-
公开(公告)号:CN103924060B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410145023.1
申请日:2014-04-11
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C21D10/00
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种轴承制造技术,具体涉及一种轴承组件加工残余应力控制的磁处理方法。一种轴承组件加工残余应力控制磁处理方法,其特征在于包括如下步骤:(1)热处理后的轴承组件磁处理:磁饱和强度范围为1.2~2.5T;磁场频率取值范围为1~10Hz;磁处理时间范围为60~180s;将轴承套圈或滚动体固定在夹具上之后,采用上述磁处理工艺参数对其进行磁处理;(2)磨削后的轴承组件磁处理:磁饱和强度范围为1.2~2.5T;磁场频率取值范围为1.5~4Hz;磁处理时间范围为90~120s;将轴承套圈或滚动体固定在夹具上之后,采用上述磁处理工艺参数对其进行磁处理。本发明能显著降低轴承组件加工残余应力、提高产品的精度和性能稳定性,且效率高、能耗低、无污染。
-
公开(公告)号:CN102922373B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210495800.6
申请日:2012-11-29
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B24B1/04
Abstract: 本发明涉及一种利用低频交变磁场提高铁磁性材料磨削加工效率的方法。其特征在于包括如下步骤:1)产生低频交变磁场;2)根据待磨削加工的铁磁性材料,设定合理的磁工艺参数,具体方法如下:①磁感应强度应保证铁磁性材料内部接近或达到饱和磁化状态;②磁场频率取值范围为0.1-20Hz;③磁处理时间范围为0.1-600s;④对于磁致伸缩系数大于零的材料,磁处理方向应与拉应力方向平行或与压应力方向垂直;对于磁致伸缩系数小于零的材料,磁处理方向应与拉应力方向垂直或与压应力方向平行;3)将铁磁性材料置于低频交变磁场中,采用上述磁工艺参数对其进行磁处理,并用于后续的磨削加工。该方法可提高磨削加工效率,达到省时省力、节约能源的目的。
-
公开(公告)号:CN103924060A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410145023.1
申请日:2014-04-11
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C21D10/00
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种轴承制造技术,具体涉及一种轴承组件加工残余应力控制的磁处理方法。一种轴承组件加工残余应力控制磁处理方法,其特征在于包括如下步骤:(1)热处理后的轴承组件磁处理:磁饱和强度范围为1.2~2.5T;磁场频率取值范围为1~10Hz;磁处理时间范围为60~180s;将轴承套圈或滚动体固定在夹具上之后,采用上述磁处理工艺参数对其进行磁处理;(2)磨削后的轴承组件磁处理:磁饱和强度范围为1.2~2.5T;磁场频率取值范围为1.5~4Hz;磁处理时间范围为90~120s;将轴承套圈或滚动体固定在夹具上之后,采用上述磁处理工艺参数对其进行磁处理。本发明能显著降低轴承组件加工残余应力、提高产品的精度和性能稳定性,且效率高、能耗低、无污染。
-
公开(公告)号:CN102922373A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210495800.6
申请日:2012-11-29
Applicant: 武汉理工大学
IPC: B24B1/04
Abstract: 本发明涉及一种利用低频交变磁场提高铁磁性材料磨削加工效率的方法。其特征在于包括如下步骤:1)产生低频交变磁场;2)根据待磨削加工的铁磁性材料,设定合理的磁工艺参数,具体方法如下:①磁感应强度应保证铁磁性材料内部接近或达到饱和磁化状态;②磁场频率取值范围为0.1-20Hz;③磁处理时间范围为0.1-600s;④对于磁致伸缩系数大于零的材料,磁处理方向应与拉应力方向平行或与压应力方向垂直;对于磁致伸缩系数小于零的材料,磁处理方向应与拉应力方向垂直或与压应力方向平行;3)将铁磁性材料置于低频交变磁场中,采用上述磁工艺参数对其进行磁处理,并用于后续的磨削加工。该方法可提高磨削加工效率,达到省时省力、节约能源的目的。
-
-
-