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        電解磨削加工注射器針尖工藝研究

        2022-11-02 05:40:36元良月金洙吉
        關(guān)鍵詞:質(zhì)量

        元良月 金洙吉 牛 林

        (大連理工大學(xué),大連 116000)

        一次性無(wú)菌注射器是廣泛使用的醫(yī)療器械,其中針尖是注射器質(zhì)量好壞的決定性因素。針尖毛刺質(zhì)量與刺進(jìn)人體組織的刺入力大小直接相關(guān),影響著操作注射器的難易程度、患者的痛感體驗(yàn)以及對(duì)患者皮膚組織的破壞程度等[1-2]。

        產(chǎn)生毛刺缺陷的主要原因可以歸結(jié)為切削力下材料塑性變形和部分殘余未斷的切屑[3]。注射器針尖壁薄、材料軟、剛性差,極易在加工過(guò)程中產(chǎn)生塑性變形生成毛刺缺陷。目前,實(shí)際生產(chǎn)中采用機(jī)械磨削方法,很難加工出沒(méi)有毛刺的針尖。因此,針尖磨削后需要泡入電解池進(jìn)行后處理,借用電解加工的尖端效應(yīng),放電去除前步工序中產(chǎn)生的毛刺[4]。多步工序處理大大降低了注射器的生產(chǎn)效率,如何克服毛刺缺陷是當(dāng)今注射器針尖生產(chǎn)的一大痛點(diǎn)。

        電解磨削(Electro-Chemical Grinding,ECG) 是一種將電化學(xué)溶解與機(jī)械磨削作用有機(jī)結(jié)合去除毛刺的特種加工技術(shù)[5]。金屬工件在電流和電解液的共同作用下發(fā)生電化學(xué)腐蝕,表面生成鈍化膜。砂輪磨粒優(yōu)先刮擦去除鈍化膜,去除鈍化膜后工件露出新的金屬基體,基體繼續(xù)被腐蝕,如此循環(huán)往復(fù)。砂輪磨粒優(yōu)先刮擦易于加工的鈍化膜而不直接刮擦金屬基體,因此該種工藝相較于傳統(tǒng)機(jī)械加工具有低切削力、加工表面質(zhì)量好等優(yōu)勢(shì),非常適用于加工弱剛性、薄壁工件[6]。又因其結(jié)合了機(jī)械去除的效應(yīng),相較于放電加工更加快捷。同時(shí),電化學(xué)腐蝕作用對(duì)細(xì)小切屑存在一定的尖端效應(yīng),對(duì)未斷切屑有去除作用??梢?jiàn),電解磨削工藝適用于弱剛性薄壁針管的無(wú)毛刺 加工。

        本文針對(duì)S304針管進(jìn)行電解磨削工藝試驗(yàn)研究,探究其工藝規(guī)律,并選取合適的加工參數(shù),以得到更好的加工質(zhì)量。

        1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        1.1 試驗(yàn)裝置與試樣制備

        試驗(yàn)裝置如圖1所示。針管作為陽(yáng)極,固定于1∶3斜臺(tái)上,隨電解池完成縱向進(jìn)給。砂輪作為陰極,在豎直方向進(jìn)給。陽(yáng)極和陰極同時(shí)浸于電解液。

        圖1 電解磨削加工針尖試驗(yàn)裝置

        砂輪選擇青銅基立方氮化硼磨粒砂輪,磨料粒度為120#。連接砂輪的高精度立式端面磨床固定于氣浮隔振平臺(tái),空氣電主軸軸頭徑向跳動(dòng)小于0.1 μm,端面跳動(dòng)小于0.2 μm,三軸定位精度均為±1 μm。

        待加工針管外徑為1 mm,壁厚為0.2 mm,總長(zhǎng)為30 mm,伸出夾具的懸臂部分長(zhǎng)為10 mm,材料為S304不銹鋼。針尖統(tǒng)一經(jīng)過(guò)2 000目砂紙磨拋處理,初始斜面為1∶3。

        1.2 電解液選用

        試驗(yàn)采用每升250 g NaNO3和30 g NaCl溶液作為電解液。NaNO3溶液在S304不銹鋼材料上表現(xiàn)出良好的鈍化特性[7],可幫助金屬表面氧化生成易于加工的鈍化膜。NaCl成分可適當(dāng)增加電解液的活化作用,加快毛刺的電化學(xué)溶解。

