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詞條說明
在 3D 打印技術蓬勃發展的當下,3D 打印件內流道的表面質量直接關乎其整體性能。流體拋光中,高速磨粒流設備是實現內流道高質量拋光的關鍵,正確選擇設備與介質尤為重要。高速磨粒流設備利用高壓驅動含磨粒的半固態流體,使其在 3D 打印件內流道高速往復流動,通過磨粒切削、研磨,實現高效拋光。該設備優勢顯著,能均勻去除內流道表面材料,對于復雜形狀內流道,也能達成全面且一致的拋光效果,大大提升加工效率。比如
銅管內孔小,拋光難度大,傳統的拋光方式,損壞銅管內壁,效率也很低。通常對于銅管內孔內壁拋光,采用磨粒流體研磨拋光。磨粒流拋光方式采用的是物理擠壓研磨,采用軟性磨料,不斷對工件內孔內壁及表面進行研磨拋光。磨粒流具有以下優點:1. 快速:磨粒流的流動速度較快,磨料能夠迅速地與孔壁摩擦,使拋光效率較高。2. 勻質性好:磨粒懸浮液中的磨粒在流動作用下,能夠均勻地與內壁接觸,使得整個孔內壁的拋光效果均勻一致
在磨粒流加工工藝里,碳化硅磨料憑借性能成為提升加工質量與效率的得力助手。碳化硅磨料具有較高的硬度,莫氏硬度可達 9.5,僅次于金剛石。這使其在磨粒流加工中能地切削各類材料表面的微小凸起與瑕疵。比如在金屬材料加工時,能快速去除表面的氧化層、毛刺等,讓金屬表面變得光滑平整。以鋁合金加工為例,使用碳化硅磨料的磨粒流加工,可使鋁合金表面粗糙度大幅降低,提升其表面質量,滿足航空航天、汽車制造等對鋁合金零件高
細小孔去毛刺拋光,比如航空發動機的火焰筒及葉片氣膜孔、化纖機械噴絲板等,這類的拋光加工,通常采用的電脈沖、電子束、激光打孔等,也有采用機械鉆孔。但這些方法很難達到比較好的表面粗糙度要求,而采用磨粒流工藝可以達到Ra0.1-0.3左右。磨粒流加工就是利用液態磨粒流在壓力的作用下,通過細小孔道,對孔道內壁進行摩擦、沖擊和研磨,從而實現對細小孔的拋光。液態磨粒流的磨粒大小和形狀可以控制,可以根據不同的拋
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