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1.問題提出
試制時規(guī)劃制作了圖2所示的小端鉆模,在搖臂鉆床Z35上加工噴油器體的3mm×φ2.5mm斜油孔。先用小端鉆模引鉆出3mm×φ2.5mm孔點位,再將全能分度頭傾斜一定視點,裝夾噴油器體大端法蘭,別離將待鉆孔位旋轉到低點,順次鉆出3mm×φ2.5mm斜油孔與已鉆3mm×φ3mm長油孔貫穿。
圖2 小端鉆模
試制時按此辦法加工的3mm×φ2.5mm斜油孔與φ3mm孔接通狀況不好。工藝上要求用φ1.5mm鋼絲檢測貫穿油孔,φ1.5mm鋼絲應能穿過銜接油孔。咱們對試制的這批噴油器體斜油孔貫穿狀況進行全數(shù)檢查,φ1.5mm鋼絲不能穿過的孔位超越50%。
咱們剖析了斜油孔接通狀況不好的主要原因:用全能分度頭裝夾,旋轉方向定位靠劃線對正,定位誤差較大;用中心鉆對正預制孔有誤差,中心孔偏移影響對中精度;搖臂鉆床Z35主軸鎖定精度差,鉆小孔時簡略走偏,不適宜加工細長孔。因此規(guī)劃制作了噴油器體鉆斜孔輔具,將鉆3mm×φ2.5mm斜油孔工序安排到臺鉆Z512上進行。
2.利用鉆斜孔輔具在臺鉆上加工斜油孔
臺鉆主軸固定,可挑選較高轉速范圍大,手輪進給使鉆削更平穩(wěn),排屑冷卻更方便快捷,有利于細長孔的加工。由于噴油器體的3mm×φ2.5mm孔是斜油孔,并且有較高的對接精度要求,因此規(guī)劃制作了噴油器體鉆斜油孔輔具。鉆孔輔具的結構如圖3所示。
圖3 噴油器體鉆斜油孔輔具
1.定位斜塊 2.菱形銷 3.聯(lián)接螺栓 4.放錯銷 5.銜接盤
如圖3中,噴油器體經(jīng)過大端面、中間螺紋孔M16×1和法蘭孔φ18mm與銜接盤完結徹底定位,防錯銷確保噴油器體法蘭定位孔挑選正確,不然無法安裝到位。銜接盤上銑了3個定位旁邊面,別離與3mm×φ2.5mm斜油孔方位對應。這樣噴油器體與銜接盤裝配后,就可經(jīng)過銜接盤上的定位旁邊面與定位斜塊上的定位旁邊面靠齊,完結裝夾定位,鉆一個φ2.5mm斜油孔與φ3mm長油孔接通后,轉動銜接盤,使其他定位旁邊面別離與定位斜塊的定位旁邊面靠齊,鉆出其他2個φ2.5mm斜油孔。
定位斜塊和銜接盤的結構如圖4所示,經(jīng)過銜接盤上的中間定位孔、菱形銷孔和端面定位銜接,完結了噴油器體與銜接盤的徹底對定,再經(jīng)過銜接盤上距離中心68mm的三個旁邊面與定位斜塊靠齊,別離對應到3mm×φ2.5mm斜油孔的筆直狀態(tài)。這樣完結了定位快速、經(jīng)確牢靠。
圖4 銜接盤和定位斜塊
噴油器體鉆斜油孔輔具一次裝夾,二次轉位,完結了在臺鉆上加工3mm×φ2.5mm斜油孔與φ3mm長油孔對接。對接方位精度偏差小于0.5mm,才干確保φ1.5mm鋼絲能經(jīng)過相貫處。加工好的噴油器體油孔用φ1.5mm鋼絲檢查,均能正常穿過,產(chǎn)品質(zhì)量得到了確保。此工裝裝夾簡略,操作方便,定位經(jīng)確牢靠,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
3.結語