        1.3 試驗(yàn)方案

        以加工后針管側(cè)壁的腐蝕區(qū)域大小為評(píng)價(jià)依據(jù),探究加工電壓對(duì)側(cè)壁腐蝕程度的影響規(guī)律。定焦拍攝加工后側(cè)壁照片,以腐蝕區(qū)長(zhǎng)度表征腐蝕程度,繪制腐蝕程度-加工電壓影響規(guī)律折線圖。

        以毛刺質(zhì)量為評(píng)價(jià)依據(jù),分別進(jìn)行3組單因素試驗(yàn),探究加工電壓、進(jìn)給速度以及切深對(duì)針尖毛刺質(zhì)量的影響規(guī)律。為減小對(duì)刀時(shí)產(chǎn)生毛刺的影響,每組試驗(yàn)以給定參數(shù)走刀3次,試驗(yàn)后定焦拍攝斜切面照片。已知單根毛刺尺寸由高度、厚度等指標(biāo)表示[8],且生產(chǎn)中常用顯微鏡下觀察毛刺根數(shù)的方法判斷毛刺總量,因此量取最長(zhǎng)毛刺長(zhǎng)度表征毛刺尺寸,MATLAB計(jì)算毛刺面積表征毛刺總量,繪制毛刺質(zhì)量-加工參數(shù)影響規(guī)律折線圖。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 針管側(cè)壁腐蝕規(guī)律

        電化學(xué)作用不止發(fā)生于待加工面,過(guò)高的電壓還給針管側(cè)壁造成腐蝕。依據(jù)法拉第定律[9],腐蝕程度會(huì)隨電壓增大而增大。接近針尖下緣的部位更容易被腐蝕,腐蝕區(qū)域大小能夠反映腐蝕程度的高低。

        采用進(jìn)給速度為1.5 mm·s-1,切深為40 μm,砂輪轉(zhuǎn)速為8 000 r·m-1,電源頻率為30 kHz,占空比為40%,走刀一次,得到不同加工電壓下側(cè)壁腐蝕狀態(tài)如圖2所示。未被腐蝕的側(cè)壁表面可見(jiàn)均勻的金屬光澤,腐蝕區(qū)域則呈黑灰色,無(wú)光澤。加工電壓對(duì)側(cè)壁腐蝕程度的影響規(guī)律,如圖3所示??梢?jiàn):加工電壓為9 V及以下,側(cè)壁未見(jiàn)明顯腐蝕;加工電壓為10 V及以上,腐蝕區(qū)域自切面邊緣至根部的長(zhǎng)度隨電壓升高而增大。因此,9 V及以下為加工電壓的可用區(qū)間。

        圖2 不同加工電壓下側(cè)壁腐蝕狀態(tài)

        圖3 加工電壓對(duì)側(cè)壁腐蝕程度的影響規(guī)律

        2.2 針尖毛刺質(zhì)量影響因素

        給定進(jìn)給速度為1 mm·s-1,切深為40 μm,砂輪轉(zhuǎn)速為8 000 r·m-1,電源頻率為30 kHz,占空比為40%。加工電壓分別采用5 V、6 V、7 V、8 V、9 V,走刀3次,得到針尖質(zhì)量如圖4所示。加工電壓對(duì)針尖毛刺質(zhì)量的影響規(guī)律,如圖5所示??梢?jiàn):毛刺長(zhǎng)度和面積隨電壓增大而減小;電壓為9 V時(shí),毛刺長(zhǎng)度趨于0 μm。

        圖4 不同加工電壓下針尖加工質(zhì)量

        圖5 加工電壓對(duì)針尖毛刺質(zhì)量的影響規(guī)律

        給定加工電壓為9 V,切深為40 μm,砂輪轉(zhuǎn)速為8 000 r·m-1,電源頻率為30 kHz,占空比為40%。進(jìn)給速度分別采用0.5 mm·s-1、1.0 mm·s-1、1.5 mm·s-1、 2.0 mm·s-1、2.5 mm·s-1,走刀3次,得到針尖質(zhì)量如圖6所示。進(jìn)給速度對(duì)針尖毛刺質(zhì)量的影響規(guī)律,如圖7所示??梢?jiàn):毛刺長(zhǎng)度和面積隨進(jìn)給速度增大而增大;進(jìn)給速度為0.5 mm·s-1時(shí),針尖完全無(wú)毛刺,機(jī)械刮擦痕跡不明顯。

