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目次

表面粗さ:Ra基準(zhǔn)、測定方法

表面粗さ

表面粗さ(Ra)とは、材料表面の微細(xì)な山と谷をマイクロメートル?yún)g位で表したもので、材料表面の微細(xì)な凹凸を表しています。例えば、不適切な表面粗さは、早期故障やベアリングリングの溝の耐荷重性の低下を引き起こします。この記事では、表面粗さの基本、測定技術(shù)、および選択方法について説明します。 

表面仕上げとは?

表面仕上げは、粗さ、レイ、うねりの3つの異なる要素から構(gòu)成されています。しかし、機(jī)械工場では、表面仕上げという用語が表面粗さだけを表すために使われることは珍しくありません。 粗さは、表面仕上げの最も一般的に指定される側(cè)面です。

表面仕上げ-うねり-粗さ

レイ

レイとは、表面上の支配的なパターンとそのパターンの方向を表す用語である。 レイは一般に製造工程で生じるもので、平行、垂直、円形、十字形、放射狀、多方向、等方性(非方向性)などがある。 

レイ(Lay)とは、表面上の主な模様とその向きのこと。通常、製造工程の副産物である。レイの種類には、平行、垂直、円形、十字形、放射狀、多方向、または等方性(優(yōu)先方向なし)がある。 

うねり

うねりとは、最も間隔の広い表面仕上げのばらつきを指す。最も一般化された方法では、表面の周期的な凹凸は、粗さの測定に使用されるサンプリング長よりも大きい。それでも、平坦度の欠陥でないよりは小さく、短く、規(guī)則的である。表面のうねりは、加熱?冷卻時(shí)の反りや、加工誤差によって発生するのが一般的で、當(dāng)該誤差はびびりやたわみの結(jié)果である。 

うねりの測定には評価長さが使用され、この長さでうねりプロファイルが生成される。ウェービネスプロファイルには、表面の粗さ、平坦さ、形狀のばらつきによる凹凸は含まれない。波のピーク間の距離はうねり間隔(Wsm)と呼ばれ、波の高さは平均うねり(Wa)や全ねじれ(Wt)などのパラメータによって設(shè)定されます。うねりの仕様は粗さの仕様よりも一般的ではありませんが、ベアリングレースやシール面では非常に重要です。 

表面粗さ

表面粗さは、表面上の間隔の狹い山と谷として見ることができ、使用される材料條件と製造工程の結(jié)果である。

表面粗さの評価基準(zhǔn)

サンプリング長

サンプリング長さは、表面粗さを評価するために使用される所定の基準(zhǔn)長さである。表面の実際の形成とテクスチャ特性に基づいて選択されるべきである。選択された長さは、表面の粗さの特徴を正確に表していなければならない。測定の際、サンプリング長さは表面の全體的な輪郭方向に従うべきである。サンプリング長を定義し選択する目的は、うねりや形狀誤差が粗さ測定結(jié)果に及ぼす影響を最小限に抑えることである。

評価期間

評価長さは、表面粗さの評価に使用される全長である。1つまたは複數(shù)のサンプリング長から構(gòu)成される。表面粗さは部品のさまざまな領(lǐng)域で変化する可能性があるため、1つのサンプリング長ではその粗さ特性を完全に表すことができない場合があります。より正確な評価を得るために、複數(shù)のサンプリング長を採取します。通常、評価長には5つのサンプリング長が含まれます。

リファレンス?ライン

基準(zhǔn)線は、表面粗さパラメータを決定するために使用されるベースラインです。2つのタイプがある:

  • 最小二乗平均線:サンプリング長內(nèi)のすべての點(diǎn)の二乗偏差の和を最小化する幾何學(xué)的な等高線。表面形狀の理想的な數(shù)學(xué)的表現(xiàn)を提供する。
  • 算術(shù)平均線:この線は、プロファイルの上下の領(lǐng)域がサンプリング長內(nèi)で等しいことを保証する。

最小二乗平均線は理想的な基準(zhǔn)線だが、実際には適用が難しい。そのため、代わりに算術(shù)平均線がよく使われる。測定中の近似線として、同じような位置の直線がよく使われる。

表面粗さの用語

Ra - 評価長にわたるすべての山と谷の數(shù)値平均。中心線平均(CLA)とも呼ばれる。

粗さ用語_Ra

Rz - 連続する最高峰と最低谷の平均。最も高いピークと最も低い谷の間の垂直距離、2番目に高いピークと2番目に低い谷の間の距離など。これは通常5つの最も大きな偏差について行われ、その後平均が計(jì)算される。 Raはいくつかの極端な値に対して比較的鈍感なので、誤差をなくすのに役立つ。

粗さ用語_Rz

Rmax - サンプリング長內(nèi)で計(jì)算された、最も高いピークと最も低い谷の間の垂直距離。

Rp - プロファイルの最も高いピークと評価長內(nèi)の平均線との計(jì)算距離。

Rv - プロファイルの最低谷と評価長內(nèi)の平均線との計(jì)算距離。

表面粗さ換算表

下の表は、表面粗さ測定のための業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)単位間の変換を表しています。例えば、メートル法とインペリアル法の表面粗さRaなど、業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)の単位をISOに変換する方法について知っておくと、表面仕上げをどのようにしたいかの參考になるかもしれません。 

