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发表于 2006-11-24 09:27:52
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来自: 中国江苏常州
一、细长轴的定义:; A" o' F% {/ G& |( L' t$ _
当工件长度跟直径直比大于20~25倍(L/d>20~25)时,称为细长轴。/ P# T2 A: k7 ` a9 N1 H$ V- l
二、由于细长轴本身刚性差(L/d值愈大,刚性愈差),在车削过程中会出现以下问题:
# ^% {7 j( }6 H- y1、工件受切削力、自重和旋转时离心力的作用,会产生弯曲、振动,严重影响其圆柱度和表面粗糙度。
2 k" v [6 A. U) D; Q4 U2 `6 s! J2、在切削过程中,工件受热伸长产生弯曲变形,;车削就很难进行,严重时会使工件在顶尖间卡住。/ J) r: Z3 \ L& D0 [
因此,车细长轴是一种难度较大的加工工艺。虽然车细长轴的难度较大,但它也有一定的规律性,主要抓住中心架和跟刀架的使用、解决工件热变形伸长以及合理选择车刀几何形状等三个关键技术,问题就迎刃而解了。# r. y! K/ \# S+ K* W
三、使用中心架支承车细长轴- I3 q$ P7 \9 Y, H, w* Y0 }
在车削细长轴时,可使用中心架来增加工件刚性。一般车削细长轴使用中心架的方0 [$ o2 q" E4 N$ h
法有:+ i! O* q+ T/ v- `, Q% i1 V
1、中心架直接支承在工件中间 当工件可以分段车削时,中心架支承在工件中间,8 Z2 C) m$ A0 c- p
这样支承,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. h+ h) l, s* {- \$ ?& C1 I" [
心架之前,必须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( y3 Y* _3 v i$ M- [
度误差要小,否则会影响工件的精度。车削时,中心架的支承爪与工件接触处应经& G& O/ s2 Z% V/ G
常加润滑油。为了使支承爪与工件保持良好的接触,也可以在中心架支承爪与工件
! _& i. w/ q8 P$ h) g4 j之间加一层砂布或研磨剂,进行研磨抱合。
. c4 `9 e9 d6 {( f) F4 ^' z, O! ~2、用过渡套筒支承车细长轴 用上述方法车削支承承中心架的沟槽是比较困难
& W( i3 P8 v- r& m: W2 u: [的。为了解决这个问题,可加用过渡套筒的处表面接触,见图(9?2)。过渡套筒+ d0 J9 h3 k3 o, _& Y+ a4 l
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2 T' `5 O1 E7 Y4 L
轴旋转轴线相重合,即可车削。 p" o. G H$ f: @
四、使用跟刀架支承车细长轴
& t- ]4 } R* P% x: ~跟刀架固定在床鞍上,一般有两个支承爪,跟刀架可以跟随车刀移动,抵消径向切. H/ i; S( }% y% |$ }8 u. D
削时可以增加工件的刚度,减少变形。从而提高细长轴的形状精度和减小表面粗糙度。$ e. ] s/ W* r& d
从跟刀架的设计原理来看,只需两只支承爪就可以了(图9--4),因车刀给工件的
$ |2 J: \; K6 f/ G& D% T4 d0 o4 u: o切削抗力F`r,使工件贴住在跟刀架的两个支承爪上。但是实际使用时,工件本身有一个向下重力,以及工件不可避免的弯曲,因此,当车削时,工件往往因离心力瞬时离开支承爪、接触支承爪而产生振动。如果采用三只支承爪的跟刀架支承工件一面由车刀抵住,使工件上下、左右都不能移动,车削时稳定,不易产生振动。因此车细找轴时一个非常关键的问题是要应用三个爪跟刀架。
# | `4 V5 t# O; i% d五、减少工件的热变形伸长
; ~& e. a9 E7 ]% ^7 W5 C车削时,由于切削热的影响,使工件随温度升高而逐渐伸长变形,这就叫“热变形”。
, u/ K0 W4 W R8 U/ N; G在车削一般轴类时可不考虑热变形伸长问题,但是车削细长轴时,因为工件长,总+ \9 P: c2 S& c9 R
伸长量长,所以一定要考虑到热变形的影响。工件热变形伸长量可按下式计算。
