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气缸头模具叶片电极设计加工新方法
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8 S: T9 ~2 ?" E3 y/ K3 b0 L: B 一、摩托车发动机气缸头模具的特点
, P4 }( m0 W# j% L$ F3 U8 K 气缸头是摩托车发动机的一个非常重要的关键零件,其作用是形成气缸的工作容积和为活塞运动导向,在高温、高压、润滑不良、交变载荷和腐蚀等条件下工作。为增加冷却面积,保证散热充分,在其外表面铸有许多散热片,并有大量的支撑筋。叶片、筋等在模具上就形成小的深而复杂凹槽,无法用刀具切削加工,必须制作电极用电火花加工来成型。因此,电火花加工在气缸头模具制造中有重要的作用。
3 |4 C6 ^- u% r 散热叶片特点是环绕气缸头四周(参见图1、图2)、量大(5~14片不等)、厚度较小(3mm左右)、片间距较小(10~12mm)。模具结构采取三向抽芯(见图3)。每个模具型芯有大量的深槽(见图4)。三向抽芯的主要部分采取数控机床或线切割加工出基本形状,而刀具加工不到的位置采取电火花最终成形。我们采取CAD/CAM/NC加工集成技术,用UG软件作为产品和模具设计、数控编程的平台,以HV45加工中心作为主要的加工手段加工模具型面和叶片电极,采用北京阿奇电火花机床加工叶片沟槽。下面介绍散热叶片电极设计与加工方法。
# k" R( T; ~7 t% a a 二、叶片电极传统的设计加工方法
`/ b- S8 Z. h' k* ~8 @ 我们以XX90气缸头为例。为保证散热充分,该气缸头共有6片散热叶片,片间隔12mm,其外边缘厚度为2mm,为脱模方便,必须加上拔模角。而各叶片外边缘距离中心远近不同,因此,叶片型面为变拔模角的曲面模型,拔模角从1°到3°不等。9 V3 C9 d+ s7 O' C7 f$ W: b8 j& U8 W
模具采取三侧抽芯的分型结构,三侧抽芯均需电极。如果每个抽芯采用整体电极的话,只能用直径5mm以下而长度达100mm的细长刀具,根本无法切削。因此,通常采用单片电极组合的方法。图5是第一个叶片的模具和电极模型。图中标号为1、2和3处是三个方向的抽芯,标号为11、22和33处为相对应的电极(右图为左抽芯的电极11的三维几何模型)。每一个叶片需要三个电极,6个散热叶片的XX90气缸头(见图2)模具就需要18块电极,同理,有12个散热叶片的XX250的气缸头(见图1)需要36块电极。 8 i9 X! y* O: S: s) f" ]
制造时为加工方便,通常采取同样形状大小的毛坯。先锻造18个相同的长方体毛坯,铣削毛坯六面,保证厚度12mm,每个毛坯钻铰两个直径相等位置一致的定位安装孔。然后在UG中编制数控加工程序,在数控机床上分别加工每个叶片,最终将三个方向的各六片电极通过定位孔装夹形成三个电极组合,在电加工机床上分别加工不同的三个抽芯。 : F; f8 m Y+ C( Q# @
设计编程时,XX90气缸头需要建立18个三维几何模型和18个毛坯模型,XX250气缸头需要36个三维几何模型和36个毛坯模型。每块叶片电极需要3个程序,仅XX90气缸头就有54个程序,数控编制和数控加工时间长,而且烦琐易出错。因此叶片电极的设计加工极大地影响了模具的加工周期和成本。
6 V u' H7 q5 N7 Y2 ~$ c, |3 g 三、改进的叶片电极设计和加工方法
- y, q8 z/ `4 Z" D z$ L 1. 叶片电极设计
W) _0 q3 \" Q- W/ x) { 基于气缸头的特点,我们将每一层的三个电极改进成图6所示的一个整体叶片电极。图中矩形轮廓为12mm厚的毛坯,在其中间部分制作一个圆台并钻铰4个直径相等的定位夹紧孔,孔心线分别与抽芯方向平行或垂直。每个型面加工完成后通过定位夹紧孔形成一个完整的组合电极,如图7所示。当电加工左抽芯时,用与抽芯方向垂直的2个定位孔来定位夹紧。加工结束,旋转90°加工下抽芯,最后旋转90°加工右抽芯。
$ }2 V( ?9 T7 [0 e8 b/ L3 r3 ^: g' T0 c 为什么可以这样呢?首先气缸头叶片的中间部分为气缸头基体,在模具上是空腔,实际并不需电极成型,只有叶片电极四周部分才起作用;再者,叶片四周环绕,三个方向的抽芯各利用整体电极的一部分,在分型线处相连,各部分互不干涉。电加工时,相互并不发生干涉和电腐蚀,即使在分型线附近有少量腐蚀,由于这个区域的模具叶片槽是开放的,也可以采取钳工方法来弥补,实践证明腐蚀量非常小。 |
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