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    薄壁零件加工裝夾方法及車削加工技巧

    2018-04-26 10:29:02李衛(wèi)清
    山東工業(yè)技術 2018年8期
    關鍵詞:薄壁零件

    李衛(wèi)清

    摘 要:在薄壁零件加工過程中,由于零件容易發(fā)生變形,所以需要在精加工后進行光切加工,從而導致零件加工效率遭到了降低?;谶@種認識,本文結合薄壁零件加工問題,對薄壁零件加工裝夾方法及車削加工技巧展開了分析,從而為關注這一話題的人們提供參考。

    關鍵詞:薄壁零件;裝夾方法;車削加工

    DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.08.049

    0 引言

    相較于普通零件,薄壁零件具有重量輕、結構簡單等特點,擁有較高的結構精度。但是這類零件的加工一直較為困難,在車削加工過程中容易發(fā)生變形,從而影響零件質量。因此,還應加強對薄壁零件加工裝夾方法及車削加工技巧的分析,減小零件變形量,進而更好的滿足薄壁零件加工需要。

    1 薄壁零件加工問題

    相較于普通零件,薄壁零件在加工的過程中較容易出現(xiàn)變形問題,如裝夾不當、切削不合理、刀具不合適都將引發(fā)零件變形,從而影響零件加工質量。

    1.1 裝夾不當導致變形

    通常條件下,薄壁零件內外直徑差距較小,強度較弱,在車床作業(yè)中直接利用三爪自定心卡盤進行固定,將導致各爪點局部不穩(wěn),引發(fā)零件整體變形。在過去的薄壁零件加工中,需要使零件上各夾緊點達到穩(wěn)定均衡,所以需要增大裝夾接觸面,從而使零件整體變形量得到減少。但是采用該種加工方法,仍然無法杜絕零件變形問題的發(fā)生。

    1.2 切削不合理導致變形

    在車削加工的過程中,會產生較強震動。在切削工藝不合理的情況下,就會導致薄壁零件變形。為減少切削時刀具所受的阻力,以免零件因阻力過大產生塑性變形或彈性變形,通常需要結合刀具類型進行前角調整。比如在刀具為高速鋼材質時,需要將前角設定為6°-30°。在刀具為硬質合金刀時,前角在5°-20°范圍內。而未能進行車削用量的合理選擇,將導致薄壁零件產生各種變形。分析這一現(xiàn)象產生的原因可以發(fā)現(xiàn),金屬切削主要受兩個因素的影響,即背吃刀量和進給量。在同時增大這兩個量的情況下,零件會因切削力增大而變形。在背吃刀量減少、進給量增大的條件下,盡管切削力會減小,但是由于工作表面剩余面積較大,零件所受內應力也增大,最終導致零件變形。因此,還要合理進行切削用量的選擇,才能避免零件變形。

    1.3 刀具不合適導致變形

    對薄壁零件進行車削加工,還要做好刀具的選擇,以免零件在車削過程中發(fā)生熱變形。因為,刀具的選擇直接關系到刀具前角大小,從而將對零件切削變形程度產生影響。刀具是否鋒利,也會影響零件加工效果。此外,在切削的過程中,還要利用切削液冷卻和潤滑刀具。未能較好的使用切削液,不僅將導致刀具受到磨損,還將導致零件出現(xiàn)變形。

    2 薄壁零件加工裝夾方法

    針對裝夾操作引發(fā)的薄壁零件變形,還要結合夾具作用進行傳統(tǒng)裝夾方法的改進,以便采用科學的裝夾方法預防零件變形問題的產生。

    2.1 夾具作用分析

    在零件加工的過程中,需要利用夾具為零件固定提供合適的夾緊力,以便使零件在加工的過程中能夠得到約束和支撐。所以采用夾具,可以使零件保持準確定位,為零件加工質量提供保障。在裝夾中,薄壁零件在夾緊力的作用下,夾緊點的位置會發(fā)生局部剛性轉動,導致零件相對刀具發(fā)生位置改變。所以在機床上,能否確保零件裝夾精度,將直接影響零件加工精度。就目前來看,在產生的零件加工誤差中,25%-50%由裝夾引發(fā)。針對這一情況,還要進行薄壁零件裝夾方案的優(yōu)化,以減小裝夾引發(fā)的零件彈性變形,繼而使零件加工質量得到有效提高。

    2.2 改進裝夾方法

    相較于一般零件來講,薄壁零件剛度較低,容易受夾持力影響,出現(xiàn)讓刀和吃刀量不均等問題。針對這些問題,還要確保零件在裝夾的過程中,可以保持內外原軸線同軸,并保持端面與內孔軸線垂直,同時保持兩平面平行。為達成這一目標,還要采用開口套裝夾,從而將自定心卡盤的三點夾緊轉變?yōu)檎麍A抱緊。采用該種裝夾方法,可以使薄壁套后得到均勻抱緊。其次,也可以對原有卡盤進行改裝,在三個卡爪上進行大弧形軟爪的焊接,使零件的夾持面積得到增大。采取該種方式,能夠在夾緊薄壁套的同時,減小車削變形[1]。值得注意的是,在完成卡爪改裝后,需要將卡爪放置一段時間,等待卡爪實現(xiàn)自然變形,直至軟爪擁有足夠徑向厚度和剛度。使用一段時間后,還要進行“自車自”精密車削,以保證裝夾精度。

