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CNC金屬件加工

作者:洛陽機械加工 日期:2021-08-21 15:33:44 點擊數:

      CNC金屬件加工。

      CNC金屬件加工內螺紋冷擠壓絲錐失效的影響因素分析。內螺紋冷擠壓是種利用擠壓絲錐加工內螺紋的金屬塑性加工方法,具有材料利用率高加工精度高表面粗糙度低機械強度高和抗疲勞性強等特點。徐華等對300M高強度鋼內螺紋擠壓強化開展了試驗研究,結果表明冷擠壓內螺紋的疲勞性能與切削螺紋相比有顯著提高,同等條件下,冷擠壓螺紋的壽命是切削螺紋的430倍;趙慶榮金屬五軸加工等研究了工件底孔直徑擠壓速度冷卻潤滑液等工藝參數對35CrMo鋼內螺紋冷擠壓成形的影響,為冷擠壓內螺紋工藝參數的選擇提供參考;馬平等對300M高強度鋼內螺紋冷擠壓成形過程中工藝參數進行了研究,結果表明理論底孔直徑和絲錐的計軸類零件的加工算是實現冷擠壓加工的關鍵,擠壓速度和冷卻潤滑液的選擇是保證螺紋加工質量的重要因素;繆宏等通過實驗研究了工件底孔直徑對Q460高強度鋼冷擠壓內螺紋的影響規律以及冷擠壓成形金屬流動規律,找到了最佳的加工底孔直徑參數,從微觀角度分析了冷擠壓過程中金屬組織的變化規律。目前,內螺紋冷擠壓研究主要集中在不同材料尺寸工藝參數等條件下的冷擠壓內螺紋成形理論及實驗研究,對于絲錐失效的相關研究較少。 本文采用在線監測的實驗方法,研究了擠壓扭矩和擠壓溫度對內螺紋冷擠壓絲錐失效的影響,測試了不同加工狀況下擠壓絲錐振動和機床噪音的總能量比和低高頻能量比。在C6250機床上進行M22×5mm內螺紋的冷擠壓加工試驗。絲錐采用棱錐擠壓絲錐,材料M35,工件選用Q460,機床轉速25r/min,螺紋加工長度為20mm,工件底孔直徑φ225mm,潤滑液選用聚甲基硅氧烷(PDMS)。 如圖1所示,在絲錐夾具軸上設置圓軸式扭矩傳感器,在絲錐夾具軸外圓表面均布4個應變片,各應變片與軸線成45°角,以消除拉伸和彎曲的影響,對冷擠壓過程中的扭矩進行測試。在工件外表面鉆孔,將K型熱電偶插入孔內,然后將工件固定在卡盤上,熱電偶兩級通過機床集電裝置與XMT3000工業控制/調節器相連,可測得擠壓域的平均溫度。振動測試時,將TS15200壓電加速度傳感器設置在扭矩夾持裝置前部頂端,振動信號經適調器數據采集卡至計算機輸出振動加速度值。 噪音測量時,將AWA5661型精密脈沖聲級計安裝在機床托板上,噪音信號通過數據采集卡和計算機輸出噪音聲級。試驗結束后,通過顯微鏡對擠壓絲錐的磨損狀況進行測量,獲得加工后所有棱齒工作寬度總和,與試驗前進行對比得到絲錐磨損量,判定絲錐磨損情況。根據絲錐磨損及破壞程度,將絲錐加工狀況分為個階段正常磨損輕微磨損嚴重磨損工件打滑和絲錐斷裂。前兩個加工狀態金屬零件加工廠家表示絲錐磨損量小,不影響內螺紋的加工質量,為正常工作狀態;后個階段表示絲錐磨損量很大,甚至已發生破壞,嚴重影響內螺紋的加工,個階段對應的絲治具零件加工錐失效狀態見圖2。 絲錐嚴重磨損階段主要表現為絲錐牙的磨損和破損;工件打滑階段主要表現為絲錐與工件相對卡盤出現打滑;絲錐斷裂階段主要表現為絲錐軸斷裂。在加工過程中,冷擠壓內螺紋的加工條件如潤滑劑主軸轉速工件底孔直徑擠壓扭矩擠壓溫度和擠壓次數等對絲錐的加工狀態和內螺紋的加工質量有很大影響。為減小擠壓絲錐的磨損,避免絲錐破損與斷裂,同時提高內螺紋的加工質量,選擇擠壓扭矩擠壓溫度絲錐振動和機床噪音等加工信號的測量值作為反應絲錐正常加工和失效的重要特征參數。 由圖3可知,當絲錐擠壓扭矩為210N·m時,絲錐正常工作。