Etter nesten tretti år med utvikling,slipende beltesliping har blitt en relativt komplett og selvstendig-ny maskineringsteknologi. Den er foretrukket av brukere på grunn av sin høye behandlingseffektivitet, brede spekter av applikasjoner, sterke tilpasningsevne, lave driftskostnader og sikker og praktisk drift.
Behandlingsobjektene og bruksområdene for sliping av slipebånd blir stadig bredere. Den kan behandle nesten alt ingeniørmateriale, fra hverdagslige husholdningsartikler til stort romfartsutstyr, og har blitt et viktig middel for å oppnå betydelige økonomiske fordeler. Dens raske utvikling og økende oppmerksomhet som maskineringsteknologi skyldes følgende viktige egenskaper:
1. Slipeytelse
Slipebåndsliping er en elastisk slipeprosess, en komposittbearbeidingsprosess som kombinerer sliping, lapping og polering.
2. Slipekorn i slipebånd
Slipekornene på slipebånd har en sterkere skjæreevne enn de på slipeskiver, noe som resulterer i svært høy slipeeffektivitet. Den høye effektiviteten til båndsliping gjenspeiles i den høye materialfjerningshastigheten, slipeforholdet (forholdet mellom arbeidsstykkevekten som er fjernet og vekten slitt av slipemidlet) og maskinverktøyets kraftutnyttelse. For tiden har den kjente materialfjerningshastigheten ved båndsliping for stål nådd 700 mm³/mm·s, til og med høyere enn for dreiing eller fresing.
Slipeforholdet til slipebånd overskrider betydelig det til slipeskiver, og når så høyt som 300:1, til og med 400:1, mens slipeskiver bare når 30:1. Kraftutnyttelsesgraden til båndslipemaskiner nådde 80 % selv i de tidlige stadiene av utviklingen, og ledet andre maskinverktøy; i dag når den så høyt som 96 %, sammenlignet med bare 52 % for slipeskiver, 57 % for fresemaskiner og 65 % for dreiebenker. Derfor er sliping av slipebånd også en veldig god{12}}energibesparende maskineringsteknologi.
3. Kaldsliping
Slipende båndsliping gir arbeidsstykkeoverflater av høy-kvalitet. Dette er ikke bare fordi det har flere funksjoner, inkludert sliping, lapping og polering, men også fordi, sammenlignet med hjulsliping, er båndsliping kjent som "kaldsliping", noe som betyr at slipetemperaturen er lav, og arbeidsstykkets overflate er mindre utsatt for brenning eller andre fenomener.
4. Slipevibrasjon
Slipesystemer med slipebånd viser lav vibrasjon og god stabilitet. På grunn av deres lette vekt er balansen i slipeprosessstrukturen lett å kontrollere, og slitasje på alle roterende komponenter (som kontakthjulet, drivhjulet og strekkhjulet) er minimal, noe som eliminerer de dynamiske ubalansefaktorene som sees i slipeskiver.
Videre reduserer eller absorberer den elastiske slipeeffekten til båndet vibrasjonen og støtet som genereres under sliping. Slipehastigheten er stabil; i motsetning til slipeskiver, reduseres ikke remdrivhjulet i hastighet ettersom diameteren reduseres med sliping.
5. Overflateruhet
Den høye overflatekvaliteten til arbeidsstykker som er slipt med slipebånd, gjenspeiles hovedsakelig i den lille overflateruhetsverdien, god gjenværende spenningstilstand og fraværet av mikroskopiske sprekker eller metallografiske endringer.
Når det gjelder overflateruhet, har slipebåndsliping nå oppnådd Ra 0,01 mm, og nådd effekten av speilsliping. For ruhetsverdier over Ra 0,1 mm er det veldig enkelt å oppnå. Restspenningen på overflaten av arbeidsstykker som er slipt ved båndsliping er for det meste i en trykkspenningstilstand, med verdier som vanligvis varierer fra -60 til -5 kg/mm², mens den i skivesliping for det meste er strekkspenning. Derfor er båndsliping svært gunstig for å styrke arbeidsstykkets overflate og forbedre utmattelsesstyrken.





