金剛石砂輪修整器的磨損預防與修復 金剛石砂輪修整器的磨損主要表現為頂部鈍化或脫落,預防措施包括: 合理選擇金剛石:根據砂輪硬度選擇金剛石品級(如樹脂砂輪用標準級,陶瓷砂輪用特級); 控制修整力:避免修整深度超過 0.01mm,粗修時采用 0.005mm / 次的漸進式進給; 定期檢測:每 20 次修整后用顯微鏡檢查金剛石磨損量,超過 0.1mm 時需進行二次粉碎或更換。 若金剛石脫落,可采用電鍍工藝修復:將修整器浸泡在鎳鈷合金電解液中,通過電解沉積恢復金剛石涂層厚度。安裝砂輪修整器時需確保金剛石頭部與砂輪軸線平行,垂直度偏差應小于 0.01mm,避免修整波紋產生。河南金剛石砂輪修整器技術指導陶...
單顆粒金剛石砂輪修整器的精密成型技術,單顆粒金剛石砂輪修整器以天然金剛石單晶,通過完整晶型設計實現微米級精度。其角度可定制(如 60°、90°、R 角),例如德國 SWISSCO 的 D85124 型號通過自然修整硬質合金砂輪,表面粗糙度可達 Ra0.08μm。該類修整器適合復雜輪廓成型,如渦輪葉片榫齒的圓弧修整,但需注意金剛石晶向對耐磨性的影響 ——[111] 晶向壽命是 [100] 晶向的 3 倍。其優點是精度極高,缺點是成本高昂且需定期檢查磨損(建議每修整 50 次后用顯微鏡檢測)。適用場景包括精密模具制造、航空航天部件加工等對形狀精度要求苛刻的領域。小直徑砂輪(如 φ50mm 以下)則...
單點金剛石砂輪修整器的精密修磨技術 單點金剛石砂輪修整器通過天然金剛石單晶的鋒利頂端實現砂輪表面的精密修形,其安裝位置需低于砂輪中心 1-2mm 并向上傾斜 10°,以減小修整力并延長金剛石壽命。修磨時,需控制修整導程在 0.02-0.07mm/r 之間,粗修切入深度可設為 0.005-0.01mm,精修則降至 0.002-0.003mm。例如德國 SWISSCO 的 D85124 型號修整器,通過完整晶型設計可將硬質合金砂輪的表面粗糙度控制在 Ra0.08μm 以內。注意事項包括:每次修整后需用顯微鏡檢查金剛石磨損情況(建議每 50 次修整檢查一次),并保持冷卻液壓力在 2-3MPa 以防...
砂輪修整器:砂輪在使用過程中,其表面會逐漸磨損,出現平整度下降、輪廓變形等問題。砂輪成型刀可以對砂輪進行精確修整,使其恢復到原來的形狀和尺寸,保證砂輪的磨削精度。 成型磨削:在一些特定的磨削加工中,需要將砂輪修整成特定的形狀,如圓弧、V 形、梯形等,以滿足工件的特殊形狀要求。砂輪成型刀能夠按照設計要求準確地修整出各種成型砂輪,從而實現對工件的成型磨削加工。 優點 高精度:能夠精確地修整砂輪的形狀和尺寸,達到很高的精度要求,一般可以控制在微米級別,從而保證了磨削加工的精度和表面質量。 高效率:相比一些傳統的砂輪修整方法,如手工修整或使用簡單的修整工具,砂輪成型刀可以更快速地完成修整工作,減少了砂...
粗粒度砂輪(如 46#-80#)需較大修整深度(0.01-0.03mm / 次)和進給速度(20-60mm/min),適合使用多粒金剛石筆或硬質合金滾輪。例如 SWISSCO 的多粒破碎機通過鎢合金粘合劑增強結構,可承受高壓力修整。粗修時需注意砂輪表面堵塞問題,建議每修整 5-10 次后進行一次深度清潔,避免磨屑殘留影響切削力。粗粒度砂輪(如 46#-80#)需較大修整深度(0.01-0.03mm / 次)和進給速度(20-60mm/min),適合使用多粒金剛石筆或硬質合金滾輪。剛石滾輪砂輪修整器通過數控編程實現復雜型面的批量復制,其工作原理是滾輪與砂輪同向旋轉(線速度比 0.3-0.7),并...