隨著擠壓扭矩的增加,絲錐與工件的接觸面積和接觸強度不斷增大,絲錐磨損增加;當擠壓扭矩達到248N·m時,絲錐進入輕微磨損階段,隨著擠壓扭矩的進步增加,絲錐磨損加劇;當擠壓扭矩達到509N·m時,絲錐進入嚴重磨損階段;當擠壓扭矩達到703N·m時,絲錐與工件壓合,并帶動工件起轉動,出現工件在卡盤上打滑的現象;當擠壓扭矩增至993N·m時,絲錐軸斷裂。由圖4可知,當擠壓溫度為84℃時,絲錐正常工作。隨著擠壓扭矩的增加,絲錐與工件的接觸面積和接觸強度增大,絲錐表面摩擦加劇,接觸表面產生的熱量增多,擠壓溫度升高,當擠壓溫度為94℃時,絲錐進入輕微磨損階段;隨著擠壓溫度的進步升高,當擠壓溫度為105℃時,絲錐進入嚴重磨損階段;當擠壓溫度達到131℃時,絲錐帶動工件起轉動,工件在卡盤上打滑;當擠壓溫度增至145℃時,絲錐軸斷裂。 由圖5可知,絲錐在個階段的振動總能量比依次為100%112%123%117%129%。絲錐振動總能量比總體趨勢增大,工件打滑時振動能量比減小。當絲錐振動總能量比在112%以下時,絲錐能正常工作。 當絲錐振動總能量比在117%及以上時,絲錐不能正常工作,應停止加工。其中,總能量比為各加工狀況與正常磨損總能量的比值。由圖6可知,絲錐在個階段的振動能量比依次為26%22%24%25%25%。 絲錐振動能量比呈先增大后減小的趨勢,前兩個階段能量比基本致。絲錐嚴重磨損階段的振動能量比最大,加工最不穩定;后兩個階段能量較大,加工無法進行,其中能量比為信號低高頻能量比。由圖7可知,當機床噪音總能量比在100%以下時,絲錐能正常工作。 當機床噪音總能量比在828%及以上時,絲錐不能正常工作,應停止加工。工件打滑時,機床噪音總能量達到最大值。其中,總能量比為各加工狀況與正常磨損總能量的比值。由圖8可知,當機床噪音能量比在6%以上時,絲錐正常工作。 當機床噪音能量比在3%以下時,絲錐不能正常工作,應停止加工。工件打滑時,機床噪音總能量達到最低值。其中,能量比為信號低高頻能量比。 (1)內螺紋冷擠壓絲錐的失效形式主要有絲錐牙嚴重磨損和絲錐軸斷裂兩種。絲錐加工狀態分為個階段正常磨損輕微磨損嚴重磨損工件打滑和絲錐斷裂。(2)擠壓扭矩和擠壓溫度是影響內螺紋冷擠壓加工的重要因素,采用正確的擠壓扭矩(N·m)和擠壓溫度(84℃94℃)能夠有效減小絲錐磨損,避免絲錐破損和斷裂,同時保證螺紋加工質量。(3)擠壓絲錐振動信號和機床噪音信號是檢測內螺紋冷擠壓加工的重要依據,當擠壓絲錐振動總能量比為100%112%擠壓絲錐振動能量比為26%22%機床噪音總能量比為85%100%機床噪音能量比為6%13%時,絲錐能夠正常工作,內螺紋加工穩定可靠。

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      1980年以前從業的技術人員和技術工人知識老化,知識結構不能適應現在的需要;而80年代以后從業的人員,專業知識經驗匱乏,動手能力差,不安心,不愿學技術。近年來人才外流不僅造成人才數量與素質水平下降,而且人才結構也出現了新的斷層,青黃不接,使得模具設計制造的技術水平難以提高。
      由于在程序模擬時,為了節省常常將空運行開關打開。空運行指的是機床所有運動軸均以G00的速度運行。如果在加工時空運行開關沒關的話,機床忽略給定的進給速度,而以G00的速度運行,造成打刀撞機床事故。空運行模擬后沒有再回參考點。
      還有就是刀具的使用效率上相關的實效性特點的延伸也是我們所需要進行演技的方向之。對于高技術精度的零件上來說我們的航空方面的研究尤其是相對嚴格的,這種復雜的機器結構在定程度上就是我們近距離目標的研制了。

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