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粮油机械细长轴车削加工研究

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发表于 2010-10-22 00:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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引言1 g5 U% N( Z! S2 |3 f6 \
在粮油机械的加工过程中,有很多零件的长径比l/d>20。例如:高方平筛的主转动轴、蝶片滚筒精选机的蝶片转动轴等。通常把这类零件称之为细长轴。这类零件一般在车床上进行加工。在车削过程中,由于其刚性差,在切削力和切削热的作用下,细长轴很容易产生弯曲变形,这样就破坏了刀具和零件相对运动的准确性,使加工出来的细长轴产生中间粗、两头细的形状,严重影响零件的加工精度.同时细长轴产生弯曲变形后,还会引起工艺系统振动,影响零件的粗糙度。 6 K# j4 ~0 z) {# K) V0 B

1 引起细长轴产生弯曲变形的因素

% E( l4 a9 O- N& \3 k N) b" }
在车床上车削细长轴采用的传统装夹方式主要有两种:一种方式是细长轴的一端用卡盘夹紧,另一端用车床尾架顶尖支承(一夹一顶);另一种方式是细长轴的两端均由顶尖支撑(双顶尖)。作者主要分析一夹一顶的装夹方式.其力学模型如图1所示。 . D0 _/ |8 c3 M7 ?
通过分析研究,车削引起细长轴弯曲变形的原因主要有: # a$ c0 W% g- m; d( h
    # r: D) p/ `. \1 g, [ : ~; {+ ?5 h. I7 a) u# L, _8 \) A" `( N3 Y; ^9 }8 k4 ~4 i; h2 b8 X- r- m4 Z1 |* S+ ?6 S: {1 T" J$ o$ ]2 F4 B) C

    图1 一夹一顶装夹方式及力学模型

    图2 轴向切削力的影响及力学模型
    : H8 D' T$ X2 X: s; V; p& T- ^
  1. 切削力导致变形 & R, Q. M: b" M
    在车削过程中,产生的切削力可以分解为轴向切削力PX、径向切削力PY及切向切削力PZ。不同的切削力对车削细长轴时产生弯曲变形的影响是不同的。 7 O4 Z/ [8 T( ~: R1 ]/ E7 t
      4 d+ q! V& }& K% r, H0 i, U+ W
    1. 径向切削力PY的影响 8 f9 C# A% d) X$ P/ U9 E+ p0 E+ [+ O
      径向切削力是垂直作用在通过细长轴轴线水平平面内的,由于细长轴的刚性较差,径向力将会把细长轴顶弯,使其在水平面内发生弯曲变形.径向切削力对细长轴弯曲变形的影响,见图1。
      8 v+ ?* K6 Y, J L( s' V
    2. 轴向切削力PX的影响 ' D+ ~0 V% V: j0 G* X3 Z/ {; U+ B- \
      轴向切削力是平行作用在细长轴轴线方向上的,它对工件形成一个弯矩。对于一般的车削加工,轴向切削力对工件弯曲变形的影响并不大,可以忽略。但是由于细长轴的刚性较差,其稳定性也较差,当轴向切削力超过一定数值时,将会把细长轴压弯而发生纵向弯曲变形。如图2所示。
    6 D" p+ e( W3 |* M; U- i" _% k
  2. 切削热产生的影响 4 P3 K2 ^4 [/ `( {. {) _; U
    车削加工产生的切削热,会引起工件热伸长。由于在车削过程中,卡盘和尾架顶尖都是固定不动的,因此两者之间的距离也是固定不变的。这样细长轴受热后的轴向伸长量受到限制,导致细长轴受到轴向挤压而产生弯曲变形。
6 \! r. r8 }5 C% X- C1 U1 @# F7 E
因此可以看出,提高细长轴的加工精度问题,实质上就是控制工艺系统的受力及受热变形的问题。 0 P6 \- h6 z# j/ K9 j/ [

2 提高细长轴加工精度的措施

" \" s. s, j, [# h K
在细长轴加工过程中,为提高其加工精度,要根据不同的生产条件,采取不同的措施,以提高细长轴的加工精度。 ) G( D! x3 V6 t
    - i3 y( N3 Q' E4 L5 X& K 0 W+ R6 I; \! i" C7 D" h8 _, s; }: K, y; `! W j5 |: l/ I; q: @* B7 B* d# B2 J! p8 X! g2 ^1 @# Z, E1 F" p) x9 F- J. J6 Y u" _8 I4 D8 W$ b: u- k$ d5 B0 }# `: f+ \$ v3 U! @1 m" p* v4 i8 H+ k* [$ |" i6 b$ K) Q8 Y

