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螺旋加工技術應用:夾具刀具使用

發(fā)布日期:2022-10-08 09:56:25  點擊次數(shù):8794

1前言


內外螺紋加工技術是槍械生產的關鍵技術。槍械制造單元內、外螺紋鎖緊的精度直接決定了槍械的射擊精度和使用壽命。下面重點介紹內螺紋的數(shù)控加工技術。


2設計原理分析


雖然車削螺釘屬于車削螺紋的范疇,但與車削螺紋有本質區(qū)別。車削螺紋只需要給出螺距、進給深度和切削長度,給出螺紋加工循環(huán)的指令G92即可完成車削。除了上述數(shù)據(jù)外,絲杠還需要精確控制進給點的起始位置和角度。所有的螺釘加工都要求螺釘?shù)钠鹗冀?螺釘?shù)钠瘘c與工件水平基準面的夾角),范圍為30° ~ 40°,這就要求夾具在軸向定位的同時,必須精確限定工件的旋轉角度,然后數(shù)控系統(tǒng)通過專用的螺紋加工循環(huán)指令G32 [1]完成加工。一臺零件車床的螺旋過程如圖1所示,其中旋切起點坐標距C平面50.4 mm(Z方向),沿C平面順時針旋轉,螺距為3 mm .螺旋面粗糙度值ra ≤ 1.6 μ m。


2.1夾具設計思路


假設工件為回轉圓柱體,在內孔某一位置的軸向距離處加工內螺紋,優(yōu)選自定心卡盤夾緊工件。圓柱形旋轉體可以任意夾在自定心卡盤中,旋轉時是一個正圓。當工件旋轉一周時,為了控制絲杠的起始角度,需要在自定心卡盤或專用夾具中限制工件的徑向旋轉位置角度。通常的做法是先在工件外圓上銑平面,要求銑平面的平面度≤0.05mm,相對于工件軸線的平行度≤0.02mm;然后以銑出的平面為加工基準,在給定軸向尺寸的外圓上鉆φ4mm的工藝孔,并在后續(xù)工序的可拆卸部分鉆工藝孔,要求相對于基準平面的垂直度≤0.03mm;鉆孔后,插入φ4mm銷釘,將工件放入自定心卡盤。將φ4毫米的銷釘緊緊地連接到自定心卡盤的三個卡爪中的一個卡爪上,然后擰緊。工藝引腳的位置如圖2所示。至此,解決了圓柱形工件在自定心卡盤中的徑向定位問題,即螺旋線的起始角受限[2]。圖3顯示了燃燒室工件。


如果工件的外輪廓是立方體,就需要加工孔內的螺桿,還有控制螺桿起始角度的問題。通常的做法是先制作專用工裝,用夾具限制工件的徑向旋轉角度,可以方便地限制內螺紋的初始角度。


2.2加工難點分析


由于螺釘?shù)亩它c往往與工件基準面有著非常高精度的位置尺寸關系,所以在加工內孔螺釘時,需要在窗口進刀和退刀(窗口相當于加工螺紋時的進刀和退刀槽),也就是說整個螺釘加工過程都是在斷續(xù)切削的情況下進行的,同時刀盤直徑會受到孔徑的限制,每次刀具行程后刀盤都會反彈。另外,由于被加工螺旋面的表面質量要求很高,一般要求表面粗糙度Ra達到0.8 ~ 1.6微米,所以對加工內螺紋所用的刀具要求很高。


對于內孔螺旋刀具,在加工過程中存在排屑空間小、冷卻不充分、連續(xù)斷續(xù)切削等問題,會造成刀具的非正常磨損,從而大大縮短其使用壽命。這些問題在孔中螺釘?shù)募庸ぶ卸紩龅絒3]。刀具磨損后,螺旋面的表面質量將達不到工藝要求。同時,斷續(xù)切削產生的反彈力也會增大。當達到金屬疲勞極限時,刀桿將從頸部或根部斷裂。斷續(xù)切削還會使刀具刃口急劇磨損,產生脫刀現(xiàn)象,造成螺旋槽底部直徑減小,達不到尺寸要求的問題。只有改善加工區(qū)域惡劣的切削環(huán)境,才能繼續(xù)加工。


2.3工具應用分析


為了解決上述問題,通常選擇高速鋼制作刀具。高速鋼具有較高的強度和韌性,能耐高溫和抗沖擊。在滿足工件孔徑和螺旋槽單邊深度限制的前提下,盡可能增大刀桿的截面積,使刀具具有較好的強度和韌性,可以抵抗斷續(xù)切削引起的刀頭回彈現(xiàn)象。刀也應該磨快,以盡量減少讓刀的發(fā)生。同時,切削液要充分噴灑,切削速度要低,用粗、精車小余量切削,可以把刀具磨損降到最低。圖4顯示了切割器。


2.4切削工具的研磨


在實際應用中,由于工件孔徑的限制,刀盤寬度應小于內孔直徑,這樣刀具才能進入孔內進行切削。為了盡可能地增加刀桿的橫截面積,切削刃與刀桿之間的距離只需略大于螺旋槽的單邊深度即可。這就減少了可重復使用工具的數(shù)量,特別不適合手工打磨和重復使用。要解決這個問題,把小磨頭放在自定心卡盤上夾緊并開始正轉,把刀具放在刀架上略高于磨頭中心軸線的位置,然后擰緊,用手輪把刀具移到磨頭上,稍微進給刃口使其變鋒利。圖5顯示了工具研磨。


3編程


螺紋加工常用的指令有G92、G32和G76等。螺絲進給必須在窗口處進行,螺絲的起始角度必須正確,才能準確定位螺絲的起始位置。每次切削后,編輯退刀步,否則會過切,導致起始位置偏差。經過多次試驗和比較,選擇G32指令進行編程。G32代碼后綴可以編輯前進和后退數(shù)據(jù),也可以編輯Q指令來改變起始角度。采用G32指令的缺點是編程工作量大。因為一個程序段語句只能控制一個動作,所以需要編輯多個程序才能完成螺旋車削過程[4]。圖6是一個零件的螺旋加工圖形,其中螺旋的起點B在φ19.2mm的圓上,螺距為(7±0.045)mm,為右旋。螺旋面粗糙度值ra ≤ 1.6 μ m


編輯過程如下。


T0101 M04 S20

G0 X-15.6 Z20 M08

Z-74.44

G32 X-16.2 F30 J0 K0

G32 Z-60.7 F7 J0 K0

G0 X-15.6

Z-74.44

G32 X-16.3 F30 J0 K0

G32 Z-60.7 F7 J0 K0

G0 X-15.6

Z-74.44

G32 X-16.4 F30 J0 K0

G32 Z-60.7 F7 J0 K0

G0 X-15.6

Z-74.44

G32 X-16.5……


程序依次編譯,直到“G32 X-20.2……”,可見編程工作量非常大。但在實際加工中,工序大小可控,加工精度有保證,工序符合度100%。


4結束語


螺桿加工技術不僅應用于軍工產品制造領域,也廣泛應用于民用產品制造。螺桿不僅可以在數(shù)控車床上加工,也可以在四軸數(shù)控銑床上加工。這項技術不是一朝一夕可以完成的,需要多年的實踐經驗。摘要:通過對車削夾具和刀具使用的分析和改進加工方法的介紹,本著實用性的原則,重點分享了孔內螺釘?shù)募庸すに嚭徒涷?,試圖解決類似加工中遇到的實際問題。


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