티타늄 합금 연삭 특성 및 방열 최적화 솔루션

Nov 18, 2024

티타늄 합금 특성
티타늄 합금의 종류는 크게 티타늄 합금, 티타늄 합금, +티타늄 합금의 3가지로 분류됩니다. 현재 가장 많이 투입되는 티타늄 합금의 규격은 TC4(Ti-6AI-4V), 즉 +상 구조의 티타늄 합금입니다.
티타늄 합금은 고강도, 우수한 열 안정성, 고온 강도, 화학적 활성, 낮은 열 전도성 및 기타 특성을 가지며 온도가 높을수록 경도가 높아지며 가공하기 가장 어려운 재료 중 하나에 속하며 분쇄가 매우 어렵습니다. 연삭 성능이 매우 나쁩니다. 티타늄 합금의 연삭은 일반적으로 36#-80# 입자 크기를 채택합니다.
연삭 문제
1. 숫돌의 접착 문제가 심각하고 매듭 문제가 심각합니다.
연삭 과정에서 티타늄 합금의 표면이 떨어져 연삭 휠에 달라 붙고 후속 연삭의 접착 표면층에는 연삭 휠의 연마 입자가 함께 동반되어 연삭 휠의 손상이 매우 큽니다. 심각한.
2. 공작물은 연소, 변형 및 균열이 발생하기 쉽습니다.
티타늄 합금의 특성으로 인해 온도가 높을수록 경도가 높아지고 필요한 연삭력이 커지고 결과 온도가 너무 높아 공작물로 전달되는 열이 내보내지기 어렵고 뜨거워집니다. 가공물 화상, 변형 및 균열로 이어지기 쉬운 티타늄 합금.

rod titaniumTitanium BarTitanium Rod

연삭 문제 해결
연삭 휠을 연삭하는 과정에서 티타늄 합금은 결합되기 쉽고 가공물이 타기 쉽고 연삭 온도가 높기 때문에 변형 및 균열이 발생합니다. 연삭온도가 높아지면 소성변형이 심해져 가공물 표면이 손상되고, 물리적 또는 화학적 흡착을 통해 연마재와 금속 사이에 결합효과가 발생합니다.
근본적인 해결책은 방열 문제를 해결하는 것입니다. 일반적인 관행은 휠 손실을 최소화하면서 최대한 많은 제거율을 달성하기 위해 연삭 비율을 높이는 것입니다.
전통적인 관행: 연삭 휠의 속도를 늦추면 연삭 온도도 낮아집니다. 고속 회전의 경우보다 연삭 효과가 더 좋습니다. 그러나 이 경우 연삭 휠 소비 속도가 느려지고 드레싱 시간과 빈도가 길어질수록 가공 효율이 느려지고 가공 비용에도 변함없이 영향을 미치게 됩니다. 공작물의 평탄도 정밀도/치수 정확도에 대한 특정 영향; 그러므로 이것은 최선의 방법이 아닙니다. 최적의 접근 방식입니다.
이상적: 일정한 속도에서 열 방출이 양호합니다. 휠이나 그라인더에 허용되는 최고 속도로 연삭하고, 휠이나 연삭액이나 가공조건을 활용하여 방열이 잘 되도록 하고, 휠의 회전속도를 최대한 잃지 않도록 하여 소모되지 않도록 하십시오. 연삭 휠의 비용.
그러나 티타늄 합금 연삭액의 요구 사항은 냉각 및 세척 효과 외에도 티타늄 및 연마 입자의 접착 및 화학적 효과를 억제하는 것입니다. 다양한 극압첨가제를 함유한 수용성 연삭액을 사용하는 것이 적합합니다.
티타늄 합금 연삭유는 생체 안정성과 방청성이 뛰어납니다. 가장 긴 서비스 수명은 2년 이상일 수 있습니다. 우수한 방청 성능으로 절삭유 소비를 줄입니다. 동시에 티타늄 합금 연삭액에는 염소, 아질산염, 페놀 및 기타 유해 물질이 포함되어 있지 않으며 환경 보호 연삭액에 속하며 피부를 자극하지 않아 작업자의 건강을 보호합니다. 효율성을 높이기 위해 기존 연삭 휠을 사용하려는 경우 연삭 휠의 속도를 줄여 효과가 있는지 확인할 수 있습니다. 그렇다면 연삭 온도가 문제로 인해 발생했음을 증명하는 것입니다. 이 조건을 사용하여 다른 조건을 어떻게 설정해야 하는지 확인하세요.
일반적으로 절삭유 등과 같은 다른 방열 방법과 결합하여 연삭 휠 방열을 사용하는 것은 적합하지 않습니다. 그래서 더 나은 열 방출을 제공합니다.

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