張炳濤
摘 要:本文論述的是4RHPL-AMF型數(shù)控車軸專用磨床故障與常見問題處理。該磨床為美國蘭蒂斯公司在日本的分公司——日平產(chǎn)業(yè)株式會社在20世紀80年代初生產(chǎn)的,后經(jīng)國產(chǎn)化改造數(shù)控系統(tǒng)。采用寬成型砂輪以切入法進行高速磨削,直線部分和曲線部分一次磨成,即軸頸、防塵座及相關圓弧一次成形,控制系統(tǒng)為FANUC數(shù)字控制,砂輪臺進給采用液壓和伺服電機相結合方式,并設有電子自動測量裝置、自動補償裝置。具有生產(chǎn)效率高、質量好,適用于大批量專業(yè)化生產(chǎn)。
關鍵詞:磨削;車軸
車軸是鐵路貨車走行部的重要部件,對整車的安全運行起到不可替代的作用。隨著國內(nèi)鐵路貨車的升級換代和鐵路貨車市場向專用化、功能化發(fā)展,以及國際鐵路貨車不斷開拓發(fā)展,因此設計出了各種不同規(guī)格的車軸,來滿足市場需求。各規(guī)格車軸軸頸、防塵座的精加工就是由4RHPL-AMF型數(shù)控車軸專用磨床來完成的。由于該磨床使用近40年,機械各部疲勞磨損精度降低,在磨削過程中經(jīng)常出現(xiàn)磨削完成的車軸達不到質量要求。出現(xiàn)工序返修品甚至加工制廢。因此提出系統(tǒng)分析解決該磨床精度降低問題,恢復磨床原有磨削精度,滿足加工需求。
一、磨床結構特點
各類數(shù)控機床因其功能,結構及系統(tǒng)的不同,各具不同的特性。其維護保養(yǎng)的內(nèi)容和規(guī)則也各有特色,具體應根據(jù)其機床種類、型號及實際使用情況,本磨床采用定向切入成型磨削方式,為了使工件軸向獲得一定的進給量,將砂輪主軸中心線與工件中心線(即床身導軌中心線)形成20度夾角。
二、砂輪臺的進給
從砂輪原位開始,至磨削工件達到尺寸,砂輪進給分為六步:
快速移動 → 接近進給 → 快速進給 →中速進給 →微量進給 → 無火花磨削。
三、磨削達不到質量要求的分析及解決方法
在實際加工過程中主要出現(xiàn)以下兩種質量問題:
(a)軸頸磨削完成后出現(xiàn)軸向波紋幾何尺寸超差。
解決方法:
通過磨削方式分析得出,出現(xiàn)軸向波紋的問題應該是砂輪修整過程中,砂輪架與砂輪修整金剛筆存在間隙與微量遲緩,使修整后的砂輪直線段與程序設定不符。
1.對Z軸(床身軸)、X軸(砂輪架軸)潤滑調整
床身軸及砂輪架軸是兩個關鍵運動部件,成型砂輪的修整是由這兩個軸執(zhí)行數(shù)控系統(tǒng)差補來完成的。其平穩(wěn)性直接影響砂輪的修整精度,砂輪的進給精度和磨削精度。導軌和滾珠絲杠的潤滑是一個重要環(huán)節(jié)。因機床原有潤滑不能滿足需求。增設集中潤滑裝置(MOOEL:RYZ-4),該裝置公稱壓力達到2MPa\公稱流量0.5L/min,完成后提供持續(xù)堅韌的潤滑油,保證各導軌、絲桿都得到充分而適量的潤滑,原卡阻、遲緩現(xiàn)象消失。
2.砂輪架滾珠絲杠軸承調整
本磨床砂輪架滾珠絲杠采用角接觸球軸承7009AC,在使用過程中存在微量磨損和間隙,使?jié)L珠絲杠產(chǎn)生軸向間隙,也是產(chǎn)生砂輪修整不良的重要原因。根據(jù)角接觸球軸承的結構特點是可以承受徑向載荷和軸向載荷的,調增軸承安裝數(shù)量,因為單列角接觸軸承只能承受一個方向的軸向負荷,在承受徑向負荷時,將引起附加軸向力,并且只能限制軸或外殼在一個方向的軸向位移。成對安裝后,使一對軸承的外環(huán)相同端面相對,即寬面對寬面、窄面對窄面。這樣既可避免引起軸向附加力,而且可以在兩個方向使軸的外殼限制在軸向游隙內(nèi)。安裝完成后剛性增強,運行平穩(wěn)。
(b)軸頸磨削完成后出現(xiàn)徑向波紋幾何尺寸超差。
解決方法:
由圖2砂輪進給過程得知,在中進給→ 微進給 → 無火花磨削,轉換之前,數(shù)控程序中砂輪架進給增設停頓時間。因為在砂輪連續(xù)進給中,工件磨削表面之橫斷外輪廓(圖4)所示,在任何一個瞬間均為阿基米德螺線,而且并非一個園。增加一個進給停頓時間,為了在進給速度轉換之前將工件磨圓。這個時間與工件轉速有關(可根據(jù)不同軸型外徑調整)。
四、結束語
數(shù)控設備是高技術密集型產(chǎn)品,要想迅速而且正確地查明原因并確定故障部位,除了對機床的機械部分、電氣部分的了解,還應掌握加工工藝的過程。由于數(shù)控機床故障比較復雜,同時,數(shù)控系統(tǒng)自診斷能力還不能對系統(tǒng)的所有部件進行監(jiān)測。要與經(jīng)驗判斷相結合,一般原則先外部后內(nèi)部、先機械后電氣、先靜后動、先簡單后復雜。這樣才能提高故障的綜合分析能力和故障排除能力。
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