[发明专利]一种KM碳化硅研磨剂和其制作方法及使用方法有效
申请号: | 201510055401.1 | 申请日: | 2015-02-03 |
公开(公告)号: | CN104629684B | 公开(公告)日: | 2017-06-16 |
发明(设计)人: | 张开明;吴卫国;樊建华;朱思谷;陈光磊;陈文和;林丽;肖延锡;李威;罗文斌;刘福全;李江;张骞;王飞;周道国 | 申请(专利权)人: | 湖北开明高新科技有限公司 |
主分类号: | C09K3/14 | 分类号: | C09K3/14;B23F19/02 |
代理公司: | 北京高沃律师事务所11569 | 代理人: | 王加贵 |
地址: | 436000 湖北省*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 km 碳化硅 研磨剂 制作方法 使用方法 | ||
技术领域
本发明涉及硬面齿轮在线加工领域,尤其涉及一种KM碳化硅研磨剂和其制作方法及使用方法。
背景技术
常规的硬面齿轮,由于其硬度高,一般为HRC58°~62°,经磨齿机磨齿后,由于设备加工精度;成套啮合齿轮的主动轮和被动轮两者加工、装配精度差异;使用过程中的零部件变形导致齿轮轴线位移等因素,都将使得齿轮在传动过程中齿面受力不均匀,这就不可避免的在运行过程中产生振动频幅剧增,极易造成损坏电动机、减速机、主动轮、被动轮的事故发生,这些给工程技术人员造成了一种高度心理负担。对于大型设备齿轮,不易拆卸,为避免这种弊端,常规办法只能采用电动砂轮机装上千叶片,用手工磨削的方法进行,此方法费时费力,通常要10~15天,而采用手动磨削,对操作人员专业技能水平要求极高;人工对齿轮啮合的异常工作面做出准确的判断和加工难度非常大;打磨质量受人为因素影响很不稳定,齿面啮合极不均匀,甚至会进一步加剧齿轮振动而引发断齿及齿轮报废的恶性事故,直接影响了整套设备正常运行。
发明内容
为解决上述问题我公司和多家用户单位经过13年的反复摸索、探讨、研制,终于获得了一条简单易行、便于掌握、易于操作、定性适合于推广应用的一种KM碳化硅研磨剂和其制作方法及使用方法。该研磨剂具有加工效率高;对硬面齿轮本体伤害小;大大缩短了新装配齿轮及修复后齿轮啮合的磨合时间;尤其适合高精度齿轮传动的在线研磨加工,可有效减小制造(或修复)和装配误差对齿轮传动的影响,通过在线研磨加工,大幅度提高了齿轮传动精度,保证了齿轮新件及修复件的顺利投产。
为达到上述目的,本发明的技术方案是:
一种KM碳化硅研磨剂,所述研磨剂包括如下成分:金刚砂颗粒5~30份、白铅粉10~20份、磷酸氢钙1~4份、机油20~40份、亚麻仁油 20~ 30份、硅酸钠2~5份、碳化硅32~37.99份。根据齿轮外径的大小、齿数、模数齿宽等综合考虑评估主动轮、被动轮轮齿涂抹的需求量,预测估算各成分的需求量和相对配比。
进一步的技术方案,所述金刚砂颗粒的粒度为20~100μm,金刚砂颗粒为球形,其圆球度≥0.6。球形的目的是在研磨中便于及时反复滚动,加速磨削。
进一步的技术方案所述金刚砂颗粒的粒度为80~100μm。金刚砂颗粒的粒度越小,滚动研磨效果越好,但是大模数、大齿数、大宽齿的齿轮,使用较大粒度的金刚砂颗粒为好。
进一步的技术方案,所述金刚砂颗粒的粒度为20~50μm。金刚砂颗粒的粒度越小,滚动研磨效果越好,因此较小的齿轮适用粒度较小的金刚砂颗粒。
进一步的技术方案,所述金刚砂颗粒的圆球度为0.6~0.8。本发明所述“圆球度”指金刚砂颗粒的形状与球体相似的程度,便于在研磨中滚动,使金刚砂颗粒对于中小型齿轮的齿面有很好的适应性。
进一步的技术方案,所述分散助剂为机油,所述机油粘度为37.2~68Pa.s。其目的是能与其配制物搅和后有一定的粘度,能将其他配置物料形成一体的粘结剂。在齿轮啮合研磨的过程中能发挥各成份的物理机械磨合作用。机油粘度在此范围内,能起到与其它配方均匀混合的作用
所述的KM碳化硅研磨剂的制作方法包括如下步骤:
a)原料称量:按比例精确称量配比;
b)混合搅拌:将金刚砂颗粒5~30份、磷酸氢钙1~4份、硅酸钠2~5份混合,然后加入10~20份白铅粉、20~ 30份亚麻仁油和32~37.99份碳化硅,再加入机油20~ 40份混合,边加入机油边用电动机械棒搅拌,最终使研磨剂得粘度指标为37.2-68pa.s。
所述的KM碳化硅研磨剂的制作方法包括如下步骤:
1)用毛刷粘着研磨剂,涂入主动轮和被动轮齿面上;
2)厚度为1~2mm,要求均匀涂刷在齿面上。
综上所述,金刚砂颗粒混合后,经用电动机械棒搅拌均匀,涂刷在齿轮齿面上运行48h左右,能达到表面粗糙度Ra≤0.32μm的要求。
该研磨剂加工效率高;对硬面齿轮本体伤害小;大大缩短了新装配齿轮及修复后齿轮啮合的磨合时间;尤其适合高精度齿轮传动的在线研磨加工,可有效减小制造和装配误差对齿轮传动的影响,通过在线研磨加工,大幅提高了齿轮传动精度,保证了齿轮新件及修复件的顺利投产。除此以外还具有无污染、不会影响润滑油的品质、大幅减小齿轮的振动频幅达到设计的允许范围内,无任何副作用的优点。其制作和使用方法简单易行、便于掌握、易于操作、适合于推广。
附图说明
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:
图1-1为离合器边轴承垂直方向波形图;
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