CN103551979A - 一种含天然纤维和空心微球的抛光轮 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种抛光轮,该抛光轮由天然纤维、空心微球和粘结剂的原料制成。通过调节所述天然纤维、空心微球的比例,可以控制抛光轮的抛光效果和磨削效率。

Description

一种含天然纤维和空心微球的抛光轮
技术领域
本发明涉及一种含天然纤维和空心微球的抛光轮,属于磨具领域。
背景技术
当前制作的各种抛光轮存在以下缺陷:①抛光效率低,如麻轮(几层剑麻缝制在一起,只有端面参与磨削)。中国专利CN1238254A公开了一种剑麻纤维抛光轮,揭示其制备方法是:采用针刺机将剑麻短纤维制成毡状胚料,然后将2-4层剑麻毡状胚料经叠合、缝合成一种剑麻纤维抛光轮。用此种方法制备的剑麻纤维抛光轮存在以下的缺点:一、由于所使用的剑麻纤维长度只有4-12cm,因而抛光轮在使用过程中剑麻纤维容易脱落,使抛光轮的使用寿命缩短;二、因为针刺密度的限制,不能保证抛光轮的任何部位都能紧密结合,因而也会影响抛光轮的使用效果。
中国专利CN200410029879.9揭示了一种剑麻纤维抛光轮的制造方法,它是将切短的剑麻纤维、合成树脂和任选的其它植物和无机化合物均匀混合、干燥后,热压成型。这种方法生产的抛光轮由于是模压并且没有带孔材料以致整个结构非常致密没有空隙,从而容易导致整个磨削过程中磨轮表面温度升高粘接剂失效表面发黑,原材料断裂脱落浪费;同时被磨工件也会表面温升大从而造成应力集中并有可能污染被磨工件表面。
发明内容
针对上述技术问题,本发明的目的在于提供一种新的抛光轮。
本发明的上述目的是通过如下技术方案实现的:一种含天然纤维和空心微球的抛光轮,其中所述抛光轮的抛光盘由包括天然纤维、空心微球和粘接剂的原料制成。
在本发明中,所述天然纤维是指自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纤维,包括但不限于植物纤维、动物纤维、矿物纤维。在本发明一个具体的实例中,所述的天然纤维选自种子纤维,如棉、木棉等;或者是叶纤维,如剑麻、蕉麻等;亦或是茎纤维,如苎麻、亚麻、大麻、黄麻等。在本发明另一个实例中,所述天然纤维选自毛和丝,例如绵羊毛、山羊毛、骆驼毛、兔毛、牦牛毛或桑蚕丝、柞蚕丝等。本发明中所述的天然纤维还可以是那些棉﹑麻﹑毛﹑丝的回收纤维。
在本发明中,所述空心微球具有低密度、高比表面的特性,且其中空部分可容纳大量客体分子或大尺寸客体,本发明采用的空心微球包括但不限于玻璃空心微球、树脂空心微球或高分子空心微球、陶瓷空心微球;所述空心微球的直径20um-30000um。
在本发明中,所述粘接剂可以是脲醛、三聚氰胺甲醛树脂、环氧树脂或者无机粘结剂等,也可以是酚醛树脂改性,包括脲醛、三聚氰胺甲醛树脂、环氧、丙烯酸等改性的酚醛,粘结剂用量为原料总质量比20~50%。
本发明所述的抛光轮是通过如下方法制备得到的:将天然纤维、空心微球与粘结剂进行混合,注入模具型腔,经过压制与固化后得到产品。
本发明天然纤维和空心微球之间混合比例可以根据实际需要调节,改变天然纤维(体积比1%-99%)和空心微球(体积比99%-1%)的混合比例,可获得不同的抛光效果。采用天然纤维的好处在于,天然纤维在磨削的过程中不会发软发黑;同时天然纤维又能够作为加强筋增强结构强度。
在本发明的一个具体实例中,天然纤维的体积比为80-99%,空心微球的体积比为1-20%;在此范围内,天然纤维的体积比可以是80%、85%、90%、95%、99%等,空心微球的体积比可以是1%、5%、8%、10%、15%、20%。
在本发明的另一个具体实例中,天然纤维的体积比为50-80%,空心微球的体积比为20-50%;在此范围内,天然纤维的体积比可以是50%、55%、60%、65%、70%、75%或80%;空心微球的体积比可以是20%、25%、30%、35%、40%、45%或50%。
在本发明的另一个具体实例中,天然纤维的体积比为20-50%,空心微球的体积比为50-80%;在此范围内,空心微球的体积比可以是50%、55%、60%、65%、70%、75%或80%;天然纤维的体积比可以是20%、25%、30%、35%、40%、45%或50%。
在本发明的一个具体实例中,天然纤维的体积比为1-20%,空心微球的体积比为80-99%;在此范围内,空心微球的体积比可以是80%、85%、90%、95%、99%等,天然纤维的体积比可以是1%、5%、8%、10%、15%、20%。