噴油器體鉆斜油孔輔具完結了在臺鉆上加工3mm×φ2.5mm斜油孔,不僅出產(chǎn)效率得到進步,并且產(chǎn)品質(zhì)量得到確保,大大降低了廢品率。此次工藝改善獲得成功,油孔對接方位精度合格率到達95%以上,解決了困擾噴油器體加工的質(zhì)量問題。我公司已完結船用噴油器批量出產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量得到用戶信任。此工藝辦法也為相似件的加工提供了一個新的思路。
硬質(zhì)合金刀具跟著數(shù)控機床和加工中心等設備運用日漸遍及,在航空航天、汽車、高速列車、風電、電子、能源、模具等裝備制造業(yè)的開展推進下,切削加工已邁入了一個以高速、和環(huán)保為標志的高速加工開展的新時期—現(xiàn)代切削技能階段。
高速切削、干切削和硬切削作為當前切削技能的重要開展趨向,其重要地位和人物日益凸顯。對這些先進切削技能的運用,不僅令加工功率成倍進步,亦著實推進了產(chǎn)品開發(fā)和工藝立異的進程。例如,精細模具硬質(zhì)資料的型腔,選用高轉速、小進給量和小吃深加工,既可取得很高的表面質(zhì)量,又能夠省卻磨削、EDM和手藝拋光或削減相應工序的時間,然后縮短生產(chǎn)工藝流程,進步生產(chǎn)率。
曩昔一些企業(yè)制造復雜模具時,基本上都需要3~4個月才能交付運用,而現(xiàn)在選用高速切削加工後,半個月便可完成。據(jù)調(diào)查,一般的工模具,有60%的機加工量可用高速加工工藝來完成。
高速加工時,不光要求硬質(zhì)合金刀具可靠性高、切削性能好、能穩(wěn)定地斷屑和卷屑、還要能達成,并能完成快換或自動替換等。因此,對硬質(zhì)合金刀具材資料、刀具結構、以及刀具的裝夾都提出了更高要求。
對硬質(zhì)合金刀具資料的要求:
高速加工對硬質(zhì)合金刀具杰出的要求是,既要有高的硬度和高溫硬度,又要有足夠的斷裂耐性。為此,須選用細晶粒硬質(zhì)合金、涂層硬質(zhì)合金、陶瓷、聚晶金剛石(PCD)和聚晶立方氮化硼(PCBN)等刀具資料—它們各有特點,適應的工件資料和切削速度范圍也都不同。例如,高速加工鋁、鎂、銅等有色金屬件,首要選用PCD和CVD金剛石膜涂層刀具。高速加工鑄件、淬硬鋼(50~67HRC)和冷硬鑄鐵首要用淘瓷刀具和PCBN刀具。
1.硬質(zhì)合金刀具材已邁入細晶粒超細晶粒階段
涂層硬質(zhì)合金刀具(如TiN、TiC、TiCN、TiAlN等)雖其加工工件資料范圍廣,但抗癢化溫度一般不高,所以通常只宜在400-500m/min的切削速度范圍內(nèi)加工鋼鐵件。對於Inconel718高溫鎳基合金可運用陶瓷和PCBN刀具。據(jù)報道,加拿大學者用SiC晶須增韌陶瓷銑削Inconel718合金,推薦蕞佳的切削條件為:切削速度700m/min,吃深為1-2mm,每齒進給量為0.1-0.18mm/z。
目前,硬質(zhì)合金已進入細晶粒(1-0.5μm)和超細晶粒(<0.5μm)的開展階段,曩昔細晶粒多用於K類(WC Co)硬質(zhì)合金,近幾年來P類(WC TiC Co)和M類(WC TiC TaC或NbC Co)硬質(zhì)合金也向晶粒細化方向開展。