        圖6 不同進(jìn)給速度下針尖加工質(zhì)量

        圖7 進(jìn)給速度對(duì)針尖毛刺質(zhì)量的影響規(guī)律

        給定加工電壓為9 V,進(jìn)給速度為1 mm·s-1,砂輪轉(zhuǎn)速為8 000 r·m-1,電源頻率為30 kHz,占空比為40%。切深分別采用20 μm、40 μm、60 μm、80 μm、100 μm,走刀3次,得到針尖質(zhì)量如圖8所示。切深對(duì)針尖毛刺質(zhì)量的影響規(guī)律,如圖9所示。可見(jiàn),毛刺長(zhǎng)度和面積隨切深增大而增大;當(dāng)切深達(dá)到80 μm時(shí),針尖和內(nèi)孔出現(xiàn)大片毛刺。

        圖8 不同切深下針尖加工質(zhì)量

        圖9 切深對(duì)針尖毛刺質(zhì)量的影響規(guī)律

        加工電壓、進(jìn)給速度和切削深度3項(xiàng)參數(shù),直接影響電化學(xué)溶解和機(jī)械磨削作用的強(qiáng)弱。若電化學(xué)與機(jī)械作用達(dá)到有機(jī)配合,則毛刺少,加工質(zhì)量好。

        加工電壓越小,電化學(xué)作用越弱,機(jī)械刮擦作用相較于電化學(xué)作用越強(qiáng),切削力越大。因此,針尖由于塑性變形產(chǎn)生的毛刺更長(zhǎng)更厚,內(nèi)孔下緣也產(chǎn)生大片毛刺。另外,在電壓較小時(shí),電化學(xué)作用不足以去除未斷的切屑,因此切面邊緣殘留有較多細(xì)小毛刺。

        試驗(yàn)進(jìn)給速度為0.5 mm·s-1時(shí),電化學(xué)溶解作用與機(jī)械作用配合相當(dāng),磨粒幾乎不直接刮擦金屬基體,因此針尖完全無(wú)毛刺。當(dāng)進(jìn)給速度加快時(shí),砂輪停留時(shí)間變短,電化學(xué)作用變?nèi)?,機(jī)械作用增強(qiáng),不僅會(huì)產(chǎn)生更多塑性形變,而且不能被及時(shí)去除邊沿切屑,造成毛刺缺陷嚴(yán)重。因此,粗加工可采用較大的進(jìn)給速度,精加工則需放慢進(jìn)給速度。

        切削深度增加,切削力隨之增大,毛刺缺陷更嚴(yán)重。當(dāng)切深達(dá)到80 μm時(shí),即使有電化學(xué)作用配合,切削力也足以致使尖端和內(nèi)孔下緣產(chǎn)生大片毛刺??梢?jiàn),粗加工可采用較大切深。同時(shí),建議慎選取80 μm以上切深,因?yàn)榇藭r(shí)易產(chǎn)生在后續(xù)加工中難以去除的毛刺。

        3 結(jié)論

        將電解磨削工藝應(yīng)用于一次性注射器針尖的加工,通過(guò)工藝試驗(yàn)探究主要加工參數(shù)對(duì)側(cè)壁腐蝕和毛刺缺陷的影響規(guī)律。

        (1)綜合對(duì)比不同電壓下加工質(zhì)量的表現(xiàn)可知,所提方法加工質(zhì)量明顯優(yōu)于傳統(tǒng)機(jī)械磨削,可以實(shí)現(xiàn)注射器針尖的無(wú)毛刺加工,滿足質(zhì)量要求。

        (2)其余條件相同,加工電壓越高,毛刺越少。過(guò)高的電壓會(huì)在針管側(cè)壁造成腐蝕,腐蝕程度隨電壓增大而增大。本文針尖電解磨削的理想電壓為9 V。

        (3)其余條件相同,進(jìn)給速度越高,毛刺缺陷越嚴(yán)重;切深越大,毛刺缺陷越嚴(yán)重。加工參數(shù)選擇進(jìn)給速度為0.5 mm·s-1、切深為40 μm時(shí),針尖完全無(wú)毛刺。

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