实验表明,任何物质在外磁场中都能够或多或少地被磁化,只是磁化的程度不同。根据物质在外磁场中表现出的特性,物质可地分为五类:顺磁性物质,抗磁性物质,磁铁性物质,亚磁性物质,反磁性物质。
根据分子电流假说,实际上,各种物质的微观结构是有差异的,这种物质结构的差异性是物质磁性差异的原因。 我们把铁氧体和抗磁性物质称为弱磁性物质,把铁磁性物质称为强磁性物质。通常所说的磁性材料是指强磁性物质。物质在磁场中应该表现出大体相似的特性,但在此告诉我们物质在外磁场中的特性差别很大。这反映了分子电流假说的局限性,磁性材料按磁化后去磁的难易可分为软磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物质叫软磁性材料,不容易去碰的物质叫硬磁性材料。一般来讲软磁性材料剩磁较小,硬磁性材料剩磁较大。
对铁氧体磁性材料的加工工艺进行了研究,根据大量的试验结果,分析了振动夹具磨削铁氧体零件时影响表面粗糙度的主要因素。采用合理的砂轮材料和粒度、切削用量、振动频率和振幅等,可获得最佳的表面粗糙度值。
由于磁铁具有很高的硬度、强度及良好的耐热性、低的导热性和热膨胀性,其应用范围越来越广。世界很多国家非常重视其开发和研究。磁铁加工方法的研究是关系到它应用前景的重要课题之一。目前,硬脆材料的加工,基本上都是应用金刚石砂轮在高精度的平面磨床上磨削加工,其生产效率、表面质量等存在一些问题,需要进一步研究新的加工方法。因此,我们提出在精密磨床上安装振动工作台,通过带动工件振动磨削。振动磨削时,在一个周期内,磁铁随时改变切削方向,并多方面地参加切削,形成一种“多刃磨削”过程,使工件表面切痕彼此交织,形成低的表面粗糙度值,而且磨粒由于砂轮或工件附加了振动,电机是以磁场为媒介进行转换的电磁装置,实际形成一种脉冲切削,磨粒更易破碎,不断形成新的磨刃,在砂轮工作表面上,有效磨粒和磨粒的有效磨刃数也都显著增加,提高了磨具的切削能力,也提高了磨削质量和效率。
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