HEATS 发表于 2010-9-11 22:01:52

曲轴连杆120°相位角测量检具

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<P><FONT size=2><IMG src="http://www.chmcw.com/upload/news/RCL/13220_01xidu2008315155547.gif">&nbsp;</FONT></P>
<P><FONT size=2>1.一 连杆整位组件 2.二连杆整位组件 <BR>3.测量连杆正位组件 4.标准连杆组件 <BR><STRONG>检具结构及测量示意图</STRONG></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<DD>发动机的六拐曲轴连杆呈120°空间相位角均匀分布,且相位角偏差要求严格,因此其加工和测量较为复杂。目前常用的曲轴连杆120°相位角偏差的测量方法大多存在测量精度不高、操作不便等缺点。为此,我们研制了一种可准确、方便地测量曲轴连杆120°相位角偏差的测量检具。
<DD>现以玉柴发动机用YC6105QC曲轴为例,介绍该检具的结构及测量方法。YC6105QC曲轴的主轴及连杆1、2、3的平面投影如图1所示。该曲轴连杆的技术要求为:连杆直径d=70<SPAN size:6pt;position:relative;top:2px;>-0.03</SPAN><SPAN size:6pt;position:relative;top:-6px;left:-11pt>0</SPAN>mm,主轴直径D=85<FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; POSITION: relative; TOP: 2px">- 0.035</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; POSITION: relative; TOP: -6px" 14pt>0</SPAN>mm,中心距R=62.5&plus;0.05mm;连杆1-6、2-5、3-4的平行度要求为100:0.02,空间相位角为120°&plus;30'。 </FONT>
<DD>如右图所示,O为主轴颈截面投影中心,O<SUB>1</SUB>、O<SUB>2</SUB>、O<SUB>3</SUB>分别为1、2、3连杆颈截面的投影中心。测量检具的一连杆整位组件1和二连杆整位组件2均紧固在测量平台上,通过各自螺杆和手轮的作用,组件1和组件2上的V型铁只能沿各自的中心连线(O-O<SUB>1</SUB>、O-O<SUB>2</SUB>)双向移动。测量连杆正位组件3上的V型铁只能作上下微量移动,其移动量可由位于组件上端的百分表读数显示。标准连杆组件4为校准件。测量开始前,将测量连杆正位组件3上的V型铁放到标准连杆组件4上进行校准,此时百分表读数为压2圈对零(设为标准读数)。测量曲轴连杆时,用顶尖将六拐曲轴的两端顶起;移动一连杆整位组件1上的V型铁,使其压紧连杆1;再移动测量连杆正位组件3上的V型铁,使其压紧连杆3,此时百分表的读数变化量即为连杆1-3的120°相位角偏差所对应的弦长。然后松开一连杆整位组件1上的V型铁,使二连杆整位组件2上的V型铁压紧连杆2,再次移动测量连杆正位组件3上的V型铁,使其压紧连杆3,此时的百分表读数变化量即为连杆2-3的120°相位角偏差所对应的弦长。根据被测曲轴连杆的技术要求,可求得曲轴连杆120°相位角公差(30')所对应的弧长(≈弦长)为(2<FONT face=symbol>p</FONT>R/360)/2=0.5454mm,即只要百分表读数变化量不超过0.5454mm,即可保证120°空间相位角的公差要求。采用该检具测量曲轴连杆120°相位角偏差具有以下特点:
<OL>
<LI>该方法既适用于精加工测量,也可用于粗加工测量。由于V型铁具有自动定心作用,且只能沿各自的中心连线移动,因此可消除中心距R和连杆轴颈加工误差对测量的影响。
<LI>该方法测量精度较高。用该检具测量连杆1-2或2-3的120°相位角偏差时,其弦长对应的百分表读数变化量将出现最大值。
<LI>该方法测量快速、操作方便。测量完连杆1-2的120°相位角偏差后,不必转动曲轴,只需松开组件1上的V型铁,再压紧组件2上的V型铁,即可测量连杆2-3的120°相位角偏差。</LI></OL></DD>
               
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