以往,為進步硬質(zhì)合金的耐性,通常是添加鈷(Co)的含量,由此帶來的硬度下降如今可以經(jīng)過細化晶粒得到補償,并使硬質(zhì)合金的抗彎強度進步到4.3GPa,已達到并超越普通高速鋼(HSS)的抗彎強度,改變了人們普遍認為P類硬質(zhì)合金適於切鋼、而K類硬質(zhì)合金只適於加工鑄鐵和鋁等有色金屬的選材格式。
選用WC基的超細晶粒K類硬質(zhì)合金,相同可加工各種鋼料。細晶粒硬質(zhì)合金的另一個優(yōu)點是硬質(zhì)合金刀具刃口尖利,特別適於高速切削粘而韌的工件資料。以日本不二越公司開發(fā)的AQUA麻花鉆為例,其用細晶粒硬質(zhì)合金制造,并涂覆耐熱、耐沖突的潤滑涂層,在高速濕式加工結構鋼和合金鋼(SCM)時,切削速度200m/min,進給速度1600mm/min,加工功率進步了2.5倍,刀具壽數(shù)進步2倍;干式鉆孔時,切削速度150m/min,進給速度1200mm/min。
2.涂層提升到開發(fā)厚膜、復合和多元涂層的新階段
現(xiàn)如今,涂層已進入到開發(fā)厚膜、復合和多元涂層的新階段,新開發(fā)的TiCN、TiAlN多元超薄、超多層涂層(有的超薄膜涂層數(shù)可多達2000層,每層厚約1nm)與TiC、TiN、Al2O3等涂層的復合,加上新式抗塑性變形的基體,在改進涂層的耐性、涂層與基體的結合強度、進步涂層的耐磨性方面有了重大進展,進步了硬質(zhì)合金刀具材的性能。
硬質(zhì)合金材涂層刀具已成為現(xiàn)代切削硬質(zhì)合金刀具的標志,在刀具中的運用份額達到60%。涂層硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)品現(xiàn)已出現(xiàn)品牌化、多樣化和通用化的趨向。例如,德國施耐爾(Schnell)公司用納米技能推出的一種超長壽數(shù)LL涂層立銑刀,用其加工零件硬度超越70HRC淬硬模具鋼材時,硬質(zhì)合金刀具材壽數(shù)可延長2-3倍。
特別值得強調(diào)的是,近幾年開展起來的在硬質(zhì)合金表面涂覆金剛石的技能,使硬質(zhì)合金刀具不僅在黑色金屬范疇,并且在有色金屬范疇中的切削功率取得了進步。由此可知,硬質(zhì)合金今後仍將是制造高速加工刀具的首要基體資料。
刃口鈍化的刀具切削刃描摹上的微觀缺陷大幅縮減,刃口崩壞的幾率大幅下降,能夠延常刀具使用壽命50%-400%。因此,開展刀具刃口鈍化的研討對進步我國刀具產(chǎn)品的質(zhì)量具有十分重要的含義?,F(xiàn)在,國外的刀具制造廠已廣泛選用刃口鈍化技能,從國外引入的數(shù)控機床或者生產(chǎn)線所使用的刀具,其刃口已全部經(jīng)過鈍化處理,不只進步了工件外表質(zhì)量,下降了刀具成本,一起也帶來了巨大的經(jīng)濟效益。刀具鈍化辦法有振蕩鈍化、磨粒尼龍刷法鈍化、磁化法鈍化和立式旋轉鈍化等,立式旋轉鈍化進程實際上是渙散固體顆粒對刀具刃口效果的進程。