" I' a6 r; t C1 I# \, ] △L=aL△t % i1 U8 z0 R4 x. m
式中 a?材料线膨胀系数,1/℃;
' C* B( E8 r) N# T9 U0 SL?工件的总长,mm;
8 P. a- H4 a3 @: \6 b# `6 ?; M△t?工件升高的温度,℃。
! ^6 M& T5 x- w7 g( E常用材料的线膨胀系数,可查阅有关附录表。8 ^$ _7 V+ Z5 A3 j, T2 i8 l
例 车削直径为25mm,长度为1200mm的细长轴,材料为45钢,车削时因受; v. s. H0 G2 g: a0 I8 `1 h" M
切削热的影响,使工件由原来的21℃上升到61℃,求这根细长轴的热变形伸长量。 % X' ?3 X3 j& o( U Y" q# s% ]
解 已知L=1200mm;△t=61℃-21℃=40℃;查表知,45钢的线膨胀系数a=11.59×10-6 1/℃ p; G: ^+ j! T" e* a" n, [
根据公式(9.5)得:
: ~+ L+ e" u* v3 u2 y8 H8 I△L=aL△t=11.59×10-6×1200×40=0.556mm
( U# l: e8 j, c5 I从上式计算可知,细长轴热变形伸长量是很大的。由于工件一端夹住,一端顶住,
5 s; W2 P: s A: O: C工件无法伸长,因此只能本身产生弯曲。细长轴一旦产生弯曲后,车削就很难进
, j9 U) i! q4 `4 b1 ~行。减少工件的热变形主要可采取以下措施:, j8 F7 X7 n" L2 X0 [
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,车削可顺利进行。
( P. g& ?. h) L% g2、加注充分的切削液 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引起热变形,必须加注切液充分冷却。使用切削液还可以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。) K: i3 ~4 l, t* t* \9 x
3、刀具保持锐利 以减少车刀与工件的摩擦发热。
$ ^& f2 D; n# z六、合理选择车刀几何形状' [) q, f( x" t* V( V5 u$ ]
车削细长轴时,由于工件刚性差,车刀的几何形状对工件的振动有明显的影响。选择时主要考虑以下几点:- Y: ~# Z: y6 y! u' {: {9 _
1、由于细长轴刚生差,为减少细长轴弯曲,要求径向切削力越小越好,而刀具的主偏角是影响径向切削力的主要因素,在不影响刀具强度情况下,应尽量增大车刀主偏角。车刀的主偏角取kr=80°~93°。( R# T% `5 l% m9 R8 F1 N6 v- e a. S1 u
2、为减少切削烟力和切削热,应该选择较大的前角,取r0=15°~30°。
% P+ Q) H6 f3 u3 ~. X3、车刀前面应该磨有R11.5~3的断屑槽,使切削顺利卷曲折断。
; g3 W* {1 `$ j1 n" L; J, M4、选择正刃倾角,取入=3°使切削屑流向待加工表面,并使卷屑效果良好。
8 I" a" Q: T. p/ R7 h; q5、切削刃表面粗糙度要求在Ra0.4以下,并要经常保持锋利。7 Y5 N& w% c b4 e" K
6、为了减少径向切削力,应选择较小的刀尖圆弧半径(re<0.3mm)。倒棱的宽度也应选得较小,取倒棱宽br1=0.5f。1 t6 Q: P. c/ x9 E7 {& p: {" F
七、车削细长轴的车刀
1 T; `; I" J- `/ v& n$ N1 _( n9 S1、刀片材料为YT15硬质合金。
+ l+ O7 b. e- d! x# y0 H2、切削用量:粗车时,切削速度vc=50~60m/min;进给量f=0..3~0.4mm/r;切削
# s) Q* y& u0 o% S8 C$ {9 b深度ap=1.5~2mm。精车时,切削速度vc=60~100m/min;进给量 f=0.08~0.12mm/r ;切削深度ap=0.5~1mm.。
2 H7 l# q: h8 W+ T: M3、采用乳化液作切削液。7 R9 j G1 L0 M/ m7 j; V' v0 W
4、适用范围:适用于车削光杠、丝杆等细长轴。 |
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