本发明的空心微球在抛光过程中受压破裂后既可以散热又是自锐裂纹发展的基础同时还是新的刃口;同时在没有破裂时又能够提高结构的冲击和弯曲强度,根据散热要求的高低可以改变空心微球的添加量以及粒径。空心微球可以在抛光轮组织内产生有利于抛光的空隙和自锐的银纹并具有缓冲功能。该结构抛光轮形成多闭孔结构并分散相关应力,在提高结构强度的基础上因为微球破裂会带来大量的微裂纹,这些微裂纹在轮子被抛光冲击力作用时就是很好的能量吸收池,从而避免了轮子本体在抛光过程中消耗过快以及断裂和掉落。在抛光过程中让泡孔破裂后形成大小不同并在不同位置分布的抛光韧口,同时也是散热通道有利于降低轮子本身和被磨工件表面温度,从而提高轮子的使用寿命,提高材料的利用率以及减少被抛工件表面被渗碳而造成应力集中的可能。
按体积比控制的空心微球带来的效果是微球越多,抛光效率越高,被抛工件和抛光轮表面的温升越少。
本发明的抛光轮可以采用两种典型外观结构:平面抛光轮和圆周抛光轮。如图1或2所述。图3示出抛光轮的微观结构,从中可以看出粘结剂将天然纤维和空心微球牢固地结合在一起。图4为抛光轮的另一种形式微观结构示意图。不同之处在于中间增加了一层网格剑麻布作为加强筋。制作平面抛光轮时一面粘有背盖,而制作圆周抛光轮时则无需背盖。在本发明中,背盖可以是玻纤盖、剑麻等。
进一步的,如图1和2所示,本发明的抛光轮的抛光盘工作面上还设置沟槽,对于平面抛光轮而言,所述沟槽由抛光盘中心向四周放射状延伸;对于圆周抛光轮而言,所述沟槽沿抛光盘工作面竖直排列。所述沟槽更利于磨削、退屑和散热,降低工件表面残余应力,同时为新的自锐裂纹发展提供条件。
附图说明
图1为本发明的平面抛光轮示意图。
图2为本发明的圆周抛光轮示意图。
图3为本发明的抛光轮的微观结构示意图。
图4为本发明的另一种抛光轮的微观结构示意图。
图5为本发明的加热固化成形模具。
图6为本发明的平面抛光轮立体图。
图7为本发明的平面抛光轮断面示意图。
图8为实施例1平面抛光轮试样1-3中空心微球与天然纤维体积比变化与磨削比、磨削效率的关系。
图9为实施例1平面抛光轮试样1-3中空心微球与天然纤维体积比变化与样件表面粗糙度的关系。
图10为实施例1圆周抛光轮试样1-3中空心微球与天然纤维体积比变化与磨削比、磨削效率的关系。
图11为实施例1圆周抛光轮试样1-3中空心微球与天然纤维体积比变化与样件表面粗糙度的关系。
图12为实施例1圆周抛光轮试样4-6空心微球与天然纤维体积比达到或超过临界值与磨削比、磨削效率的关系。
图13为实施例1圆周抛光轮试样4-6空心微球与天然纤维体积比达到或超过临界值样件表面粗糙度的关系。
图14为制备抛光轮的工艺流程图。
图15为制备抛光轮的另一种工艺流程图。
图中,1为背盖、2为抛光盘、3为空心微球、4为天然纤维、5为粘结剂、6为网格剑麻布、7为天然纤维、粘结剂和空心微球混合物、8为金属型腔模具。
具体实施方式
实施例1(探索空心微球与天然纤维混合体积比与抛磨效果的关系)
配方1:
Figure BDA0000410443960000041
1试样制作
1.1混料:按配方1中各式样配方中比例,依次称取天然纤维,(如制作平面抛光的平面抛光轮则用细号,制作圆周抛光的圆周抛光轮则用粗号),在搅拌状态下加入处理好的空心微球,确保搅拌均匀;最后在搅拌状态下加入改性液态酚醛树脂,搅拌均匀。整过混料过程,定要确保混料均匀(不能出现结块、结团现象)。
2.2压制与固化:按成形密度0.6-0.7g/cm3,根据所做抛光轮体积大小,来计算称料。将称量好的料均匀的平摊在模腔内(如制作平面抛光的平面抛光轮,则先将托盖装入模腔,然后将料均匀的摊在托盖上;如制作圆周抛光的圆周抛光轮,则先将料的一半均匀的摊在模腔内,再加入剑麻或玻纤网格布,然后将剩余的另一半料均匀的摊在剑麻或玻纤网格布上)。装模完成后,用油压机进行第一次加压压制成型。然后卸压,在80℃下烘烤2h后,进行第二次加压压制后,在120℃下烘烤4-6h后(平面抛光轮固化4h,圆周抛光轮固化6h),缓慢降至室温后出炉,卸模。
2.3本试验制作式样为:平面抛光轮:外直径为4英寸(101.6-103mm),内径为55mm,孔径为16mm,厚度6-8mm);
圆周抛光轮:外直径为10.6英寸(270mm)孔径为32mm,厚度30mm);
检测与测试数据对比:
1、测试方法说明:本磨削检测材质为:平面抛磨的平面轮:45#钢板(长200mm*宽100mm*厚*10mm);圆周抛磨的千页轮:45#钢棒(长200mm*直径*50mm),分别在相同的磨削条件下(磨削材质、抛磨轮承受压力,及转动线速度(平面抛光轮:60m/s,圆周抛光轮:40m/s)均相同。
2、各指标计算方法说明:
2.1磨削效率:指材料磨除量除以磨削加工时间,单位g/min。
2.2磨削比:样件的材料磨除量与抛磨轮磨损量之比。
2.3表面粗糙度:是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度,单位um。表面粗糙度越小,则表面越光滑。用双管光切显微镜测定。
总磨削测试时间为30min,每10min为一段,分三段收集数据,求算术平均值。
3、数据收集
3.1用配方1做用于平面抛光的平面抛光轮(试样1,试样2,试样3)与常规4英寸尼龙轮、剑麻轮磨削指标对比:
注:空心微球与天然纤维混合体积比为:试样1:10%试样2:15%试样3:20%。
表1
Figure BDA0000410443960000051
平面抛光轮试样1-3中空心微球与天然纤维体积比变化与磨削比、磨削效率的关系如图8所示;平面抛光轮试样1-3中空心微球与天然纤维体积比变化与样件表面粗糙度的关系如图9所示。
3.2用配方1做用于圆周抛光轮(试样1,试样2,试样3)与常规10.6英寸尼龙轮、剑麻轮磨削指标对比。
表2
Figure BDA0000410443960000061
圆周抛光轮试样1-3中空心微球与天然纤维体积比变化与磨削比、磨削效率的关系如图10所示;圆周抛光轮试样1-3中空心微球与天然纤维体积比变化与样件表面粗糙度的关系如图11所示。
3.3将空心微球与天然纤维体积比提高为:试样4:30%试样5:40%试样6:50%,探索空心微球与纤维体积比达到或超过临界值时,轮子的抛光效果,本试验将试样4、5、6做成圆周抛光轮,来测试对比。
表3
Figure BDA0000410443960000062
圆周抛光轮试样4-6空心微球与天然纤维体积比达到或超过临界值与磨削比、磨削效率的关系如图12所示;圆周抛光轮试样4-6空心微球与天然纤维体积比达到或超过临界值样件表面粗糙度的关系如图13所示。
试验小结:
1、通过实施方案1(配方1)试样测试数据分析得:
在同一轮子中,随着空心微球与天然纤维体积比变大,轮子的抛光性能提高。
2、通过3.3试样测试数据分析得:
在同一轮子中,随着微球与纤维体积比变大,轮子的抛光性能,磨削性能均有提高(但注意:当微球与纤维体积比达到临界值或超过临界值时,磨削性能将变低;空心微球的用量要根据所选微球的种类、规格(直径)大小、以及被磨削材质对轮子的抛光性能、磨削性能的要求来综合考虑)。
3、通过实施方案的试样测试数据与常规尼龙轮、剑麻轮磨测试数据综合分析得:用此方法制作的平面抛光的平面抛光轮,圆周抛光的圆周抛光轮,在抛光性能上提高30%-35%,通过调整天然纤维、空心微球混合体积比(及将轮子组织中结合剂、纤维、空心微球调到合适的比例),均可满足不同被抛磨材质对轮子的抛光性能的要求。

Claims (8)

1.一种含天然纤维和空心微球的抛光轮,其中所述抛光轮由包括天然纤维、空心微球和粘接剂等原料制成。
2.如权利要求1所述的抛光轮,其中所述天然纤维选自棉、木棉、剑麻、蕉麻、苎麻、亚麻、大麻、黄麻、绵羊毛、山羊毛、骆驼毛、兔毛、牦牛毛、桑蚕丝、柞蚕丝或棉﹑麻﹑毛﹑丝的回收纤维。
3.如权利要求1所述的抛光轮,其中所述空心微球选自玻璃空心微球、树脂空心微球或高分子空心微球、陶瓷空心微球;所述空心微球直径为20um-30000um。
4.如权利要求1所述的抛光轮,其中所述天然纤维与空心微球的体积比例为天然纤维1-99%,空心微球1-99%。
5.如权利要求4所述的抛光轮,其中所述天然纤维与空心微球的体积比为天然纤维80-99%,空心微球1-20%;或天然纤维50-80%,空心微球20-50%;或天然纤维20-50%,空心微球50-80%;或天然纤维1-20%,空心微球80-99%。
6.如权利要求1所述的抛光轮,所述抛光轮包括平面抛光轮和圆周抛光轮。
7.如权利要求6所述的抛光轮,所述平面抛光轮轮还包括通过粘结剂粘结在抛光盘一面的背盖。
8.如权利要求1所述的抛光轮,所述抛光盘的工作面上设置有沟槽。
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