鉬塊砂輪修整器的樹脂砂輪方案,鉬塊砂輪修整器專為樹脂結合劑金剛石 / CBN 砂輪設計,例如東巨磨具的鉬塊通過鍛打工藝增強結構,可將 φ300mm 砂輪的圓跳動從 0.15mm 降至 0.003mm。其修整參數需嚴格控制:磨削余量 0.4mm,進給速度 0.01mm / 行程,砂輪線速度 23m/s。該類工具的優點是修整效果優于傳統金屬(如銅、鋼),缺點是鉬材料成本較高。適用場景包括樹脂砂輪的精密修形、無心磨床的日常維護等對表面質量要求高的場合。智能化砂輪修整器的技術創新智能化砂輪修整器集成力傳感器和 AI 算法,可實時監測砂輪磨損狀態并自動調整修整參數。例如,在汽車制造中,全自動數控砂輪修整...
大直徑砂輪(如 600mm 以上)需高穩定性修整器,瑞士 DW 的大顆粒金剛石筆(1.5-2.5 克拉)通過完整晶型設計減少振動。小直徑砂輪(如 φ50mm 以下)則需高精度工具,日本日進的砂輪修整器可通過顯微鏡觀察接觸點,實現 ±14mm 范圍內的精細修整。對于超薄砂輪(厚度 < 2mm),需采用同步修整器同時處理兩側,避免壓力導致變形。大直徑砂輪(如 600mm 以上)需高穩定性修整器,小直徑砂輪(如 φ50mm 以下)則需高精度工具。金剛石滾輪砂輪修整器通過數控編程實現復雜型面的批量復制,其工作原理是滾輪與砂輪同向旋轉(線速度比 0.3-0.7),并以 0.5-1μm / 轉的微量進給完...
硬質合金砂輪修整器的經濟型選擇,硬質合金砂輪修整器采用碳化鎢等硬質材料制成,例如韓國某品牌修整器通過硬質合金滾輪對氧化鋁砂輪進行粗修,每次修整深度可達 0.05mm。其優點是成本為金剛石工具的 1/5-1/3,缺點是耐磨性不足,需頻繁更換。適用場景包括普通鋼件的粗磨、木工砂輪的日常維護等對精度要求不高的場合。硬質合金砂輪修整器的經濟型選擇,硬質合金砂輪修整器采用碳化鎢等硬質材料制成。缺點是耐磨性不足,需頻繁更換。瑞士 DW 金剛石修整器通過嚴格操作流程確保精度:安裝時傾斜 10-15° 指向砂輪旋轉方向,使用冷卻液降低熱應力。激光熔覆技術可在修整器表面形成梯度功能涂層,耐磨性提升 3 倍,適用...
砂輪修整器修磨砂輪后工件出現波浪紋或走刀紋的原因如下,需結合磨削工藝鏈進行多維度分析: 一、致因分析 砂輪修整工藝偏差 筆尖進給速度不匹配:精修階段采用>0.05mm/r 進給速度,導致砂輪表面殘留峰谷高度>30μm(標準應<10μm) 修整軌跡重疊率不足:相鄰兩次修整路徑間距>0.2mm,造成砂輪表面形成周期性溝槽(頻率與工件轉速耦合時易產生共振紋) 機床 - 砂輪系統振動 砂輪動平衡超標:不平衡量>10g?cm 時,在 30m/s 線速度下產生 15μm 以上振動幅值 主軸軸承間隙過大:徑向跳動>0.005mm 時,導致砂輪與工件接觸點周期性變化 磨削參數失配 工件轉速與砂輪轉速比不當:如...
金剛石砂輪修整器的磨損預防與修復 金剛石砂輪修整器的磨損主要表現為頂部鈍化或脫落,預防措施包括: 合理選擇金剛石:根據砂輪硬度選擇金剛石品級(如樹脂砂輪用標準級,陶瓷砂輪用特級); 控制修整力:避免修整深度超過 0.01mm,粗修時采用 0.005mm / 次的漸進式進給; 定期檢測:每 20 次修整后用顯微鏡檢查金剛石磨損量,超過 0.1mm 時需進行二次粉碎或更換。 若金剛石脫落,可采用電鍍工藝修復:將修整器浸泡在鎳鈷合金電解液中,通過電解沉積恢復金剛石涂層厚度。金剛石材質的砂輪修整器,硬度達莫氏 10 級,可高效修整硬質合金、陶瓷等超硬材料砂輪,保障精密磨削精度。安徽天然砂輪修整器以客為...