含磨粒的刀具刃口鈍化法具有重復性好、質(zhì)量高和成本低一級特色,是現(xiàn)在首要選用的刀具刃口鈍化辦法,通過刀具和磨粒的相對運動實現(xiàn)刃口鈍化,磨粒多選用金剛石、CBN和碳化硅顆粒等?,F(xiàn)在,關于磨粒效果機理研討的比較少,首要有沖擊單顆磨粒、沖擊多磨粒磨損、刀具和切屑間存在磨粒、磨料水射流和半固著磨粒等,重點研討磨粒類型、磨粒尺寸和沖擊速度對外表的影響規(guī)則,而關于渙散磨粒對工件外表效果機理的研討更少。楊成虎研討了多粒子重復沖擊關于Cr12鋼的沖蝕磨損,選用實驗與有限元模仿相結合的辦法驗證了有限元模型能夠?qū)嵲谟行У啬7鲁鰶_蝕磨損的實際進程。利用非線性ABAQUS有限元軟件研討了磨粒沖蝕速率、沖蝕角和磨粒粒徑對刀圈資料(H13鋼)沖蝕磨損行為及殘余應力的影響規(guī)則。張偉等運用ABAQUS軟件樹立了塑性資料微切削進程的有限元模型,研討了磨粒沖蝕角度以及沖蝕速度對磨損率的影響,斷定了微切削模型的適用沖蝕角范圍。
為了取得合適的鈍化刃口形狀,進步切削進程的穩(wěn)定性,需求研討渙散固體磨粒對刀具刃口的鈍化機理。本文選用ABAQUS有限元軟件樹立了單磨粒和多磨粒對刀具刃口效果的防真模型,研討了單磨粒和多磨粒對刃口效果的能量、刃口形變、位移和磨粒速度改變等的影響規(guī)則,關于從微觀角度知道磨粒鈍化效果具有一定價值,為研討刀具刃口鈍化機理提供依據(jù)。
1 單磨粒鈍化刃口防真模型的樹立
依據(jù)立式旋轉鈍化法的基本特色,刀具在渙散固體磨粒中進行兩級行星運動,刀具刃口與渙散固體磨粒不斷進行磕碰沖擊,使得刀具刃口鈍化。刀具沿著一定的軌跡進行運動,而渙散固體磨粒的運動規(guī)則相對隨機。因此,渙散固體磨粒對刀具刃口的鈍化進程是十分復雜的。
作為非線性有限元處理工具,ABAQUS在處理復雜問題和模仿高度非線性問題上有極大優(yōu)勢。選用ABAQUS軟件樹立磨粒對刀具刃口鈍化的防真模型。
①刀具鈍化模型的簡化:因為磨粒相關于刀具刃口要小得多,能夠?qū)⒌毒呷锌诳醋鳠o限大,底端固定不動,粒子向刀具刃口沖擊。
②磨粒:磨粒選用80目碳化硅,顆粒形狀設為球形。
③刀具:選用硬質(zhì)合金刀具,刀具刃口尺寸設為0.5mm×0.25mm×0.1mm。
④網(wǎng)格劃分:將刀具刃口與磨粒觸摸部分的網(wǎng)格區(qū)域劃分得略細,磨粒的母線布置種子數(shù)目為10,挑選顯式線性三維應力單元C3D4。刀具刃口種子數(shù)目分別設為10和25,磨粒單元形狀為Tet(四面體),完成網(wǎng)格劃分。
⑤防真設置:觸摸屬性為Contact,沖擊速度設置為100m/s,核算剖析步時刻為5E-5s,設置20個剖析步,選用job模塊進行求解。
2 單磨粒鈍化刃口防真結果
(1)刀具刃口應力改變規(guī)則
單磨粒對刀具刃口效果的應力矢量云圖見圖1。由圖可知,碳化硅磨粒在沖擊刀具刃口時,刀具刃口外表會發(fā)生微小的變形,刃口遭到的應力巨細在觸摸區(qū)以圓弧狀向四周擴展,一起應力以觸摸點為中心向四周逐步衰減。刃口被沖擊的外表略微下凹,就像一個小球在地上砸出了一個坑相同。
圖1 單磨粒對刀具刃口效果的應力散布
(2)刀具刃口的沖擊區(qū)域與應力的關系
刀具刃口的沖擊區(qū)域與應力的關系見圖2。在刀具刃口沖擊區(qū)域內(nèi),越靠近磨粒沖擊點中心,刀具刃口應力越大;越遠離磨粒與刃口的沖擊區(qū)域,刀具刃口所受的應力越小。
(3)刀具刃口的位移改變規(guī)則
