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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" \* {, l( z1 Z: \+ u
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。 E. l# s/ S3 Y

1 引起细长轴产生弯曲变形的因素

6 i- x, b! ?6 E$ ?$ 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。 & c" a: V$ k% _' b' k
通过分析研究,车削引起细长轴弯曲变形的原因主要有: 0 b+ a3 k( G. a
    ; \+ x5 @3 F% Y, u4 U# j/ b8 a2 L0 p! _" `8 C/ ]! }' Z; U* y# |5 }" R9 |. K$ l4 o4 S; v8 W9 r3 U* R( l3 Q- h% e6 N& X: a' T2 [1 h1 k* k, w0 f

    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
    & g' J, B7 ~3 f7 w \/ m, w5 M
  1. 切削力导致变形 7 G1 D3 v+ [8 F9 K% b; G$ x6 ~
    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。 $ z8 F7 n& \3 ^6 d
      - T) Z% O) _8 _ q Z
    1. 径向切削力PY的影响 0 n6 o* O& o0 G
      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。
      9 H, R& h% R" g- \4 _
    2. 轴向切削力PX的影响 % x8 l3 z; [+ y! p4 h1 V! ~
      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。
    7 x7 ~ D6 D6 w' f3 u) N2 A0 D
  2. 切削热产生的影响 5 h% k" T$ |8 x, \
    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。
' u3 @* V+ g) b( |# z X
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。 : n4 [; y. u. B% u9 a8 ]

2 提高细长轴加工精度的措施

% e0 A; }# R) C6 |
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。 , F4 u5 n% k. }5 D- T
    / ]! s4 M* u. C( R& F" ^' H! B# {: S$ |8 i8 p. r: x- |9 M7 ]9 H# a& o( d j4 \$ v1 L! ?0 g$ {4 r/ m1 `2 f. ]/ o4 m! n9 G+ ~8 U( j0 E: `0 r& O4 l( E& |- _; j1 ~1 J5 e+ g2 ]; V6 X" R5 Q* G& ~4 ]" D3 g" O; H: G/ |% n' X6 u0 Q, r) M6 v. S, f( m( }; H% a& E

    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
    6 v0 ~ B' k" S4 L( K8 G' P
  1. 选择合适的装夹方法 ; e( d7 X1 D: j) Q8 P
    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。 : v& r7 R& g1 H* C2 V. j( f
    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。
    0 O$ J; ^9 m2 V. L9 E4 L
  2. 直接减少细长轴受力变形 9 c) T# L. ` F
      ' z* e; [9 p0 W8 p( P
    1. 采用跟刀架和中心架 : o# `1 S% `. g: G+ u7 U
      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。
      % o$ g0 j2 _7 E% B( y! P
    2. 采用轴向拉夹法车削细长轴 . |7 t# r9 y! \9 P9 g
      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。 ) R: C1 D+ U& C$ y2 N0 ?* D8 ^2 n+ Y
      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。
      ' A/ s: _9 f" v7 Q
    3. 采用反向切削法车削细长轴 ' n+ I- {+ w5 w: P- X: _
      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。 $ ]9 m9 n8 Z5 N! U! z2 j
      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。
      1 Q' { F$ _7 d1 }! \
    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。 - {) x6 d* P7 l8 h
      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。
      ( [* f$ ~* O' k! h/ [) p% y. k
    5. 采用磁力切削法车削细长轴 / |) b* Z' d4 B( O/ Z
      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。
    # y# C6 B. A4 U' Z. x" q/ p- g
  3. 合理地控制切削用量 7 y. I' D+ s) z ]& g# W- n9 x% X
    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。 $ T1 p5 Z! { }$ R0 a, |% H% z: j
      ; l3 T# L! h7 n+ \3 a; ^
    1. 切削深度(t) ! O/ Q& x0 W0 ?' o+ N8 G/ F
      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 h. J9 y) Q. ^* [6 Q2 b' @
    2. 进给量(f) ' i1 |7 ^. S4 O
      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。
      & a' x. g r: \$ K- C$ V' [: V
    3. 切削速度(v) 2 u! F J4 o( `4 |2 E& z- Q M1 M
      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。
    6 f" v! h. W) M8 i 8 C2 {. F$ Y- h, W. R* r' Z0 } V0 w2 J5 A$ i: v) \8 ^! Q

    图7 前角对切削力的影响
    - v6 @" L/ v+ K2 `* x( p( `
  4. 选择合理的刀具角度 1 r8 c* g( z3 `* i% {1 O6 b
    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。 9 g; U* Q- g' R+ u
      ! N- J% h7 F; a2 S3 |9 L9 v$ e0 x
    1. 前角(g) 2 N1 @/ y4 A5 @( h. Z
      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。 - l2 ?( n3 C$ }3 ^* D* [4 ^4 ^4 B
      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°。
      ) P' p5 S0 c4 T z7 O+ r
    2. 主偏角(kr) z6 ]9 X7 K1 G( ] v" [9 `0 b
      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。 # ?1 b7 N# h, o e9 Q: a7 o# G1 U% a
      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。
      & y( F# F' o* l3 F ! k, L, v7 q4 W6 a H+ |# i) L! I" f; N% \% V: ?4 q" g+ }; V# c) c/ D# L/ ~

      图9 刃倾角对切削力的影响
      - h% i5 _( @8 |% Y
    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。 ) w' g% m8 e& l: v0 j, e
      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。
7 R2 h' Y! y+ N ~" e$ }

3 结论

" j* L/ |( J1 y
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 x' N. A: ^# B; ~6 W% [
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