表面粗糙度,,指加工表面上具有的较小间距(波距通常小于1毫米)和微小峰谷的不平度。
这种微观不平度主要由加工方法决定,例如刀具与工件表面的摩擦、切屑分离时的塑性变形以及工艺系统的高频振动等。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等性能密切相关,直接影响产品的使用寿命和可靠性。
评定表面粗糙度。最常用的是高度特征参数,其中轮廓算术平均偏差(Ra) 是优先选用的核心参数,它是在取样长度内轮廓偏距绝对值的算术平均值,能客观反映表面特征。
另一个重要参数是轮廓最大高度(Rz),指一个取样长度内轮廓峰顶线与谷底线之间的垂直距离。此外,还有间距特征参数(如轮廓单元平均宽度Rsm)和形状特征参数(如轮廓支承长度率Rmr(c))。我国自2006年起,国家标准中已取消“微观不平度十点高度”,统一使用Rz表示轮廓最大高度。
为了准确测量和评定,需要遵循三个关键依据:取样长度(lr)、评定长度(ln) 和基准线。
取样长度是用于判别表面粗糙度特征的一段基准线长度,旨在减弱波纹度的影响;评定长度则通常包含5个取样长度,以更合理地反映表面粗糙度的不均匀性。基准线是评定参数的轮廓中线,常用算术平均中线来近似代替理想的最小二乘中线。
表面粗糙度的测量方法多样,主要分为接触式与非接触式。
接触式测量以触针法(针描法)为代表,使用金刚石触针划过表面,将位移转换为电信号,其优点是可靠性高,但可能划伤样品。
非接触式测量则包括光切法、干涉法、光谱共焦法以及原子力显微镜(AFM)等,它们不损伤样品、速度快,尤其适合精密或复杂表面。随着技术进步,三维形貌测量和在线实时检测成为重要发展方向。
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