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        薄壁套筒零件外表面銑削夾具設計

        2022-08-16 03:05:56康凱陳玉嬌閆心杰
        柴油機設計與制造 2022年2期
        關鍵詞:裝夾薄壁套筒

        康凱,陳玉嬌,閆心杰

        (1.河北建筑工程學院 機械工程學院,河北 張家口 075132;2.張家口建筑工程集團有限公司,河北 張家口 075000;3.張家口市水母宮景區(qū)管理處,河北 張家口 075041)

        0 前言

        在機械制造領域,不同類型的套筒在其加工過程中的要求不同,如:薄壁套筒應減小裝夾變形,在加工時應選擇合適的裝夾方式;長套筒應保證圓度和圓柱度,在加工時應選擇合理的定位方式。

        周慧英等[1]提出將夾角為90°的V型塊作為定位元件,通過V型塊的相向運動實現(xiàn)工件夾緊,該夾具具有自動定心作用,方便找正。梁峰[2]采用氣動夾具帶動3個定位軸在套筒內孔進行伸縮運動,當定位軸朝向套筒內孔表面伸展貼合時,可實現(xiàn)自動定心;當定位軸進行收縮運動時,便于工件拆卸。萬雨嫻等[3]采用軸向壓緊的方式裝夾工件,有效提高了裝夾效率,減小了工件變形。姜燕等[4]利用聚氨酯橡膠軸套在受壓變形后產生的徑向位移壓緊工件,既保證了工件表面質量,又減小了變形。以上學者對夾具的設計原理、設計思路、制作過程等進行了充分研究,但是當工件的尺寸發(fā)生變化時,所設計的夾具即失去了定位、裝夾作用,導致夾具的加工范圍較小、適應性較差。

        為解決薄壁零件在加工過程中的變形問題,本文設計了一種薄壁套筒零件外表面銑削加工的內撐夾具。該夾具采用內部脹緊的方式實現(xiàn)快速定位,通過軸向壓緊可有效減小工件變形;通過更換脹緊瓦型號、增加副脹緊裝置,可擴大加工范圍,增加夾具的適用性。

        1 工作原理與使用方法

        在使用過程中,夾具應便于定位及夾緊,盡量縮短安裝工件和對刀時間。在設計時,采用六點定位原理,其整體結構如圖1所示。該夾具定位元件由主脹緊裝置1和副脹緊裝置6組成,二者限制了零件除繞自身軸線轉動之外的所有自由度[5]。通過轉動調整手輪3可將定位元件的脹緊瓦沿徑向脹開,實現(xiàn)快速定位。其壓緊裝置由壓緊盤7、支撐座8、鎖緊手柄9組成,通過轉動鎖緊手柄9帶動壓緊盤7作直線移動,將工件軸向壓緊。通過增加副脹緊裝置6的個數,可以有效擴大長度加工范圍;通過調整脹緊瓦型號可滿足不同工件的尺寸要求,擴大徑向加工范圍。

        圖1 夾具體結構

        使用該夾具時,首先將底座2安裝固定在機床工作臺上;然后將調整手輪3安裝在底座2的座孔中,將主脹緊裝置1安裝在調整手輪3的轉軸端部,并將連接軸5與副脹緊裝置6和主脹緊裝置1相固聯(lián);最后,將支撐座8安裝在機床工作臺上,通過支撐座8在工作臺上滑動,便于拆卸工件。

        2 定位誤差分析與加工工藝

        定位誤差由基準位移誤差和基準不重合誤差組成[6],在設計時應盡量減小定位誤差。以加工某批次薄壁套筒為例,其零件如圖2所示。該零件以套筒軸線為設計基準,采用所提夾具進行定位時,其定位基準與設計基準重合。由于套筒內孔和脹緊瓦外表面貼合,即基準位移為0。綜合這2方面因素,可以確定本夾具適用于該批次零件的加工[7]。

        圖2 薄壁套筒零件

        在加工過程中,首先采用型號為CAK3665di的數控車床按照粗車—半精車—精車的工藝路線完成套筒的車削加工;然后采用型號為XHA714的三軸加工中心按照粗銑—半精銑—精銑的工藝路線將工件銑削至設計要求[8]。

        3 切削力計算與有限元分析

        在切削過程中產生的切削抗力,容易導致工件出現(xiàn)松動、移位和傾斜等現(xiàn)象,輕則出現(xiàn)“打刀”和工件報廢,重則發(fā)生安全事故。因此,在設計夾具時需要保證足夠的夾緊力。在加工該批次零件時,選用的刀具類型為4個刀齒、直徑為10 mm的高速鋼立銑刀。加工參數設置如下:粗加工時,轉速為500 r/min,進給量為0.3 mm/r,切削深度為1 mm;精加工時,轉速為1 000 r/min,進給量為0.1 mm/r,切削深度為0.15 mm。根據銑削切削力公式[9],可求得粗加工與精加工的切削力分別為396.67 N和124.7 N。

        采用CATIA軟件對該夾具進行幾何建模,利用該軟件的裝配模塊模擬夾具體。由于脹緊裝置在工作時需要與套筒內孔表面貼合,為了保護已加工表面,選擇6061鋁合金作為主脹緊裝置材料,其抗拉強度為205 MPa,屈服強度為55.2 MPa。在有限元分析模塊中,首先對主脹緊裝置進行網格劃分,經處理后共生成61 054個節(jié)點和259 377個元素;然后對主脹緊裝置施加約束,將其轉軸和支撐箱體設置為固定約束[10-11];接著加載夾具,其應力與應變分布如圖3和圖4所示??梢钥闯?,該夾具的最大應力為1.59×106N/m2,最大變形量為2.45×10-5mm,最大應力和最大變形均出現(xiàn)在脹緊瓦軸向定位面的邊緣上。結果表明,主脹緊裝置滿足強度條件,符合設計要求。

        圖3 夾具體應力圖

        圖4 夾具體應變圖

        4 結語

        針對薄壁套筒零件在二次裝夾中產生的變形問題,提出了一種適用于銑削加工的內撐夾具,并對該夾具進行了理論計算和有限元分析。結果表明,該夾具的最大應力為1.59×106N/m2,最大變形量為2.45×10-5mm,最大應力和最大變形均出現(xiàn)在脹緊瓦軸向定位面的邊緣上。因此,該夾具的設計滿足要求,適用于薄壁套筒零件的加工,在實踐應用中具有一定參考價值。

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