王文武
(閩南理工學院,福建 石獅 362700)
在數(shù)控車床上可以車削米制、英寸制、模數(shù)和徑節(jié)制四種標準螺紋,無論車削哪一種螺紋,車床主軸與刀具之間必須保持嚴格的運動關(guān)系:即主軸每轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)(即工件轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)),刀具應均勻地移動一個(工件的)導程的距離。本文通過對普通螺紋的加工分析,加強對普通螺紋的了解,以便更好的加工普通螺紋。
CNC數(shù)控車床對螺紋的加工需要一些相關(guān)尺寸,普通螺紋加工所需相關(guān)尺寸的計算分析主要包含如下兩個方面。
考慮螺紋加工牙型的膨脹量,螺紋加工前工件直徑D=D-0.1P,即螺紋大徑減0.1螺距,一般根據(jù)材料變形能力小取比螺紋大徑小0.1到0.5.
螺紋加工進刀量可以參考螺紋底徑,即螺紋刀最終進刀位置。螺紋小徑為:大徑-2倍牙高;牙高=0.54P(P為螺距),螺紋加工的進刀量應不斷減少,具體進刀量根據(jù)刀具及工作材料進行選擇[1]。
車刀安裝可能出現(xiàn)過高或過低。當過高時,則切削到一定深度時,車刀的后刀面會頂住加工件,增大摩擦力,甚至把加工件頂彎,造成啃刀現(xiàn)象;當過低時,則切削鐵屑不易排出,車刀徑向力的方向是工件中心,加上橫進絲杠與螺母間隙過大,導致吃刀深度的不斷自動趨向加深,從而把工件頂起,出現(xiàn)啃刀。如出現(xiàn)上述現(xiàn)象,應及時調(diào)整車刀的位置及高度,使刀尖與工件的軸線等高(可利用尾座頂尖來進行對刀)。在粗車和半精車時,刀尖位置比工件的軸心高1%D左右(D表示被加工件的直徑)[2]。
工件裝夾不牢時,工件本身的剛性不能承受車削時的切削力,因而產(chǎn)生過大的撓度,改變了車刀與工件的中心高度(工件被抬高了),形成切削深度突增,出現(xiàn)啃刀,此時應把工件裝夾牢固,可使用尾座頂尖等,以增加工件剛性。
普通螺紋的對刀方法有試切法對刀和對刀儀自動對刀,可以直接用螺紋刀具試切對刀,也可以用G50設置工件零點,用工件移動來設置工件零點進行對刀。螺紋加工對刀要求不是很高,特別是Z向?qū)Φ稕]有嚴格的限制,可以根據(jù)編程加工要求而定。
在目前的數(shù)控車床中,螺紋切削一般有三種加工方法:G32直進式切削方法、G92直進式切削方法和G76斜進式切削方法,由于切削方法及編程方法的不同,造成加工誤差也不同。我們在操作使用上要仔細分析,爭取加工出高精度的零件[3]。
G32直進式切削方法,由于車刀的兩側(cè)刀刃同時工作,切削力較大,且排削相對困難,因此在加工螺紋時,兩切削刃容易受損。在加工螺距較大的螺紋時,由于切削深度較大,致使刀刃磨損較快,從而導致螺紋中徑產(chǎn)生誤差;但由于其加工的牙型精度較高,因此常用于小螺距的螺紋加工。由于其運動方式均靠程序來控制的,所以該加工程序較長。又因刀刃在切削過程中容易磨損,因此螺紋切削過程中要做到勤觀測及測量。
G92直進式切削方法簡化了加工程序,較G32指令提高了加工效率。
G76斜進式切削方法,由于該加工方式為單側(cè)刃加工,加工刀刃容易受損,使加工的螺紋面不直,刀尖角發(fā)生改變,而造成牙型精度誤差較大。但由于該加工方式為單側(cè)刃工作,刀具承載力較小,排屑較容易,且切削深度為遞減式,因此,此加工方法常用于大螺距的螺紋切削加工。由于該加工方法較容易排屑,刀具的加工工況較理想,在螺紋切削精度要求不高的情況下,此切削方法更為方便。在較高精度要求時,可采用兩種加工方式來完成,既先用G76斜進式切削方法進行粗加工,再用G32直進式切削方法進行精加工。但要注意刀具起始點應一致,不然容易切損零件,造成零件報廢。
螺紋切削完成后可以通過觀察螺紋的牙型來判斷螺紋質(zhì)量,并及時采取相應的措施,當螺紋牙頂未尖時,增加刀的切入量反而會使螺紋大徑增大,增大量視材料塑性而定,當牙頂已被削尖時增加刀的切入量則大徑成比例減小,根據(jù)這一特點要正確對待螺紋的切入量,防止零件報廢[4]。
對于一般標準的螺紋,均采用螺紋環(huán)規(guī)或塞規(guī)來測量。在檢測外螺紋時,當螺紋“過端”環(huán)規(guī)正好旋進,且“止端”環(huán)規(guī)旋不進,則說明該螺紋符合要求,反之則不合格。檢測內(nèi)螺紋時,通常采用螺紋塞規(guī),以檢測外螺紋相同的方法進行。除螺紋環(huán)規(guī)或塞規(guī)測量外還可以利用其它的工具及量具來進行測量,用螺紋千分尺測量測量螺紋中徑,用齒厚游標卡尺測量梯形螺紋中徑牙厚和蝸桿節(jié)徑齒厚,采用量針根據(jù)三針測量法測量螺紋中徑,用工具顯微鏡測量螺紋的中徑、螺距和牙型半角等[5]。
在生產(chǎn)實踐中螺紋產(chǎn)生廢品的原因很多,車削過程中不可僅僅應用一種方法去車削,而應融會貫通,通過各種檢測和診斷手段,找出具體的影響因素,采取有效的解決方法,高效率、高精度、高品質(zhì)地完成普通螺紋車削。
[1]張飛霞.基于GSK980TD系統(tǒng)車削梯形螺紋的應用研究[J].北京:新技術(shù)新工藝,2009(12):90-91.
[2]孫德茂.數(shù)控機床車削加工直接編程技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005:18-25.
[3]馮戰(zhàn)雷.數(shù)控車床編程與操作中技巧的應用[J].北京:金屬加工(冷加工),2011(07):92-93.
[4]耿國卿.數(shù)控車床上梯形螺紋的宏程序編程與加工[J].黑龍江:機械工程師.,2011(04):48-49.
[5]董宏偉.數(shù)控車床各種螺紋編程與加工技巧[J].天津:數(shù)控技術(shù)與應用,2011(07):1-2.