粒的有效修整率和磨損率達(dá)到平衡,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)硬脆材料的超精密加工。因此要得到穩(wěn)定的磨削過程、高質(zhì)量的加工表面和較少的亞表面損傷,必須對(duì)氧化膜厚度進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量和監(jiān)控,通過控制電解條件使氧化膜的厚度保持在一定的范圍內(nèi)。
本文分析了ELID磨削過程中砂輪表面氧化膜的生成機(jī)理,經(jīng)分析得出:在電解預(yù)修銳階段,經(jīng)過整形的砂輪導(dǎo)電性好,氧化膜生
2、長(zhǎng)速率很快;在動(dòng)態(tài)磨削階段,氧化膜覆蓋在砂輪表面,和工件直接接觸,由于工件和切屑的反作用,氧化膜變薄,電解作用恢復(fù),厚度增加,呈現(xiàn)循環(huán)及自適應(yīng)的特征。在對(duì)ELID中氧化膜生長(zhǎng)規(guī)律進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,利用激光傳感器和電渦流位移傳感器分別測(cè)量氧化膜的外表面和內(nèi)表面的變化值,提出組合測(cè)量氧化膜厚度的方法;確定了基于虛擬儀器的和工控機(jī)的測(cè)量系統(tǒng)總體方案;設(shè)計(jì)了安裝傳感器的微調(diào)工作架,構(gòu)建了測(cè)量氧化膜厚度的硬件平臺(tái)。利用LabVIEW軟件和NI數(shù)據(jù)
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