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磨削過程因其能產(chǎn)生高質(zhì)量和高精度表面而在工業(yè)上得到廣泛使用。獲得良好的工藝性能更像是藝術(shù)技巧而不是科技成果。因此,適當?shù)谋O(jiān)測和控制系統(tǒng)應(yīng)被用來提高生產(chǎn)昂貴機床的生產(chǎn)率。
研磨補救時間的一個適當定義對整體研磨過程優(yōu)化和控制是至關(guān)重要的。如果研磨盤分開太晚,沒有達到適當?shù)慕饘偃コ?,甚至更糟的是,工件表面可能會被損壞。另一方面,如果敷料應(yīng)用過于頻繁,修整金剛石磨損和研磨盤磨損將造成巨大的成本。在研磨古典敷料(即不連續(xù))的情況時,花了時間用不必要的敷料,而這又增加了生產(chǎn)成本。
除了切割工件表面,還可在研磨盤與工件之間的相互振動作用時的摩擦進行生產(chǎn)。研究表明,在表面的轉(zhuǎn)換和發(fā)射聲音和振動之間有很強的相關(guān)性。基于聲音和振動,熟練的操作,可以檢測出砂輪是鋒利或磨鈍了。
操作者的技術(shù)依賴于人提取特征頻率的能力。在研磨時,聲音的頻率范圍從5000到10000 Hz并反映了切割型材。根據(jù)已有經(jīng)驗,在其整個生命周期中,新研磨盤具有更高的頻率。研磨盤上的顆粒,填充在孔中的金屬屑,以及與金屬片之間的距離,使研磨盤間距變大,從而導(dǎo)致較大的晶片和較高的表面粗糙度。因此,在特征頻率范圍內(nèi)根據(jù)研磨盤上的磨粒尺寸將頻率降低到5000到6000Hz之間。