激光砂輪修整器的非接觸式修磨技術 激光砂輪修整器利用高能量密度激光束選擇性去除砂輪表面結合劑,特別適合脆性材料砂輪的精密加工。例如某激光系統通過 1064nm 波長激光,可將陶瓷結合劑 CBN 砂輪的表面粗糙度從 Ra0.2μm 降至 Ra0.02μm。操作時需嚴格控制光斑直徑(50-100μm)和功率密度(10^6-10^7 W/cm2),避免熱應力損傷磨粒。注意事項包括:激光修整前需用激光位移傳感器測量砂輪表面峰點高度序列,通過均方差 σi 與預設值對比判斷修圓效果。若修銳后磨削力仍偏高,可調整激光功率降低 20% 并增加修銳次數。樹脂結合劑砂輪建議使用剛玉油石修銳,配合金剛石滾輪修整型面...
智能化砂輪修整器的技術創新智能化砂輪修整器集成力傳感器和 AI 算法,可實時監測砂輪磨損狀態并自動調整修整參數。例如,在汽車制造中,全自動數控砂輪修整器采用伺服電機驅動,定位精度達 ±0.001mm,可實現無人化連續修整,減少人工干預,提高加工效率 20%。通過雙金剛石滾輪結構,實現了對不同類型砂輪的高效修整,其金剛石滾輪與芯軸同軸固定,并配備調整機構,可靈活調整滾輪端面與芯軸的垂直度,進一步提升修整精度。此外,智能化砂輪修整器還可通過物聯網技術實現遠程監控,例如在汽車制造工廠中,多臺磨床的修整器狀態實時同步,設備利用率提升 20%,同時降低人工干預成本。未來,集成 AI 視覺檢測和自適應控制...
修磨砂輪時,砂輪修整器中的天然金剛石和人造金剛石有以下區別? 硬度和耐磨性:兩者的硬度都非常高,是自然界中硬度高的物質之一。然而,由于天然金剛石的晶體結構存在一定的不均勻性和缺陷,其硬度和耐磨性在不同方向和部位可能會有所差異。人造金剛石的性能則相對更加均勻,在硬度和耐磨性方面能夠滿足特定的工業需求,并且可以通過調整生產工藝來優化這些性能。 熱穩定性:天然金剛石在高溫下的穩定性較好,但在某些極端條件下可能會受到雜質的影響而降低熱穩定性。人造金剛石在熱穩定性方面也表現出色,通過改進生產工藝,其熱穩定性已經能夠與天然金剛石相媲美,甚至在一些應用中更具優勢。 成本與價格 天然金剛石:由于其稀缺性和開采...
粗粒度砂輪(如 46#-80#)需較大修整深度(0.01-0.03mm / 次)和進給速度(20-60mm/min),適合使用多粒金剛石筆或硬質合金滾輪。例如 SWISSCO 的多粒破碎機通過鎢合金粘合劑增強結構,可承受高壓力修整。粗修時需注意砂輪表面堵塞問題,建議每修整 5-10 次后進行一次深度清潔,避免磨屑殘留影響切削力。粗粒度砂輪(如 46#-80#)需較大修整深度(0.01-0.03mm / 次)和進給速度(20-60mm/min),適合使用多粒金剛石筆或硬質合金滾輪。金剛石滾輪砂輪修整器通過數控編程實現復雜型面的批量復制,其工作原理是滾輪與砂輪同向旋轉(線速度比 0.3-0.7),...
單顆粒金剛石砂輪修整器的精密成型技術,單顆粒金剛石砂輪修整器以天然金剛石單晶,通過完整晶型設計實現微米級精度。其角度可定制(如 60°、90°、R 角),例如德國 SWISSCO 的 D85124 型號通過自然尖角修整硬質合金砂輪,表面粗糙度可達 Ra0.08μm。該類修整器適合復雜輪廓成型,如渦輪葉片榫齒的圓弧修整,但需注意金剛石晶向對耐磨性的影響 ——[111] 晶向壽命是 [100] 晶向的 3 倍。其優點是精度極高,缺點是成本高昂且需定期檢查頂端磨損(建議每修整 50 次后用顯微鏡檢測)。適用場景包括精密模具制造、航空航天部件加工等對形狀精度要求苛刻的領域。小直徑砂輪(如 φ50mm ...
