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鎳合金因優良的導電性和耐腐蝕性,被廣泛應用于電子元件制造。但加工中產生的微小毛刺,會嚴重影響元件性能。如何有效去除這些毛刺,是電子制造領域的關鍵問題。電解去毛刺是常用方法。在電解過程中,鎳合金元件作為陽極,陰極接電源負極,中間通過低壓電解液。通電后,毛刺因陽極溶解而被去除。此方法對鎳合金電子元件隱蔽部位的毛刺去除效果顯著,且能準確操作,不損傷元件主體。操作時,要嚴格控制電解液濃度、溫度及電流密度,
在工業制造和光學領域中,曲面球面的拋光是一個至關重要的環節。在流體拋光過程中,工件表面與高速流動的液體接觸,液體中的磨粒對工件表面進行沖擊和摩擦,從而達到拋光效果。曲面球面具有復雜的幾何形狀和曲率變化,因此在其拋光過程中存在以下難點:1. 傳統的機械拋光方法難以適應曲面球面的曲率變化,易造成拋光不均勻。2. 拋光過程中產生熱量,導致工件變形。3. 拋光過程中產生的殘余應力可能影響工件的精度和穩定性
在汽車零部件制造領域,VVT(可變氣門正時)轉子的加工準確度直接影響發動機性能,內孔去毛刺是確保其性能穩定的關鍵環節。低溫環境在這一過程中影響顯著,以磨粒流去毛刺工藝為例,主要體現在以下方面。磨粒流去毛刺,依靠含有磨粒的半固態流體介質,在一定壓力下流經 VVT 轉子內孔,通過磨粒的磨削作用去除毛刺。當處于低溫環境時,磨粒流介質的物理特性發生改變。低溫致使介質黏度上升,流動性變差。原本在常溫下能順暢
在工業制造領域,零件的細節化處理至關重要,而毛刺的存在不僅影響零件外觀,較可能降低產品性能。水粒子去毛刺技術作為一種創新的加工手段,正逐漸改變工業加工的格局。水粒子去毛刺技術,是利用高速噴射的水粒子流沖擊零件表面,憑借水粒子的動能將毛刺去除。這種技術與傳統去毛刺方法相比,有著諸多顯著優勢。傳統機械去毛刺容易在零件表面留下劃痕,影響零件準確度,而水粒子去毛刺是非接觸式加工,能有效避免此類問題,確保零
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