CBN砂轮是以立方氮化硼(Cubic Boron Nitride,简称CBN)为磨料,通过金属、树脂、陶瓷或电镀等结合剂制成的精密磨削工具。作为继人造金刚石之后问世的第二代超硬材料,CBN的硬度只次于金刚石,但其热稳定性(1250-1350℃)远超金刚石(800℃),且对铁族元素呈现化学惰性。这一特性使其成为黑色金属及高硬度材料加工领域的... 【查看详情】
在智能化方面,集成传感器与物联网技术的“智能砂轮”已成为研究热点。通过在砂轮基体中嵌入应变片或光纤光栅传感器,可实时监测磨削力、温度与振动信号,结合机器学习算法实现加工参数的自适应调整。例如某研究团队开发的智能陶瓷CBN砂轮,可在磨削力超过阈值时自动降低进给速度,将工件烧伤率从5%降至0.2%,同时延长砂轮寿命20%。绿色制造方面,低温烧... 【查看详情】
陶瓷结合剂金刚石砂轮以陶瓷材料为结合剂,结合了金刚石的高硬度和陶瓷的高硬度、高化学稳定性等优点。它具有硬度高、耐磨性好、热稳定性强等特点,能够在高温、高速的磨削环境下保持稳定的性能。陶瓷结合剂砂轮的磨削精度高,表面粗糙度低,适合进行精密和超精密磨削加工。此外,它的气孔率较高,能够容纳磨削过程中产生的磨屑和切削液,有利于提高磨削效率和降低磨... 【查看详情】
在实际生产中,正确选用金刚石砂轮对于保证加工质量和提高生产效率至关重要。选用金刚石砂轮时,需要考虑多个因素。首先是加工材料的性质,不同材料的硬度、韧性、脆性等不同,需要选择不同类型的金刚石砂轮。例如,加工硬质合金时,适合选用金属结合剂金刚石砂轮;加工光学玻璃时,则更适合选用树脂结合剂金刚石砂轮。其次是加工精度和表面质量要求,对于高精度、高... 【查看详情】
CBN砂轮的性能差异主要源于结合剂体系的选择。目前主流的四种结合剂类型——电镀、树脂、陶瓷和金属——各自针对特定加工场景优化:电镀结合剂:通过电沉积工艺将CBN磨粒固定在金属基体上,无需后续修整,适合复杂形状(如齿轮、螺纹)和小批量加工。其磨粒裸露高度可达磨粒直径的70%,切削锋利度高,但结合强度较低,磨粒易脱落,寿命较短。树脂结合剂:以... 【查看详情】
金刚石砂轮在长时间使用后,工作层会出现磨损和堵塞等情况,导致磨削性能下降,因此需要进行修整。常见的金刚石砂轮修整技术包括游离磨粒修整、电解修整、激光修整等。游离磨粒修整是利用比砂轮磨料更硬的游离磨粒,如碳化硅、刚玉等,对砂轮工作层进行磨削,去除磨损的磨料和堵塞物,恢复砂轮的几何形状和磨削性能。这种方法操作简单,成本较低,但修整效率相对较低... 【查看详情】
CBN砂轮的应用场景覆盖了高级制造业的关键环节。在汽车领域,其用于加工曲轴、凸轮轴、齿轮等关键零部件,将加工效率提升3-5倍,表面粗糙度从Ra0.8μm降至Ra0.2μm,工件耐用度提高30%-50%。例如,某汽车发动机厂采用陶瓷CBN砂轮加工凸轮轴,单件加工时间从12分钟缩短至3分钟,砂轮寿命从800件延长至2万件。在航空航天领域,CB... 【查看详情】
国内外金刚石砂轮市场在产品种类、质量、价格等方面存在一定的差异。国外一些发达国家的金刚石砂轮制造技术较为先进,产品质量较高,在一些高级应用领域具有较强的竞争力。例如,德国、日本等国家的金刚石砂轮企业在树脂结合剂、陶瓷结合剂等高级砂轮的研发和制造方面处于先进地位,其产品在航空航天、半导体等高级行业得到了普遍应用。而国内金刚石砂轮行业经过多年... 【查看详情】
CBN砂轮的性能差异主要源于结合剂体系的选择。目前主流的四种结合剂类型——电镀、树脂、陶瓷和金属——各自针对特定加工场景优化:电镀结合剂:通过电沉积工艺将CBN磨粒固定在金属基体上,无需后续修整,适合复杂形状(如齿轮、螺纹)和小批量加工。其磨粒裸露高度可达磨粒直径的70%,切削锋利度高,但结合强度较低,磨粒易脱落,寿命较短。树脂结合剂:以... 【查看详情】
工具制造领域是CB硬质合金刀具的刃磨是另一典型应用场景。硬质合金(WC-Co)与高速钢(HSS)刀具的刃口质量直接影响切削性能与使用寿命。CBN砂轮通过微刃切削作用,可在刀具刃口形成锋利的切削刃(刃口半径≤2μm)与极低的表面粗糙度(Ra0.05μm),同时避免刃口崩缺与微裂纹。例如,某刀具制造商采用树脂结合剂CBN砂轮对硬质合金立铣刀进... 【查看详情】
CBN砂轮的性能差异源于结合剂的选择。电镀型通过电沉积将磨料固定在基体上,无需后续修整,适合复杂形状的小批量加工,如航空发动机叶片根部的成型磨削。树脂型以弹性好、抛光能力强著称,常用于刀具刃磨和玻璃加工,但耐热性较差,需控制磨削温度。金属结合剂(如青铜系)强度高、导热性好,但修整困难,多用于玻璃、陶瓷等硬脆材料的金刚石工具。陶瓷结合剂则是... 【查看详情】