黃小東 姜杰鳳
(①浙江大學(xué)機(jī)械工程學(xué)系,浙江 杭州 310027;②杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院,浙江 杭州 310036)
一般把長度與直徑之比(L/D)大于20 的軸類零件,稱為細(xì)長軸。細(xì)長軸零件外形并不復(fù)雜,但由于其自身剛度差,車削時受側(cè)向切削力、重力、切削熱等因素的影響,加工中容易產(chǎn)生振動及彎曲變形,導(dǎo)致加工后產(chǎn)生錐度、鼓形和鞍形等形狀缺陷,并且難以保證加工表面粗糙度等要求,使細(xì)長軸的切削成為難度較大的加工工藝[1-3]。細(xì)長軸車削加工時常采用前端夾、后端頂?shù)难b夾方式。但后端頂尖的頂持作用,常增加了工件的彎曲。有研究表明采用一夾一拉可適當(dāng)改善頂持的影響[4],故本文提出使用兩端同步夾持并且拉緊工件的方式。為了增強工件剛度,常采用跟刀架(或中心架),對增強具有一定的作用[5-6]。針對工件剛度差的情況,提出應(yīng)用跟刀機(jī)械手,減小工件加工變形,以提高工件的加工精度。
當(dāng)細(xì)長軸工件兩頭都需要加工時,使用傳統(tǒng)車削機(jī)床,一般需要兩次裝夾,兩次切削,批量生產(chǎn)時,生產(chǎn)效率低。本文則提出了一種細(xì)長軸雙頭同步車削專用機(jī)床,提高生產(chǎn)效率。
某機(jī)車用減振彈簧原料長度為2000~3000 mm,直徑范圍為8~14 mm,此為典型的細(xì)長軸。其中一種細(xì)長軸工件如圖1 所示,材料為55CrSiA。該工件總長為2800 mm,中間段1200 mm、兩端50 mm 為等徑段,不需要加工;中間段兩側(cè)各750 mm 的變徑段需要加工。變徑段最大直徑為13.6 mm,最小直徑為8.3 ±0.1 mm,錐度約為0.2°。該工件兩側(cè)對稱的兩段需要加工,加工尺寸大、直徑小,且為帶錐度車削,由于切削量在加工過程不斷變形,導(dǎo)致切削力不斷變化,更增加了加工的難度。
上述細(xì)長軸工件,如果利用通用車床加工,加工過程為:裝夾工件,車削工件一側(cè);拆卸工件,掉頭再次裝夾,車削另一側(cè)。需要兩次裝夾、兩次切削,效率低。傳統(tǒng)夾持方式為一夾一頂加跟刀架(或中心架)的形式,如圖2a 所示。根據(jù)壓桿穩(wěn)定理論,尾座頂尖頂持作用,會增大細(xì)長軸加工中的不穩(wěn)定性和彎曲變形;另外,因為工件車削部分為變徑段,而跟刀架為剛性件,跟刀架支撐釘只能預(yù)先調(diào)整為對應(yīng)最大直徑尺寸,車削到較小直徑端時,難以起到剛度增強的作用,使得加工精度難以保證。傳統(tǒng)加工夾持方式無法實現(xiàn)對細(xì)長軸雙頭錐度車削的高效、高精度加工。
為了提高加工效率和加工質(zhì)量,充分利用工件的加工特性,設(shè)計了新的加工夾持方案,如圖2b 所示。在工件的兩端設(shè)計有左、右兩套夾持裝置,一次裝夾,對工件兩側(cè)變徑段進(jìn)行同步加工,可成倍提高加工效率;另外,兩側(cè)刀具采用正、反向走刀,可使兩側(cè)軸向走刀力相互抵消,有利于提高加工穩(wěn)定性。鑒于細(xì)長軸工件頂持的不利影響,在尾座處用夾持代替頂持,同主軸處三爪卡盤形成對工件的雙夾持,并在尾座拉緊機(jī)構(gòu)作用下對工件兩端進(jìn)行拉緊,以達(dá)到提高工件剛度的目的。對于跟刀架無法適應(yīng)變徑支撐的情況,設(shè)計跟刀機(jī)械手作為柔性化支撐,用于錐度帶錐度車削加工。