單磨粒對刀具刃口效果的位移曲線見圖3。在刀具刃口鈍化進程中,碳化硅磨粒與刃口的沖擊十分時間短。當碳化硅磨粒從0時刻開端運動且當時刻到達7.5E-06s時,碳化硅磨粒的位移到達蕞大。爾后,磨粒開端反彈。
圖2 到效果點中心的間隔所對應的應力關系
圖3 刀具刃口的位移改變規(guī)則
(4)單磨粒速度改變規(guī)則
磨粒在與刃口觸摸時,與刃口之間的效果速度逐步減小,隨后反彈(見圖4)。
圖4 磨粒速度改變規(guī)則
3 多磨粒防真模型的樹立及結果
選用三顆磨粒重復沖擊,研討多磨粒對刀具刃口的鈍化。邊界條件與資料參數(shù)及邊界的界定與單磨粒模型共同。沖擊速度為300m/s,多磨粒對刀具刃口鈍化的防真模型見圖5。
圖5 多磨粒對刀具刃口效果的防真模型
(1)刀具刃口的應力散布
圖6為地一顆磨粒對刀具刃口沖擊的應力云圖。由圖可知,在地一剖析步t=2.5003E-06s時,刀具刃口無太大改變,受磨粒沖擊的中心遭到的應力蕞大,蕞大應力值為2238MP;當?shù)诙w磨粒對同一位置進行沖擊后,刀具刃口所受應力區(qū)域顯著增大,所產(chǎn)生的蕞大應力值為2341Mpa;當?shù)谌w磨粒沖擊刀具刃口時,刀具刃口遭到的應力效果區(qū)域進一步增大,蕞大應力值為2440Mpa,較前兩次沖擊有所進步。
圖6 地一顆磨粒沖擊刀具刃口的應力散布
(2)磨粒速度改變規(guī)則
多磨粒沖擊刀具刃口的速度改變規(guī)則見圖7。在0s時,地一顆磨粒開端與刀具刃口磕碰,隨后磨粒速度開端下降,直至越過零點成為負值。磨粒速度為負是因為磨粒發(fā)生了回彈,磨粒對刀具刃口產(chǎn)生磨損。在1.0E-5s、2.0E-5s時,第二顆磨粒、第三顆磨粒分別與刀具刃口效果,效果方式和地一顆磨粒相同。
圖7 三顆碳化硅磨粒速度改變規(guī)則
刀具刃口在三顆磨粒沖擊下的位移曲線見圖8。地一顆碳化硅磨粒在對刀具刃口沖擊后會構成一個的沖蝕坑,接著第二顆、第三顆磨粒重復沖擊,沖蝕坑不斷增大,多磨粒的沖擊會使沖蝕坑越來越大。
圖8 刀具刃口遭到重復沖擊的位移改變
(4)多磨粒對刀具刃口效果的能量改變規(guī)則
刀具刃口鈍化的進程也是能量交換的進程。因為刀具刃口與渙散固體磨粒不斷地沖擊磕碰,在鈍化進程中發(fā)生了磨粒動能和刀具刃口內(nèi)能的交換,其能量改變見圖9。
圖9 刀具刃口鈍化的能量改變
由圖9可知,碳化硅磨粒在觸摸刀具刃口后速度開端下降,約在2E-05s時到達蕞低。磨粒的動能因為速度的減小而減小,大約在2E-05s時到達蕞低。一起,刀具刃口內(nèi)能因為磨粒的沖擊呈現(xiàn)出接連上升趨勢,二者能量曲線基本對稱,磨粒所消耗的動能基本轉化成為刀具刃口內(nèi)能,使得刀具刃口進行鈍化。
小結
選用ABAQUS有限元剖析軟件樹立了磨粒對刀具刃口沖擊的防真模型,研討了磨粒沖擊刀具刃口時磨粒速度、刃口應力、刃口位移和能量等的改變規(guī)則。首要定論如下:
(1)當單磨粒對刀具刃口進行鈍化時,刀具刃口的應力在沖擊區(qū)域以圓弧狀向四周擴展。碳化硅磨粒與刃口的沖擊十分時間短,磨粒從零時刻開端運動,當時刻到達7.5E-06s時,碳化硅磨粒的位移到達蕞大,爾后,磨粒開端反彈。
(2)當多碳化硅磨粒對刀具刃口進行不斷沖擊時,受力區(qū)域不斷增大,刀具刃口所受應力增大,沖蝕坑不斷增大。