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        一種卷取機扇形板外圓加工的工裝設計

        2020-09-09 02:55:56馮映科
        福建質(zhì)量管理 2020年16期
        關鍵詞:設計

        馮映科

        (寶武裝備智能科技有限公司湛江分公司 廣東 湛江 524000)

        一、引言

        卷取機是帶鋼軋制成品后成卷成型的關鍵設備[1]。其中作為卷取機中關鍵部件之一的扇形板,保證卷取鋼卷的質(zhì)量的執(zhí)行部分[2]。因其結(jié)構(gòu)形狀復雜且加工精度高的要求,當扇形板外圓形狀尺寸不能滿足技術要求是,會導致卷取的鋼卷質(zhì)量問題。2020年某冷軋廠在生產(chǎn)作業(yè)2mm的帶鋼規(guī)格時,發(fā)現(xiàn)鋼卷的內(nèi)部產(chǎn)生較為嚴重的卷軸印。后經(jīng)技術人員查實,原因是由于卷取機的扇形板漲開最大狀態(tài)時,外圓的圓面不在同一圓上,導致卷軸印的出現(xiàn)。因此,對扇形板的外圓進行修復。

        修復前扇形板的最大圓如圖1所示,中間大部分的直徑為Φ560,兩側(cè)小部分的直徑為Φ554,對扇形板的外圓進行機械加工修復,保證修復后扇形板在漲開最大圓時直徑統(tǒng)一為Φ554。因此,設計專用的工裝保證四塊扇形板的外圓在同一個圓上,解決扇形板加工前同心問題,為后續(xù)機械加工提供了有力的保證。

        圖1 加工前的扇形板

        二、工裝設計

        如圖2所示,該卷取機主要由芯軸、扇形板、斜切組成,通過扇形板的漲開和收合實現(xiàn)帶鋼的卷取。由于扇形板結(jié)構(gòu)特殊,扇形板自身無法構(gòu)成整圓形狀,需要通過芯軸和斜切配合,按照圖紙要求裝配一起形成整圓。根據(jù)扇形板實際使用的情況,設計與現(xiàn)場芯軸等效的芯軸替代,而且能夠滿足機械加工要求,是工裝設計的重點。扇形板采用專用工裝裝配后的效果圖如圖3所示。

        圖2 扇形板的裝配示意圖

        圖3 扇形板的裝配示意圖

        圖3所扇形板專用加工工裝主要由芯軸、壓板、鎖緊螺母、螺栓、鎖緊環(huán)組成。設計根據(jù)扇形板實際使用的特點,確定芯軸固定住斜切,而斜切通過自身的形狀,緊連接扇形板,斜切是固定不動的,因此將芯軸圓周分成4等份的A處作為斜切的裝配基準面,將4件斜切同時緊貼A處,在斜切的右端面用螺栓緊固件固定鎖緊如圖所示。按照修復的要求,將原來扇形板外圓Φ560的分布特點,可以得出相對A處基礎的扇形板左側(cè)端面距離,并且以此作為B基準。將4件扇形板依次通過斜切裝配,扇形板的左端面緊靠B基準。芯軸的開斜切的定位槽固定斜切,為了保證有效固定斜切且減少定位槽的機械加工量,采用4段溝槽固定(如圖2所示)。扇形板在漲開狀態(tài)的圓面不是連續(xù)的,扇形板與扇形板銜接之間出現(xiàn)間隙,在加工修復中,車刀和磨削時有間斷的沖擊,因此采用鎖緊環(huán)將扇形板的兩端面緊固,以增加扇形板之間的剛性,提高加工精度。

        扇形板修復的裝配流程與扇形板現(xiàn)場裝配流程相似。芯軸先擺放在可旋轉(zhuǎn)的平臺上,先將4件斜切分別依次裝入芯軸對應位置,斜切左端面緊貼A處的基準面,斜切右側(cè)的端面采用螺栓緊固。再將四塊扇形板分別依次裝入與斜切配合的位置,并用壓板鎖緊,再用兩個鎖緊環(huán)鎖緊扇形板的兩側(cè)面,將扇形板、斜切和工裝連接為一體,如圖4所示。

        圖4 扇形板機械加工的裝配效果圖

        三、工裝關鍵部位受力仿真分析

        裝配好的扇形板進入加工流程,加工流程要保證設計的工裝能有足夠的強度和剛度,并且螺栓有效緊固,使得在加工過程穩(wěn)定可靠。因此,采用ANSYS workbench對設計的芯軸關鍵零部件做靜力學分析,保證設計的工裝能夠滿足實際加工的需求。設計的工裝采用材料為Q235,材料的力學性能如表1所示

        表1 Q235的力學性能

        在機械加工過程中,車削量比磨削量大,因此車削力大于磨削力,因此采用車削力作為靜力學的依據(jù),校核設計芯軸工裝的強度和剛度。因為扇形板是42CMo材料制作,車削力采用文獻[3]取主切削力700N作為車削力參數(shù)。采用SolidWorks進行芯軸建模,其模型如圖4,然后導入ANSYS workbench進行靜力學分析。扇形板專用工裝的主要受力位置A基準面和斜切定位槽,因此對其校核滿足要求即可。

        圖4 等效應力結(jié)果

        從圖4分析的等效應力結(jié)果圖可知,最大受力的地方為211MPa,均小于Q235的屈服極限,因此該工裝的強度是能夠滿足的。

        從圖5分析的等效應變結(jié)果圖可知,加工受力最大的情況下,最大應變的地方為0.011mm,均滿足加工剛度需求,因此該工裝的剛度是能夠滿足的。

        圖5 等效應變結(jié)果

        為簡化B基準面的加工,采用M20螺栓作為扇形定位端面,通過銑床銑出該尺寸。根據(jù)文獻查出M20螺栓能夠承載最大的壓力為110KN,因此能夠滿足設計需求。

        壓板被4顆M20螺栓緊固,并緊靠扇形板。按照該思路進行壓板受力仿真,其受壓力載荷為2000N,其應力結(jié)果如圖6所示,從分析結(jié)果可知采用Q235材料制作壓板能夠滿足強度的要求。應變分析的結(jié)果如圖7所示,從分析結(jié)果可知壓板的應變?yōu)?.0037mm,能夠滿足使用的剛度要求。

        圖6 壓板應力分析結(jié)果

        圖7 壓板應變分析結(jié)果圖

        從芯軸和壓板的仿真分析可知,設計的扇形板加工工裝能夠滿足需求,能保證扇形板的加工精度。

        機械加工流程是先將扇形板、斜切和工裝都裝配,接著上車床車外圓,然后轉(zhuǎn)磨床磨外圓,最后進入毛化工序,圖8是毛化后的扇形板,保證加工的質(zhì)量符合使用技術要求,加工完畢后轉(zhuǎn)交用戶上線使用。經(jīng)一段時間后,用戶反饋扇形板修復后的情況良好,從而說明工裝設計的正確性。

        圖8 毛化后的扇形板效果圖

        四、結(jié)語

        依據(jù)扇形板使用的特點,設計扇形板加工的專用工裝,采用將斜切和扇形板裝配為一體的的加工方式,并采用Ansys workbench對工裝芯軸和壓板的關鍵零部件進行強度和剛度校核。最后機械加工扇形板外圓,修復后的扇形板滿足使用技術要求。通過設計專用的工裝,有效解決扇形板的外圓加工難的問題,該設計為生產(chǎn)帶來客觀的效益,為其他同類方案提供可行的設計思路。

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