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一种控制两孔同轴的工艺方法

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发表于 2011-6-18 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在我单位生产中遇到一个关键零件如图1所示,该零件圆度、尺寸精度及粗糙度要求较高,特别是两孔同轴度要求≤f0.01,更增加加工难度。而我单位设备比较简陋,无高精度孔加工设备,只能在C630车床上想办法,在这过程中走了相当长的弯路,最终找到一种简易、切实可行的方法,满足了零件设计要求。% ]2 J. ^) ?7 U4 u. ~8 G
  一、浮动镗刀加工
3 w# f# m3 \3 ~  o1.将零件固定在拖板上,主轴夹紧刀杆先粗镗f48内孔,因为两孔跨距较大且孔径较小,宜采用调头18Mm镗削,加工工艺方法如下:①先加工基准面M与两孔的中心连线平行,在镗削前找正工艺基准M与大拖板平行,平行度≤0.01mm/m,镗削D1孔;②D1孔镗削完毕后调头,同样找正工艺基准M,平行度≤0.01mm/m,然后移动中拖板找正D1内孔,跳动不大于0.005,镗削D2孔,以上两孔均留加工余量ap=0.03~0.06mm。
7 N- _2 m/ {$ U% T) x4 u2. 浮动镗刀精镗(图2所示),由于它能自动补偿由刀具安装误差、机床主轴偏差而造成的加工误差,因此能达到尺寸精度及粗糙度要求,但它无法纠正孔的直线度误差及位置误差。由于零件孔较长、零件材料为灰铸铁,材质不均,并且两孔中间断开,检测两孔的同轴度公差很不稳定,零件的合格率一直很低,同轴度一般在f0.02~f0.10之间,不能满足图纸要求。- X' @' }- f, `
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1 浮动镗刀加工: P! B2 A  O% R' v! T# @
1) 将零件固定在拖板上,主轴夹紧刀杆先粗镗f48内孔,因为两孔跨距较大且孔径较小,宜采用调头18Mm镗削,加工工艺方法如下:①先加工基准面M与两孔的中心连线平行,在镗削前找正工艺基准M与大拖板平行,平行度≤0.01mm/m,镗削D1孔;②D1孔镗削完毕后调头,同样找正工艺基准M,平行度≤0.01mm/m,然后移动中拖板找正D1内孔,跳动不大于0.005,镗削D2孔,以上两孔均留加工余量ap=0.03~0.06mm。
) A% d( d' ]8 Y! s1 A2) 浮动镗刀精镗(图2所示),由于它能自动补偿由刀具安装误差、机床主轴偏差而造成的加工误差,因此能达到尺寸精度及粗糙度要求,但它无法纠正孔的直线度误差及位置误差。由于零件孔较长、零件材料为灰铸铁,材质不均,并且两孔中间断开,检测两孔的同轴度公差很不稳定,零件的合格率一直很低,同轴度一般在f0.02~f0.10之间,不能满足图纸要求。
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图2 浮动镗刀加工法
4 X; W) N  _( G0 a. M$ j/ m2 脉冲研磨$ Y/ u& o/ }  Q  a. ?
按图3所示自制一套研磨工具,仍然在C630车床上加工,主轴夹紧工件旋转,研磨工具固定在拖板上,电机通过偏心轮5带动研磨滑轴3作脉冲运动,该方法较好地保证了孔的尺寸精度及粗糙度,但因两孔中间断开,研磨头无法连续工作,仍然无法纠正镗孔时产生的两孔同轴度的偏差,我们曾考虑将两断孔整体铸造,一体研磨,加工后将中间多余部分去掉,但这很容易产生新的应力变形,使同轴度发生变化。
) _/ J# \; Y# R, {& z, w 20073913474.gif - g7 }; Z, ]& C' y7 V( O
1.研磨头 2.万向节 3.滑轴 4.联接杆 5.偏心轮 6.轴、轴套
0 Q  z3 g( P9 C6 V9 Q2 B图3 脉冲研磨法7 F* v$ [. M; I- k
3 轴套调节法5 I3 e% h3 b5 L1 c6 o, Y" L8 q- Z' \
1) 零件左孔仍然按上述研磨法加工,以达到较高的尺寸精度及粗糙度要求,零件右孔按图4所示镶一壁厚为5mm 轴套(见图5,因零件尺寸所限无法增加轴套壁厚),该轴套经过磨削,尺寸精度、形状精度及粗糙度满足要求,轴套与零件之间留0.1~0.5mm间隙,轴套上下前后采用8只螺栓调节,通过螺栓调整两孔的同轴度,此方法非常烦琐效率低,因为仅8个支点支撑,轴套很容易因螺栓上的作用力产生微变形,产生圆度误差,而且调完之后同轴度易改变。
2 }4 N- w/ R9 E 200739134730.gif
# }- f: ~( R3 P- M# n+ K$ U$ V图4 轴套螺栓调节法) L* T8 ]( i7 O+ r8 t
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' a" a. c& ^( G  C& I  c5 P2) 在这之后我们采取了一种新的方法,去掉螺栓,将轴套(图5)与零件的间隙增加到0.4~0.5mm,在轴套与零件之间填充509强力胶与铸铁末的混合物,该胶属双组份混合固化胶,不会因挥发而产生间隙,该胶耐水、耐油、耐晒、耐酸碱及具备防腐功能,并能耐低温-60℃,耐高温90~140℃,粘结强度:铜钢材类平粘14~26MPa,铜钢类套管接16~32MPa。将混合物从螺纹孔注射进去,均匀地分布在轴套四周。常温下2~6h固化,此方法的优缺点如下:
' `8 I- L& v3 E% ]+ S/ T. t适用于同轴度要求高的零件加工;
: J) V/ K1 L' b用于同轴孔系中跨距较大的孔;2 N, Q  @. E* x/ J# S
适用于中、小批量零件加工;0 e- j: p, o5 Q3 c5 T) {
可以极大地消除机床系统误差;: T; G% U2 U1 `6 Z1 r& D8 m5 V2 l
辅助时间较长,不适用大批量加工。; _7 I' z7 Y9 x0 r$ M) z% z  @/ H, H
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! @- w8 J6 u( \; u5 a' Z图6 轴套填胶法. B& z8 T5 [; p4 d* i& |
' g1 _! f7 P* q6 {! a$ S' L( `
3) 同轴度误差分析设计芯轴时,严格控制其轴线直线度误差
发表于 2012-4-25 16:00:21 | 显示全部楼层
                        
发表于 2012-4-25 19:44:13 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-5-13 08:13:23 | 显示全部楼层
找到什么加工方法了?$ Q, D& x$ F) B1 O. q3 ]" C
为什么不竖起来用整根研磨棒研磨?还有:在摇臂钻上珩磨也行。
发表于 2015-12-12 07:12:18 | 显示全部楼层
见识了,最后一种方法很好
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