金剛石滾輪砂輪修整器的批量生產優勢金剛石滾輪砂輪修整器通過數控編程實現復雜型面的批量復制,例如意大利 URMA 的 0371118DS1 型號滾輪可將渦輪盤榫槽砂輪的成型精度控制在 ±0.002mm。其工作原理是滾輪與砂輪同向旋轉(線速度比 0.3-0.7),通過 0.5-1μm / 轉的微量進給實現鏡面修整。該類修整器的優點是重復性好、適合自動化產線,缺點是初始成本高且需定期動平衡校正。適用場景包括汽車曲軸、齒輪等大批量精密零件的磨削加工,可提升加工一致性。激光熔覆技術可在修整器表面形成梯度功能涂層,耐磨性提升 3 倍,適用于極端工況。陜西加工砂輪修整器不同結合劑砂輪的修整技術要點樹脂結合劑...
修磨砂輪時,砂輪修整器中的天然金剛石和人造金剛石有以下區別? 硬度和耐磨性:兩者的硬度都非常高,是自然界中硬度高的物質之一。然而,由于天然金剛石的晶體結構存在一定的不均勻性和缺陷,其硬度和耐磨性在不同方向和部位可能會有所差異。人造金剛石的性能則相對更加均勻,在硬度和耐磨性方面能夠滿足特定的工業需求,并且可以通過調整生產工藝來優化這些性能。 熱穩定性:天然金剛石在高溫下的穩定性較好,但在某些極端條件下可能會受到雜質的影響而降低熱穩定性。人造金剛石在熱穩定性方面也表現出色,通過改進生產工藝,其熱穩定性已經能夠與天然金剛石相媲美,甚至在一些應用中更具優勢。 成本與價格 天然金剛石:由于其稀缺性和開采...
氧化鋁砂輪硬度較低但脆性大,適合用鋒利的金剛石修整器。樹脂結合劑氧化鋁砂輪自銳性好,通常只需輕微修整(每次 0.003-0.008mm),且需使用天然金剛筆避免損傷。陶瓷結合劑氧化鋁砂輪則需更高壓力,可采用金剛石滾輪進行成型修整,每次切入量控制在 0.5-1μm 以保持形狀精度。需采用單顆粒金剛石筆或金剛石滾輪,進給速度需低于 50mm/min 以達到 Ra0.16μm 以下的表面粗糙度。日本日進的在線修整技術通過動態調整進刀量,金剛石滾輪砂輪修整器通過數控編程實現復雜型面的批量復制,其工作原理是滾輪與砂輪同向旋轉(線速度比 0.3-0.7),并以 0.5-1μm / 轉的微量進給完成鏡面修整...
砂輪修整器的維護與保養定期維護保養是確保砂輪修整器性能穩定的關鍵。每工作 50 小時需對傳動部件進行潤滑,選用高溫鋰基脂可確保修整器在高速運轉下的穩定性。例如,在模具制造中,使用氣吹掃或超聲波清洗去除金剛石顆粒間的碎屑,可避免堵塞影響修整精度。當金剛石磨損量超過 0.1mm 時,需及時更換或旋轉修整器角度,例如單點金剛石砂輪修整器在使用一段時間后,可通過旋轉角度利用新的尖角繼續修整,延長使用壽命 30% 以上。此外,針對不同類型的砂輪修整器,需采用不同的保養方法:多顆粒修整器需定期檢查金剛石顆粒的磨損情況,及時更換磨損嚴重的排組;電化學修整器需定期清潔電解槽,防止電解液污染影響修整效果。?金剛...
CBN 砂輪修整器的雙重功能設計,CBN 砂輪修整器需兼顧整形與修銳,例如日本 X-POWER 的 SX-A1 合成材料修整塊通過化學 - 機械聯合作用,10 秒內即可完成樹脂結合劑 CBN 砂輪的鏡面修整,平坦度誤差小于 0.1μm。其 GB7801 型號采用柔性接觸技術,避免破壞砂輪表面結構,特別適合硬質合金刀具的精密磨削。該類修整器的優點是效率高、適應性強,缺點是對結合劑類型敏感。適用場景包括高速磨削、難加工材料(如鈦合金)的高效加工。全自動數控砂輪修整器采用伺服電機驅動,定位精度達 ±0.001mm,可實現無人化連續修整,減少人工干預,提高加工效率 20%。組合型砂輪修整器集成多種功能...
