不锈钢花盘座加工工艺改进研究.docx
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1、不锈钢花盘座加工工艺改进研究摘要:论述了一种真空电子束焊机不锈钢花盘座零件的工艺路线。通过分析不锈钢零件的加工难点和加工方法,结合真空电子束焊机不锈钢花盘座自身结构特点,对其加工工艺路线进行改良提升,解决了实际生产中遇到的问题,提高了生产效率,具有肯定的实际工程意义。关键词:花盘座;不锈钢;工艺路线真空电子束焊接作为一种较为先进的特种焊接技术,以能量密度高、焊缝窄、熔深大、热影响区小以及掌握精准等优点1,广泛应用于原子能、航空航天等国防高端制造领域,且正逐步应用于汽车制造等民用机械领域。随着真空技术、高压电源技术以及数控技术的不断完善,真空电子束焊接设备及工艺取得了较快的进展。中国航空制造技术
2、讨论院对真空电子束焊接技术进行了较为深入的讨论,设计研发了一系列真空电子束焊接设备,并在多领域胜利应用。其中,转台中主要零件花盘座的材料为不锈钢1Cr18Ni9Ti。该材料加工过程中不会产生剩余磁性,能够有效避开磁涡流对电子束偏移的影响,但切削加工性较差,给零件加工造成了肯定的困难2。1零件分析图1为花盘座的三维模型。图2为花盘座图纸。花盘座位于真空室内部,是电子束焊接过程中起旋转作用的重要零件,内腔深度为140mm,外形较为冗杂。各孔位及外圆加工精度要求较高,有同轴度等精度要求,且花盘座在实际加工过程中受材料、刀具、机床等多种因素影响,总体加工较为困难。花盘座加工成型后的质量约为140kg,
3、毛坯质量约为390kg。毛坯质量较大,不利于零件加工过程中的装夹、转运,因此加工、转运时需谨慎操作,避开造成加工超差和安全事故。需要说明的是,图2中的数据单位均为mm。2工艺分析该真空电子束焊接设备花盘座由整块不锈钢原料加工而成,加工精度较高,且加工余量较大,必需根据粗加工、半精加工、精加工分开原则进行加工。原料加工余量较大,在粗加工中切除的金属较多,多项选择用大进给量、大吃刀量加工,因此夹紧力、切削力都较大,产生的切削热较多。加之粗加工后工件外表会产生严重的加工硬化现象,工件内部应力会重新分布,造成工件产生形变,影响加工精度。因此,在加工过程中需把粗加工和精加工分开。在粗加工后进行热处理,有
4、利于把加工后由于各种缘由引起的工件变形充分暴露出来,从而在精加工中予以消除,并且能够充分释放工件内应力,削减对后续精加工的影响,提高最终的加工精度及其稳定性3。同时,应考虑尽量使工序集中,即在一台机床上一次装夹中尽可能多地完成加工工作量,以削减重复装夹和找正所产生的误差,同时削减转运次数,提高生产效率和生产过程安全性。3工艺更改3.1镗床到铣床的更改3.1.1镗床加工存在的问题真空电子束焊接设备花盘座质量较大,不利于零件的装夹、转运,因此加工时单人进行操作较为困难。考虑到这个缘由,其中一步工序确定在定机为两人的TM6112镗床上进行加工。实际试生产中,加工时间远高于其他工序。对此步瓶颈工序深入
5、讨论分析后发觉,镗床加工花盘座主要存在以下难点。第一,刀具切削不锈钢零件时产生的热量较高,而镗床缺少冷却系统,不能准时散出切削热而积累在零件与刀具外表,致使零件及刀具温度快速升高产生积屑瘤。刀具在加工过程中相当于发生退火,大大缩短了其使用寿命。第二,镗床主轴较细,刚度较差,且加工过程中需要悬伸出来,无法满足大余量切削时的切削力要求。加工时会产生较大变形,甚至会产生振动,直接影响工件的样子和尺寸精度,同时会对自身主轴精度产生不良影响。第三,镗床加工时,刀具靠锥柄装插在镗床主轴上。加工过程中,锥柄与锥孔协作所得到的摩擦力不能克服铣削时所产生的切削扭矩时,会使铣刀受切削力影响而出现打滑、崩齿、折断等
6、现象,严重时甚至损坏镗床锥孔,影响镗床主轴精度。这些现象会严重影响加工精度和加工效率。3.1.2解决方法铣床加工为了解决上述问题,同时避开刀具松动而损坏镗床的主轴锥孔及精度,确定将此步工序拆分,即侧面孔位仍由镗床加工,而具有大余量的外形、型腔改为铣床加工。铣床主轴与镗床主轴结构不同,铣床主轴为通孔,可以通过拉紧螺杆将铣刀拉紧来增大铣刀的切削刚性,有效克服镗床加工过程中的缺点。此外,在实际加工过程中,为单人单机的铣床再支配一人帮助操作,以保证加工过程中的安全性。在确定将镗床工序拆分为镗床、铣床加工后,结合实际生产条件,在加工过程中还解决了以下问题。第一,选择合适的刀具。由于切削力较大,切屑与前刀
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