ラ(ウム)Ra(μin)RMS(μin)Rz(μm)Nスケール(ISO 1302)
0.02511.10.3N1
0.0522.20.5N2
0.144.40.4N3
0.288.80.8N4
0.41617.61.6N5
0.83232.53.2N6
1.66364.36.3N7
3.2125137.512.5N8
6.32502755N9
12.550055050N10
2510001100100N11
5020002200200N12

表面粗さの測定方法

表面粗さを測定する方法はいくつかあるが、一般的には、接觸測定法、非接觸測定法、既知のサンプルとの比較法、工程內(nèi)測定法の4種類に分けられる。

接觸式スタイラスプロフィロメータ

接觸式測定は最も一般的な方法です。このダイヤモンドスタイラスは、山や谷にぶつかると上下に動(dòng)き、その変位はデジタル値に変換され、プロファイルメーターの畫面に表示されます。この方法では、最大20mmまで測定できることが多い。接觸によって表面の凹凸が変化する可能性があるため、柔らかい表面や変形しやすい表面には使用しないでください。

プロフィオメーター

非接觸方式

非接觸測定は、レーザー走査型共焦點(diǎn)顕微鏡やレーザー三角測量のように、直接接觸して表面粗さを測定するために光學(xué)的または光を使用する。ビームを表面に投影し、回折信號(hào)と反射信號(hào)を測定する。これらの方法は、表面に非接觸であるため、柔らかい素材や複雑な形狀に最適である。しかし、精度は表面の反射率や色に影響されやすい。 

比較方法

比較法では、特定のプロセスや裝置によって生成された表面粗さサンプルを使用する。メーカーは、觸覚や視覚によってサンプルと表面を比較することで、粗さパラメータを評価することができる。

インプロセス方式

インダクタンスのようなインプロセス法では、磁性材料と電磁エネルギーを使用して表面粗さを測定します。そして、測定されたパラメトリック値は、比較粗さパラメータを見つけるのに役立ちます。 

適切な表面粗さを選ぶには?

用途によっては、表面粗さはあまり重要ではないかもしれない。しかし、他のいくつかの場面では重要な意味を持ちます。重要な用途では、表面粗さは部品の機(jī)能性、性能、耐久性、外観に影響を與えます。また、加工時(shí)間やコストにも影響します。

CNC加工における表面粗さレベルの要件は、用途によって異なります。本質(zhì)的に良い表面粗さレベル、悪い表面粗さレベルというものは存在せず、特定の要件を満たすかどうかということに集約されます。したがって、部品に適したCNC加工の表面粗さを決定することは、非常に重要な意味を持ちます。選択プロセスでは、以下の要素を考慮する必要があります。

機(jī)能と目的

適切なCNC機(jī)械加工の表面粗さを選択する場合、部品の使用目的が最も重要な考慮事項(xiàng)です。表面粗さは、部品の特性、他の部品や作業(yè)環(huán)境との相互作用に影響を與えます。摩擦係數(shù)、騒音レベル、耐摩耗性、吸収能力、光學(xué)特性、耐荷重性、耐久性、導(dǎo)電性、潤滑性、その他多くの機(jī)能や特性に影響を與えます。下表は、CNC加工部品のさまざまな機(jī)能、表面粗さがこれらの機(jī)能に與える影響、およびそれに対応する推奨表面粗さレベルの詳細(xì)を示しています。

下の表は、さまざまな製造工程における一般的な粗さを示しています。

プロセスコモン?ラ(ウム)
研磨0.2 - 1.6
ホーニング0.1-0.8
電解研磨0.1-0.8
研磨0.1-0.4
ラッピング0.05-0.4
スーパーフィニッシング0.025-0.2
ミーリング0.8-6.3
ターニング0.4-6.3
掘削1.6-6.3
イーディーエム1.6-3.2
鍛造3.2-12.5
レーザー切斷0.8-6.3
押し出し0.8-3.2

コストと生産時(shí)間

CNC加工でより滑らかな表面粗さを?qū)g現(xiàn)するには、より多くの加工作業(yè)が必要となる。低い粗さ値を得るためには、機(jī)械速度を遅くし、送りを細(xì)かくし、切込みを淺くする必要がある。Raレベルが0.4以下の場合、追加の研磨が必要になることもある。精密な製造工程とこれらの余分な工程は、より多くの時(shí)間と労力を要し、ひいては製造コストを押し上げる。

ソガワークスについて

SogaWorksは、カスタムメカニカルパーツのためのオールインワンオンラインプラットフォームです。CNC機(jī)械加工、3Dプリント、板金加工、ウレタン鋳造、射出成形などのサービスで、ラピッドプロトタイピング、少量テスト、大規(guī)模生産のための柔軟な製造ソリューションを提供します。AIを活用した見積もりエンジンにより、SogaWorksは5秒で見積もりを提出し、最適なキャパシティをマッチングさせ、すべてのステップを追跡することができます。これにより、納期が短縮され、製品の品質(zhì)が向上します。

Chris Leeの寫真
クリス?リー

この記事は、製造業(yè)界で10年以上の経験を持つクリス?リーが執(zhí)筆しました。ソガワークスに入社する前は、CNC機(jī)械加工、板金加工、射出成形などの工程管理を擔(dān)當(dāng)していました。

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