不同結合劑砂輪的修整技術要點樹脂結合劑砂輪、金屬結合劑砂輪和陶瓷結合劑砂輪的修整需采用不同的技術方案。樹脂結合劑砂輪不導電,無法采用電火花修整,通常使用高硬度剛玉砂輪(硬度級別 L、M 級)或金剛石滾輪進行修整。例如,在醫療器械生產中,樹脂結合劑砂輪用于手術刀磨削,采用單點金剛石砂輪修整器進行鏡面修整,可確保刀刃鋒利度的一致性,表面粗糙度達 Ra≤0.1μm。金屬結合劑砂輪的修整需優先考慮電化學砂輪修整器,通過電解作用溶解砂輪結合劑,實現無損修銳,尤其適合修整金屬結合劑 CBN 砂輪,金剛石過度磨損。在汽車制造中,金屬結合劑砂輪用于發動機零部件的精密磨削,采用電化學修整器可延長砂輪壽命 30%...
氧化鋁砂輪硬度較低但脆性大,適合用鋒利的金剛石修整器。樹脂結合劑氧化鋁砂輪自銳性好,通常只需輕微修整(每次 0.003-0.008mm),且需使用天然金剛筆避免損傷。陶瓷結合劑氧化鋁砂輪則需更高壓力,可采用金剛石滾輪進行成型修整,每次切入量控制在 0.5-1μm 以保持形狀精度。需采用單顆粒金剛石筆或金剛石滾輪,進給速度需低于 50mm/min 以達到 Ra0.16μm 以下的表面粗糙度。日本日進的在線修整技術通過動態調整進刀量,金剛石滾輪砂輪修整器通過數控編程實現復雜型面的批量復制,其工作原理是滾輪與砂輪同向旋轉(線速度比 0.3-0.7),并以 0.5-1μm / 轉的微量進給完成鏡面修整...
單顆粒金剛石砂輪修整器的精密成型技術,單顆粒金剛石砂輪修整器以天然金剛石單晶,通過完整晶型設計實現微米級精度。其角度可定制(如 60°、90°、R 角),例如德國 SWISSCO 的 D85124 型號通過自然尖角修整硬質合金砂輪,表面粗糙度可達 Ra0.08μm。該類修整器適合復雜輪廓成型,如渦輪葉片榫齒的圓弧修整,但需注意金剛石晶向對耐磨性的影響 ——[111] 晶向壽命是 [100] 晶向的 3 倍。其優點是精度極高,缺點是成本高昂且需定期檢查頂端磨損(建議每修整 50 次后用顯微鏡檢測)。適用場景包括精密模具制造、航空航天部件加工等對形狀精度要求苛刻的領域。小直徑砂輪(如 φ50mm ...
智能化砂輪修整器的技術創新智能化砂輪修整器集成力傳感器和 AI 算法,可實時監測砂輪磨損狀態并自動調整修整參數。例如,在汽車制造中,全自動數控砂輪修整器采用伺服電機驅動,定位精度達 ±0.001mm,可實現無人化連續修整,減少人工干預,提高加工效率 20%。通過雙金剛石滾輪結構,實現了對不同類型砂輪的高效修整,其金剛石滾輪與芯軸同軸固定,并配備調整機構,可靈活調整滾輪端面與芯軸的垂直度,進一步提升修整精度。此外,智能化砂輪修整器還可通過物聯網技術實現遠程監控,例如在汽車制造工廠中,多臺磨床的修整器狀態實時同步,設備利用率提升 20%,同時降低人工干預成本。未來,集成 AI 視覺檢測和自適應控制...
陶瓷結合劑 CBN 砂輪的修整工藝與參數優化 陶瓷結合劑 CBN 砂輪修整需分整形與修銳兩步進行:整形時采用金剛石滾輪縱向進給,導程控制在 0.01-0.03mm/r,切入深度 0.02-0.04mm;修銳則使用碳化硅油石(粒度 120#)以 0.005mm / 次的進給量去除結合劑。例如瑞士 DW 的陶瓷砂輪修整器,通過天然金剛石針的均勻分布,可實現砂輪寬度方向 ±0.0015mm 的平行度控制。注意事項包括:修銳后需檢查磨粒出刃高度(應達到 0.01-0.02mm),若出刃不足可增加修銳次數至 10 次。若修整后砂輪磨削力異常增大,需檢查結合劑碎屑是否堵塞砂輪孔隙。光學玻璃加工中,圓弧型砂...