    图3 一夹一顶装夹方式的改进

    图4 轴向夹拉车削及力学模型

    图5 反向切削法加工及力学模型

    图6 双刀加工及力学模型
    & |" q0 @$ X1 v1 s$ F! R- M
  1. 选择合适的装夹方法 ( m' N h: H& G" n
    在车床上车削细长轴采用的两种传统装夹方式中,采用双顶尖装夹,工件定位准确,容易保证同轴度。但用该方法装夹细长轴,其刚性较差,细长轴弯曲变形较大,而且容易产生振动.因此只适宜于安装长径比不大、加工余量较小、同轴度要求较高的工件。 0 c0 O) j8 I7 x% e7 c+ n
    加工细长轴通常采用一夹一顶的装夹方式。但是在该装夹方式中,如果顶尖顶得太紧,除了可能将细长轴顶弯外,还能阻碍车削时细长轴的受热伸长,导致细长轴受到轴向挤压而产生弯曲变形。另外卡爪夹紧面与顶尖孔可能不同轴,装夹后会产生过定位,也能导致细长轴产生弯曲变形.因此采用一夹一顶装夹方式时,顶尖应采用弹性活顶尖,使细长轴受热后可以自由伸长,减少其受热弯曲变形;同时可在卡爪与细长轴之间垫入一个开口钢丝圈,以减少卡爪与细长轴的轴向接触长度,消除安装时的过定位,减少弯曲变形。如图3所示。
    $ |8 D- a5 [+ k9 `6 |# Y$ L# V: _
  2. 直接减少细长轴受力变形 ) H7 i- ?/ r( B6 P6 R1 P
      , f- {3 N% Y! E h- I9 |) {# P
    1. 采用跟刀架和中心架 ; ]5 }' R. L9 [$ p( u3 ]
      采用一夹一顶的装夹方式车削细长轴,为了减少径向切削力对细长轴弯曲变形的影响,传统上采用跟刀架和中心架,相当于在细长轴上增加了一个支撑,增加了细长轴的刚度,可有效地减少径向切削力对细长轴的影响。
      ( k' ^; p, A% Q4 C2 `8 i
    2. 采用轴向拉夹法车削细长轴 2 ^0 m9 s7 L& ^, @0 ]8 N# b
      采用跟刀架和中心架,虽然能够增加工件的刚度,基本消除径向切削力对工件的影响。但还不能解决轴向切削力把工件压弯的问题,特别是对于长径比较大的细长轴,这种弯曲变形更为明显。因此可以采用轴向拉夹法车削细长轴。轴向夹拉车削是指在车削细长轴过程中,细长轴的一端由卡盘夹紧,另一端由专门设计的夹拉头夹紧,夹拉头给细长轴施加轴向拉力,如图4所示。 7 x/ N* p: V( E* ?
      在车削过程中,细长轴始终受到轴向拉力,解决了轴向切削力把细长轴压弯的问题。同时在轴向拉力的作用下,会使细长轴由于径向切削力引起的弯曲变形程度减小;补偿了因切削热而产生的轴向伸长量,提高了细长轴的刚性和加工精度。
      $ D" |5 m9 [2 E
    3. 采用反向切削法车削细长轴 5 {% S r9 x6 U% J {4 [- d
      反向切削法是指在细长轴的车削过程中,车刀由主轴卡盘开始向尾架方向进给,如图5所示。 . l( w- s6 h3 B* k$ @
      这样在加工过程中产生的轴向切削力使细长轴受拉,消除了轴向切削力引起的弯曲变形。同时,采用弹性的尾架顶尖,可以有效地补偿刀具至尾架一段的工件的受压变形和热伸长量,避免工件的压弯变形。
      $ b2 a8 @- P! A+ s# d5 t
    4. 采用双刀车削细长轴改装车床中溜板,增加后刀架,采用前后两把车刀同时进行车削,如图6所示。 6 c9 x1 f* P4 J
      两把车刀,径向相对,前车刀正装,后车刀反装。两把车刀车削时产生的径向切削力相互抵消。工件受力变形和振动小,加工精度高,适用于批量生产。
      % ?) M- q }* j8 I- u# T& A
    5. 采用磁力切削法车削细长轴 3 w- q" ^8 z8 j' `. ]
      磁力切削法的原理与反向切削法原理基本相同。在车削过程中,细长轴由于受到磁力拉伸的作用,可以减少细长轴加工时的弯曲变形,提高细长轴加工精度。
    * G- N$ N- L8 y
  3. 合理地控制切削用量 * Z6 E M, r" r, B
    切削用量选择的是否合理,对切削过程中产生的切削力的大小、切削热的多少是不同的。因此对车削细长轴时引起的变形也是不同的。 4 F9 o: x& i9 O. U* R0 ]" f
      ' \8 z+ a& {+ P* K
    1. 切削深度(t) ; X1 U- E; q: @1 G, T& Y
      在工艺系统刚度确定的前提下,随着切削深度的增大,车削时产生的切削力、切削热随之增大,引起细长轴的受力、受热变形也增大。因此在车削细长轴时,应尽量减少切削深度。
      4 V7 I Q& s* v* f% `
    2. 进给量(f) 1 o- M/ n! x2 d6 r2 k6 P
      进给量增大会使切削厚度增加,切削力增大。但切削力不是按正比增大,因此细长轴的受力变形系数有所下降.如果从提高切削效率的角度来看,增大进给量比增大切削深度有利。
      . A6 B4 Q% O7 n6 b% u/ ^
    3. 切削速度(v) " a$ H9 u' A% H- h
      提高切削速度有利于降低切削力。这是因为,随着切削速度的增大,切削温度提高,刀具与工件之间的摩擦力减小,细长轴的受力变形减小。但切削速度过高容易使细长轴在离心力作用下出现弯曲,破坏切削过程的平稳性,所以切削速度应控制在一定范围。对长径比较大的工件,切削速度要适当降低。
    7 Y4 q/ B1 B; g- u, M) D) {( L/ z% P6 b. U1 ~* S7 n1 R: v, r1 }9 J9 d b5 ^( \ d: X y) r

