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細長軸車削加工形變原因及對策

發(fā)布時間:2021-01-13點擊:4388

細長軸車削加工形變原因及對策

細長軸車削加工形變原因及對策

摘要:當前,軸類零部件被廣泛應用于各種機械裝置,軸類零件的加工質量在一定程度上影響著機器裝置裝配的精度以及日常的使用情況。細長軸剛性偏低,整體加工難度偏高,是當前相關生產領域亟需解決的一個難點。為此,文章以軸類零部件加工過程中的注意事項為切入點,分析了細長軸車削加工過程中出現彎曲形變的原因,并提出了對策,以供參考。

關鍵詞:細長軸車削;機械加工;形變研究
軸即在機械內部做旋轉等運動的長度超過直徑的圓柱形零件,而長度是直徑的20倍~25倍(L/D>20~25),更長的軸被稱為細長軸。在機械加工工作中,細長軸車削加工技術屬于當前應用較為廣泛的一類加工工藝,但是細長軸的剛性較差,且車削時受熱變形與受力形變的現象較為明顯,會因為自重以及離心力等發(fā)生彎曲與變形,所以細長軸在實際加工過程中的加工水平與質量很難得到有效保證[1]。

1軸類零部件加工的注意事項
通常情況下,軸類零件往往會被應用到支撐傳動、傳遞扭矩以及承受荷載等部件之中,在使用軸類零件時一般都需要回轉。因此,在對軸類零件進行加工時一定要注意以下技術要求,即強度、尺寸的進度、位置的進度、剛度、形狀的進度以及零件表面的粗糙程度等。除此之外,在結構方面還需要確保軸上零件的定位準確可靠,也應當便于進行拆卸與維修調整等處理。

2細長軸車削加工過程中彎曲形變的原因
通過實際的加工作業(yè)經驗開展相關的研究與分析可以發(fā)現,在細長軸車削加工作業(yè)之中,導致細長軸產生彎曲形變的關鍵原因主要包括以下幾點。1)因切削力引起的變形。在車削作業(yè)之中形成的切削力相對較多,在對這些力進行分解之后可以發(fā)現三向力是其中的主要部分,即軸向與切向以及徑向力。由于切削力不同,因此在細長軸車削作業(yè)過程中對于彎曲形變產生的具體作用也不盡相同[2-3]。一方面是徑向切削力產生的影響。對于徑向切削力而言,它***主要的作用即發(fā)出垂直型的力,該力會直接通過細長軸進而作用在軸線的水平面內,因為細長軸的剛性相對較弱,所以徑向力會使得其產生彎曲形變,從而導致處于水平面之內的車削細長軸發(fā)生不同程度的損壞。相較于其他因素,徑向切削力所導致的細長軸彎曲形變問題較為顯著。另一方面是軸向切削力產生的影響。不同于徑向切削力,軸向切削力是水平型,工件在該力作用之下也會產生彎曲形變。在常規(guī)的車削加工作業(yè)過程中,軸向的切削力所導致的彎曲形變問題相對較小,甚***可以在某種程度上進行忽視處理。但是由于細長軸的剛性極差且穩(wěn)定程度較低,因此軸向切削力往往會大于定量的數值,而這就會導致細長軸因為受力而產生彎曲,進而使得縱向彎曲形變問題的出現。2)切削熱造成的影響。在加工作業(yè)時往往會出現切削熱,當工件受熱之后也會出現形變伸長等問題。在開展車削作業(yè)時,尾架以及卡盤由于被固定而無法進行移動,并且二者間的距離也保持恒定不變。在這種狀態(tài)下,細長軸因為受熱而形成的軸向的伸長距離也受到了一定***,從而導致細長軸由于軸向擠壓等作用出現彎曲形變等問題。由此看來,要確保細長軸車削加工的作業(yè)精準度,***關鍵的一個操作即控制工藝系統的受力以及受熱等相關因素,預防形變問題。