美國諾頓砂輪修整器以耐用性見長,其金剛石筆采用強度材料,R 角設計可應對復雜曲面修整。例如 105025#R 角修整器在金屬與石材加工中表現出色,耐磨性使其在重負荷下保持精度。美國砂輪修整器常搭配粗粒度金剛石,如 36#-100# 粒度滾輪用于硬質合金砂輪修整,每次修整總量控制在 0.02-0.04mm 以平衡效率與壽命。美國諾頓砂輪修整器以耐用性見長,其金剛石筆采用強度材料,R 角設計可應對復雜曲面修整。例如 105025#R 角修整器在金屬與石材加工中表現出色,耐磨性使其在重負荷下保持精度激光熔覆技術可在修整器表面形成梯度功能涂層,耐磨性提升 3 倍,適用于極端工況。四川砂輪修整器技術指導...
金剛石滾輪砂輪修整器的成型修整方案 金剛石滾輪砂輪修整器通過數控編程實現復雜型面的批量復制,其工作原理是滾輪與砂輪同向旋轉(線速度比 0.3-0.7),并以 0.5-1μm / 轉的微量進給完成鏡面修整。例如意大利 URMA 的 0371118DS1 型號滾輪,可將渦輪盤榫槽砂輪的成型精度控制在 ±0.002mm。修磨時需注意:砂輪每轉進給量應根據砂輪硬度調整(樹脂結合劑砂輪宜用 0.5μm / 轉,陶瓷結合劑砂輪可用 1μm / 轉),并定期進行動平衡校正以避免振動。若修整后砂輪出現周向波紋,需檢查滾輪與砂輪的同軸度誤差是否超過 0.001mm。單點金剛石砂輪修整器以一顆大顆粒金剛石為頭部,...
砂輪修整器的未來發展趨勢未來砂輪修整器將向智能化、模塊化和綠色化方向發展。智能化方面,集成 AI 視覺檢測和自適應控制的砂輪修整器可實現全流程自動化,根據實時檢測數據動態調整修整路徑和參數,例如 VAWD-250 全自動砂輪修整機配備高清視覺在線監測系統,可邊修整邊監測,確保砂輪型面精度和表面質量。模塊化設計可快速更換功能模塊以適應不同加工需求,例如組合型砂輪修整器可同時完成平面、角度、圓弧修整,適用于復雜模具型腔加工,提高生產靈活性。綠色化方面,干式修整技術和環保材料的應用將成為主流,例通過創新的金剛石砂輪修整結構,實現了塵屑和碎屑的集中處理,減少環境污染。此外,激光熔覆技術可在修整器表面形...
電化學砂輪修整器的智能協同技術,電化學砂輪修整器通過電解弱化結合劑再進行機械去除,例如某技術將砂輪作為陽極,在 0.2-0.5mm 間隙電解液中實現樹脂結合劑的選擇性溶解,隨后以 0.002mm/min 進給量完成精密修整。該方法特別適合樹脂結合劑金剛石砂輪的修銳,可將砂輪壽命延長 30% 以上。其優點是修整力小、表面質量高,缺點是需配套電解液循環系統。適用場景包括硬質合金刀具、精密模具等對表面完整性要求高的加工場景。電化學砂輪修整器的智能協同技術,電化學砂輪修整器通過電解弱化結合劑再進行機械去除金剛石涂層砂輪修整器在金屬基體表面沉積納米金剛石薄膜,耐磨性提升 5 倍,適用于高精度模具加工。四...
大直徑砂輪(如 600mm 以上)需高穩定性修整器,瑞士 DW 的大顆粒金剛石筆(1.5-2.5 克拉)通過完整晶型設計減少振動。小直徑砂輪(如 φ50mm 以下)則需高精度工具,日本日進的砂輪修整器可通過顯微鏡觀察接觸點,實現 ±14mm 范圍內的精細修整。對于超薄砂輪(厚度 < 2mm),需采用同步修整器同時處理兩側,避免壓力導致變形。大直徑砂輪(如 600mm 以上)需高穩定性修整器,小直徑砂輪(如 φ50mm 以下)則需高精度工具。金剛石滾輪砂輪修整器通過數控編程實現復雜型面的批量復制,其工作原理是滾輪與砂輪同向旋轉(線速度比 0.3-0.7),并以 0.5-1μm / 轉的微量進給完...