切削,浅谈细长轴车削加工写作策略

更新时间:2024-03-08 点赞:18720 浏览:82714 作者:用户投稿原创标记本站原创

细长轴在整个加工中,要求操作者的技术高,还要求操作者细心。细长轴其自身重力下垂,高速旋转时受离心力、车削时受切削力的作用,都极易弯曲变形。弯曲越大,车削时振动越大,表面质量精度也越保证。
细长轴车削时热变形大、热扩散性差、线膨胀大,当工件两端顶紧时易产生弯曲变形。
如某一加工处理不当,就产生理由,如径向跳动、弯曲,表面产生竹节、波纹、锥度等。,在车削细长轴时,对刀具的几何参数、切削用量、加工策略教学论文等都了较严格的要求。

一、中心架或跟刀架支承加工

1.使用中心架支承细长轴

使用中心架支承在工件中间。当工件分段车削时,中心架支承在工件中间,这样支承使L/d值减少了一半,细长轴车削时的刚性可增加好几倍。在工件装上中心架,在毛坯中部车出一段支承中心架支承爪的沟槽,表面粗糙度及圆柱度误差要小,会影响工件的加工精度。

2.用过渡套筒支承细长轴

用上述策略教学论文车削支承中心架的沟槽是比较困难的。为决理由,可加用过渡套筒,增加表面接触。过渡套筒的两端各装有四个螺钉,用这些螺钉夹住毛坯工件,并调整套筒外圆的轴线与主轴旋转轴线相重合,即可车削。

3.使用跟刀架支承细长轴

跟刀架固定在床鞍上,一般有两个支承爪,跟刀架跟随车刀移动,抵消径向切削力,还增加工件的刚度,减少变形。以而提高细长轴的形状精度和减小表面粗糙度。以跟刀架的设计原理来看,只需两只支承爪,车刀对工件的切削力,使工件贴在跟刀架的两个支承爪上。

二、减少工件的热变形伸长

1.使用弹性回转顶尖

用弹性回转顶尖加工细长轴,可有较地补偿工件的热变形伸长,工件不易弯曲,车削可顺利。

2.加注的切削液

车削细长轴时,不论是低速切削还是高速切削,为了减少工件的温升而热变形,加注切削液冷却。使用切削液还防止跟刀架支承爪拉毛工件,提高刀具的使用寿命和工件的加工质量。

3.选择车刀几何形状

刀具保持锐利。以减少车刀与工件的摩擦发热。刀具切削刃几何参数要选择。前角r0对振动的影响:前角的增大,振动随之下降,但在切前速度较高的范围内,前角对振动的影响将减弱。加工细长轴车削速度一般不会太高,故此在粗加工中取r0=20°,精车时取r0=25°。主偏角Kr对振动的影响:当切削深度和进给量不变时,主偏角的增大,振幅将逐渐减小,径向切削力减小了,实际切削宽度aw将减小。在粗车削细长轴时取Kr=75~80°,精车时取Kr=85~90°的刀具切削,可避开或减小振动。后角a0对振动的影响:一般来说,后角对切削稳定性无多大影响,但当后角减小到2~3°时,使振动有显著的减弱,在生产中也,后刀面有的磨损后,会有的减振作用。刀尖圆弧半径rs对振动的影响:刀尖圆弧半径rs增大时,径向分量力随之增大,为避开自振rs越小越好。但随rs的减小,将会使刀具寿命降低,也不利于表面粗糙度的改善。故加工时,断屑槽宽度取

1.5~3mm,刀尖圆弧r=0.5mm。

三、选择切削用量

1.切削深度

在工艺系统刚度确定的下,切削深度的增大,车削时产生的切削力、切削热随之增大,细长轴的受力、受热变形也增大。在车削细长轴时,应尽量减少切削深度。

2.进给量

进给量增大会使切削厚度增加,切削力增大。但切削力按正比增大,细长轴的受力变形系数下降。以提高切削效率的角度来看,增大进给量比增大切削深度。

3.切削速度

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。但切削速度过高使细长轴在离心力作用下出现弯曲,破坏切削的平稳性,所以切削速度应制约小学语文教学论文在范围。对长径比的工件,切削速度要降低。
细长轴加工时其刚性差,车削时产生的受力、受热变形,很难保证细长轴的加工质量要求。合适的装夹方式和先进的加工策略教学论文,选择的刀具角度和切削用量等措施,保证细长轴的加工质量要求。
(作者单位:烟台工程职业技术学院)



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