3細長軸車削加工過程中彎曲形變的應對對策
3.1提升細長軸車削加工技術的精度。在對細長軸進行加工時,需要按照生產的實際條件和情況等,選擇***佳的優(yōu)化方案,從而讓細長軸加工的精度得到有效提升。在細長軸中,頂尖孔屬于定位的基準,通常在開展精加工處理之前需要先修整中心孔,讓兩端的中心孔保持同軸狀態(tài),同時中心孔的圓度、角度以及表面的粗糙度等要都需要滿足對應的定位標準,一般出現彎曲度不符合標準這一問題的原因主要是毛坯料的內應力過大,在進行了粗加工之后會發(fā)生應力回彈的現象,進而使零件產生彎曲形變,因此***好挑選應力較小且適宜的毛坯料,倘若條件允許,還可以進行材料退火[4]。3.2避免熱變形伸長。在車削加工過程中,由于切削熱傳遞給了工件,因此工件的溫度會出現顯著升高,并且工件也會隨之發(fā)生伸長與形變,例如在車削直徑φ為50mm、長度L為1500mm的細長軸時,所選用的材料是45#鋼,在進行車削加工時會由于切削熱等因素影響,讓工件的溫度相較于室溫升高約30℃,此時細長軸的熱形變伸長量為L=11.59×10-6×1500×30=0.522mm。在開展細長軸的車削加工處理時,通常采用兩頂尖以及用一端來夾住而另一端頂住等方式進行加工處理,細長軸軸向的位置會處于固定狀態(tài);倘若熱形變的伸長量是0.522mm,那么工件便只能自身彎曲,而一旦細長軸出現彎曲之后,后續(xù)的加工工作便很難順利進行。因此在對細長軸進行加工時,必須采取科學且有效的措施來避免工件發(fā)生熱形變等問題。首先,可以借助彈性回轉頂尖的方式對熱形變伸長進行補償。通過實踐證明,借助彈性回轉頂尖的方式對細長軸進行加工,可以有效補償工件熱形變伸長,由于此類方式加工的零件很難發(fā)生彎曲,因此車削加工進行得相對順暢。其次,借助反向進給的方式進行細長軸車削加工,可以有效預防彎曲形變。反向進給即刀具以卡盤向尾架的方向當作切削的運動方向,一般的切削方向同尾架頂緊軸向力以及切削的軸向力的方向保持一致,從而進一步加劇了原本細長軸工件彎曲的程度。通常情況下,反向進給力的方向會指向尾架,與工件溫升的伸長量方向保持一致,一同向彈性頂尖進行壓縮??傊?,要想取得一個較為理想的效果,***好將反向進給與彈性活頂尖進行搭配使用。***后,要對切削液進行充分澆筑。當開展細長軸車削加工時,不管是進行低速的切削,或者是進行高速切削,所使用的切削液都需要進行科學的冷卻處理,只有經過了冷卻處理,其才可以有效抑制工件的溫度發(fā)生急劇升高,進而防止受熱變形[5-6]。3.3挑選適宜的裝夾模式。在對細長軸進行加工時,一夾一頂式的裝夾方式屬于當前應用較為廣泛的一類加工形式。然而在應用此裝夾方式時,頂尖若處于過度頂緊的狀態(tài),那么細長軸很可能會產生彎曲形變等問題,而且可能會對細長軸受熱伸長產生一定的阻礙,從而讓細長軸因受到了軸向的擠壓而出現彎曲形變。除此之外,卡爪夾的緊面和頂尖孔不一定處于同軸狀態(tài),在裝夾之后可能會經過定位處理,從而使得細長軸發(fā)生不同程度的彎曲與形變。在應用一夾一頂型的裝夾模式時,***好將彈性活頂尖作為***頂尖,從而讓細長軸在受熱之后能進行自由伸長,同時頂尖的頂力保持一個適度狀態(tài),能有效減少細長軸受熱彎曲與形變的程度,還可以于卡爪和細長軸之間放入一個呈開口狀的鋼絲圈,直徑***好在4mm~5mm,從而縮小卡爪和細長軸軸向的接觸距離,進而***大程度地消除在安裝時存在的過定位等問題,***終有效預防彎曲與形變問題的出現。3.4選擇先進且優(yōu)秀的加工方案。1)軸向拉夾法。軸向拉夾實際上即在細長軸車削加工的過程中,使用卡盤夾緊細長軸任意的一端,而另一端則由經過專業(yè)設計的夾拉頭進行夾緊,此時夾拉頭會向細長軸處施加一個軸向的拉力,并且細長軸在整個車削的過程中會一直受到該軸向拉力的作用,進而有效避免了因軸向切削力所導致的細長軸彎曲變形等問題。另外,細長軸還會因為軸向拉力作用而減小其因徑向切削力所造成的形變,并在一定程度上對由于切削熱所形成的軸向伸長量進行補償,***終讓細長軸剛性與加工的進度得到有效提升。2)反向切削法。在細長軸車削加工的過程中,車刀從主軸卡盤處逐漸朝著尾架的反向進給,變換加工時走刀的方向,是目前避免細長軸發(fā)生形變彎曲的一個重要舉措。當由主軸的方向朝著尾座的方向進行車削加工時,***好與彈性頂尖進行搭配使用,工件在這種情況下受到的軸向力會轉換成拉力,因此并不會出現“失穩(wěn)”彎曲形變,從而有效預防了因軸向切削力而導致的彎曲形變等問題。3.5科學控制切削用量。1)切削的深度。將工藝系統的剛度當作前提與基礎,在開展車削加工工作時所出現的切削力、受熱形變、切削熱等均會隨切削的深度而發(fā)生改變。當深度增加時,上述要素也會隨之增加,因此***好降低切削的深度。2)進給量。增加進給量會讓切削的厚度產生對應的變化,同時切削力也會顯著增加。但是切削力并未以正比的關系進行增加,因此細長軸受力形變的系數會有一定下降,而如果從提升切削的效率這一角度進行分析,加大進給量要比提高切削的深度具有更高的價值。3)切削的速度。當切削的速度增加時,切削的溫度也會有所增長,而當刀具和工件間的摩擦力減小之后,細長軸受力的形變也會隨之減小。但是當切削的速度較快時,極易導致細長軸因離心力的作用而發(fā)生彎曲,進而對切削平穩(wěn)性產生破壞,必須將切削的速度控制在一個科學且可控的范圍內。

4結束語
細長軸車削加工是當前應用較為廣泛的一個加工方式,由于細長軸剛性較差,在進行車削加工處理時,力度以及熱量等都會對它造成極大的影響,在這種情況下,細長軸發(fā)生形變的概率也極高,很難完全達到對應的質量要求。為此,必須挑選***佳的裝夾方式以及先進且科學的加工方案,應用對應的切削用量提升細長軸加工水平,同時通過多種措施搭配使用的方式讓車削彎曲的形變量減小******小,乃***徹底消除。


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