    图7 前角对切削力的影响
    . |" p; X! b. _# N" T8 H3 x
  4. 选择合理的刀具角度 c( k l+ i* Q# `: o; x4 g
    为了减小车削细长轴产生的弯曲变形,要求车削时产生的切削力越小越好,而在刀具的几何角度中,前角、主偏角和刃倾角对切削力的影响最大。 3 w4 |2 \* E) z& Y
      8 Z6 |2 t% w. _7 Y+ u+ x. j/ E
    1. 前角(g) 9 B, ~# W8 W, H5 x5 v, }
      其大小直接着影响切削力、切削温度和切削功率.增大前角,可以使被切削金属层的塑性变形程度减小,切削力明显减小。前角对切削力的影响,见图7。 1 H9 @: }, A0 B& y' w3 _
      从图7可以看出,增大前角可以降低切削力,所以在细长轴车削中,在保证车刀有足够强度前提下,尽量使刀具的前角增大,前角一般取g=15°。
      , w0 f3 h1 f- J: U U& m
    2. 主偏角(kr) 9 E3 e% r: ?1 c+ s G
      其大小影响着3个切削分力的大小和比例关系。主偏角对切削力的影响,见图8。 8 k' {/ O8 ^; d* r# j
      从图8(略)可以看出,随着主偏角的增大,径向切削力明显减小,切向切削力在60°~90°时却有所增大。在60°~75°范围内,3个切削分力的比例关系比较合理。在车削细长轴时,一般采用大于60°的主偏角。
      ) J/ x9 m, s# m- [ " o; W0 ?. Z# Z4 J" W0 W; o# Y0 \$ @+ Z0 N) {$ U- x; \+ E' H+ v" ~3 v; N6 r

      图9 刃倾角对切削力的影响
      ! Q" @7 G7 _- b3 r" P/ W8 H
    3. 刃倾角(ls)倾角影响着车削过程中切屑的流向、刀尖的强度及3个切削分力的比例关系。刃倾角对切削力的影响,见图9。 I; o! P& C$ d1 b. l' m
      从图9可以看出,随着刃倾角的增大,径向切削力明显减小,但轴向切削力和切向切削力却有所增大。刃倾角在-10°~+10°范围内,3个切削分力的比例关系比较合理。在车削细长轴时,常采用正刃倾角+3°~+10°,以使切屑流向待加工表面。
& N B' N! b! L" x/ Q# V. @1 F- d3 }

3 结论

( u4 v5 m. \0 [" e( O/ _( i3 r
细长轴的车削加工是机械加工中比较常见的一种加工方式。由于细长轴刚性差,车削时产生的受力、受热变形较大,很难保证细长轴的加工质量要求。通过采用合适的装夹方式和先进的加工方法,选择合理的刀具角度和切削用量等措施,可以保证细长轴的加工质量要求。
2 w- U: d8 ?3 D* \; E
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