    在加工圓盤薄壁零件時,考慮到零件形位精度要求較高,同時擁有較高的尺寸精度,還要在花盤上進行零件裝夾,利用螺釘進行定位盤的固定,確保定位盤外圓與車床主軸同軸。利用壓板將薄壁套軸向壓緊,可進行零件內孔車削。在夾緊的過程中,應對稱的利用壓板將薄壁套壓緊,避免在一個壓板完全壓緊后將另一個壓板壓緊,造成薄壁套受夾緊力影響出現(xiàn)變形。在車削時,還應在自定心卡盤上進行零件裝夾,進行內孔和外圓粗車,并留1-1.5mm進行精車。在內孔、內端面精車時,需利用花盤進行零件裝夾。裝夾過程中,需先在花盤上進行凸臺車削,凸臺直徑與內孔保持0.5-1mm間隙,端面利用螺栓和壓板壓緊。完成車削后,需對稱松開各壓板。

    3 薄壁零件車削加工技巧

    3.1 優(yōu)化切削參數

    在薄壁零件車削加工時,為預防零件變形的產生,還要進行切削參數的優(yōu)化。在粗加工環(huán)節(jié),如果刀具和機床條件滿足,可以盡量選擇大的銑削用量和進給速度。在去除毛坯材料時,可以大進給、大直徑刀具和大切深進行切削,并保持低速或中等轉速。在精加工過程中,應加強每齒進給量控制,以較小的切深、小直徑刀具和高轉速、中進給進行切削加工,確保零件保持穩(wěn)定切削狀態(tài),以降低零件所受切削力和切削熱,避免零件受到切削變形作用。結合機床性能,可以確定主軸轉速,并集合刀具直徑、零件材料等參數確定轉速。相較于普通銑削。高速銑削速度更快,徑向切深較大,切削速度更大。而精加工的背吃刀量通常在0.2-0.5mm范圍內,進給量在0.1-0.2mm/r范圍內。相比較而言,切削速度對切削力的影響較小,但是依然需要結合零件直徑、材料等因素進行控制,通常在6-120m/min范圍內。在提高切削速度的同時,還應采取措施防止零件共振。此外,切削速度較高,刀具易磨損[2]。伴隨著刀具鋒利程度的減弱,切削力將有所增加,遇到振動容易出現(xiàn)“軋刀”問題。為減小切削力,可以采用稍大的主偏角和前角,同時采用較小的刀尖圓弧半徑車刀。通常的情況下,主偏角為95°,副偏角在0鍍-4°范圍內,刀刃傾角在-2°到0°范圍。

    3.2 改進切削流程

    在薄壁零件加工的過程中,刀具容易給零件帶來一系列作用,如殘余應力、切削熱等。為降低切削力和裝夾變形,還要實現(xiàn)切削流程改進。首先在零件裝夾方面,還應以最大切削用量進行裝夾力的確定,

    以確保零件在不同切削力下能夠保持穩(wěn)定。如果零件擁有較高的精度要求,同時材料切除量較大,還要采用粗加工-精加工的工藝流程。針對材料加工中產生的殘余應力,可通過熱處理進行消除。在走刀的過程中,切屑會與刀面和零件發(fā)生摩擦,導致大量切削熱產生。為減少切削熱,還應在腹板加工過程中利用環(huán)切走刀策略,采用順銑方式減少零件受力,使刀具路徑保持平滑[3]。在拐角位置,應時圓角圓弧合理過渡,同時降低進給速度,以減少零件變形量的產生。在加工薄壁零件特殊位置時,還應進行零件外應力的釋放。如進行外圓、內孔車削時,應使車削長度比零件長度大。在進行內孔、外圓半精車時,應將三爪松動一次。在外圓上,可以車一個長度與零件長相等的槽,使槽底徑大于精車后的零件內孔直徑,以確保零件外應力得到充分釋放。

    3.3 加強切削液使用

    在車削過程中,針對薄壁零件,應加強切削液的使用,達到減少刀具與零件摩擦的目的。結合零件加工性質和材料,在粗加工的過程中,如果切削用量較大,同時擁有較大加工余量,還要利用切削液降低切削溫度。具體來講,就是利用3%-5%的乳化液進行連續(xù)澆注。利用切削液,可以使刀具和零件盡快冷卻,使二者間的摩擦減少,所以能夠使刀具使用壽命延長,并使零件表面擁有較高光潔度。此外,利用切削液也可以將大量切屑帶走,使工作區(qū)保持穩(wěn)定的溫度,以免造成刀具的二次切削[4]。通過降低切削熱,可避免零件的加工尺寸和幾何精度受到切削熱的影響,進而有效預防熱變形的發(fā)生。

    4 結論

    通過研究可以發(fā)現(xiàn),在薄壁零件加工的過程中,能否較好的進行零件裝夾和車削加工,直接影響零件加工質量。為預防薄壁零件在加工過程中發(fā)生各種變形,還要進行零件裝夾方法的改進,并優(yōu)化零件切削參數,同時通過改進切削工藝和加強切削液的使用確保車削過程平穩(wěn),進而使零件的加工品質得到最大程度的提升。

    參考文獻:

    [1]吳艷,連旭日.防止環(huán)狀薄壁零件變形的加工方法[J].工程機械,2017,48(11):38-41+7.

    [2]張景霞,陳文殊.淺談薄壁零件的數控車削加工[J].科技創(chuàng)新導報,2016,13(36):94-95.

    [3]曹彧,秦磊.薄壁盤與薄壁筒類零件的車削工藝對比分析與應用[J].航空精密制造技術,2015,51(06):39-42.

    [4]劉澤林,戰(zhàn)中學,宋亞輝等.車削錐形薄壁零件實例分析[J].電子世界,2014(10):263.

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