根據(jù)工藝需求和加工裝夾方案設(shè)計,設(shè)計了可對工件兩端進(jìn)行同步錐度車削加工的專用機(jī)床,如圖3所示。在車削機(jī)床機(jī)身上,關(guān)于O-O 對稱布局有左、右兩套相同的執(zhí)行裝置,每套裝置包括主傳動系統(tǒng)、尾部夾緊拉緊系統(tǒng)、刀架進(jìn)給系統(tǒng)(包括跟刀機(jī)械手)、排屑系統(tǒng)。在機(jī)床縱向(Z 向)上,機(jī)架上中間位置安裝有左、右主傳動系統(tǒng),機(jī)床兩側(cè)設(shè)置左、右尾座夾緊拉緊系統(tǒng)。左、右主傳動系統(tǒng)和左、右尾座夾緊拉緊系統(tǒng)位于同一直線上,加工時同時對工件進(jìn)行夾緊,工件下方設(shè)置排屑槽,排屑槽中安裝有排屑系統(tǒng);在機(jī)床橫向(X 向)上,刀架進(jìn)給系統(tǒng)都分布于排屑槽后方,切屑不易落入進(jìn)給用導(dǎo)軌上。
圖4 所示為雙主傳動系統(tǒng)(圖3 中俯視局部放大),該雙傳動系統(tǒng)由同一臺主電動機(jī)提供動力,電動機(jī)輸出軸和花鍵軸相連,通過左、右兩套同步帶傳動帶動兩側(cè)主軸轉(zhuǎn)動。主傳動系統(tǒng)處的裝夾裝置主要由動力卡盤和回轉(zhuǎn)油缸組成,便于實現(xiàn)自動控制卡盤夾緊和放松工件,且夾緊可靠。主電動機(jī)和左主軸箱安裝于左滑板上,右主軸箱安裝于右滑板上,通過左、右線性傳動部件驅(qū)動,可改變左、右主傳動系統(tǒng)的相對位置,以適應(yīng)不同長度的細(xì)長軸工件。
尾座夾緊拉緊系統(tǒng)如圖5 所示(圖3 中主視局部放大圖),工件的夾緊和放松由氣動筒夾夾頭實現(xiàn)。上端氣缸用于控制氣動筒夾夾頭的伸縮,由于細(xì)長軸工件系列長度的不同,其伸縮的距離由套筒尺寸確定,同時上端氣缸可起到拉緊工件的作用。下端氣缸通過軸銷和滑板相連,可帶動尾座在機(jī)床縱向(圖3 中Z向)移動,用于細(xì)長軸工件裝卸時為工件留出空間位置。
跟刀機(jī)械手的結(jié)構(gòu)如圖6 所示,該機(jī)械手具有伸縮功能和夾緊功能,伸縮功能由氣動滑臺推動安裝座等來實現(xiàn),氣缸驅(qū)動推桿,進(jìn)而帶動兩個手指夾緊和放松工件。另外,通過緊定螺釘、彈簧和滾輪達(dá)到自適應(yīng)工件帶錐度車削時直徑變化的目的,且滾輪可以跟隨工件自由轉(zhuǎn)動。
(1)從提高生產(chǎn)效率和加工穩(wěn)定性出發(fā),提出對細(xì)長軸工件兩側(cè)同步且正、反走刀的車削方案,進(jìn)而給出了專用機(jī)床的總體結(jié)構(gòu)布局和雙傳動系統(tǒng)設(shè)計。
(2)從提高工件加工夾持剛度考慮,提出了應(yīng)用尾座夾持并拉緊代替?zhèn)鹘y(tǒng)頂持、用跟刀機(jī)械手代替跟刀架的裝夾方案,進(jìn)而設(shè)計了尾座夾緊拉緊系統(tǒng)和跟刀機(jī)械手。
由于本專用機(jī)床還在系統(tǒng)調(diào)試階段,未進(jìn)行試車,故工件實際加工效果將在后續(xù)研究進(jìn)行分析。
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