楊金鳳,冷真龍,胡兆國,杜雪鋒
(1.四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電工程系,四川德陽 618000;2.德陽市天和機械責(zé)任有限公司,四川德陽 618000)
由于鑄造鋁合金質(zhì)量輕、熱膨脹系數(shù)小、高溫和室溫力學(xué)性能均較好、鑄造和切削加工性能好,在汽車零件中得到廣泛應(yīng)用[1-2]。隨著汽車輕量化的發(fā)展趨勢,鋁合金還會越來越多地用于制造汽車零件。箱體零件是重要的汽車零件,如泵體、曲軸箱等。文中研究的鋁合金泵體毛坯為典型的壓鑄件,是汽車發(fā)動機的一個重要零件,工件材料為ZL107,固溶處理后人工時效狀態(tài),硬度范圍HB90~115。該零件形狀復(fù)雜,加工精度高,壁薄、強度低,在切削力和夾緊力的作用下容易變形??紫档募庸すに囈恢笔瞧嚤皿w研制生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù),傳統(tǒng)的孔系加工工藝方法很難保證技術(shù)要求和加工效率。為此,針對工藝方案、工藝裝備和工藝參數(shù)等進行技術(shù)研究是十分必要的。
汽車鋁合金零件孔系加工工序簡圖如圖1所示,從零件結(jié)構(gòu)分析,主要有分布在4個表面的3組不同直徑孔和臺階孔組成的孔系,包括mm及同軸的各孔、mm及同軸的各孔、φ及同軸的各孔。從零件精度分析,尺寸精度、表面粗糙度和位置精度的要求都較高。特別是6mm孔,精度等級為IT7,孔與孔之間的壁厚僅3 mm,各孔之間的位置精度小于0.01 mm,孔深達(dá)136 mm。
圖1 汽車鋁合金零件孔系加工工序簡圖
加工中心上孔的加工方法除了有普通加工常用的鉆、擴、鏜、鉸、攻螺紋等方法外,還有一個使用非常方便的功能是利用加工中心的三軸聯(lián)動功能用立銑刀直接銑孔。其中,鉆孔的經(jīng)濟精度為IT13~I(xiàn)T11,一般用于粗加工;擴孔鉆的導(dǎo)向性和剛性都比麻花鉆好,經(jīng)濟精度為IT10~I(xiàn)T9;鉸孔精度IT8~I(xiàn)T7,表面粗糙度好,是小孔精加工常用的方法;而鏜孔和銑孔適合于較大尺寸孔的粗、精加工。
在加工中心上鏜孔時,實質(zhì)上是機床的一個點位控制,機床數(shù)控系統(tǒng)僅控制動作過程,并不控制孔的精度,而孔的尺寸精度和形狀精度只與鏜刀的調(diào)整和機床主軸的回轉(zhuǎn)精度有關(guān)。因此,加工中心的數(shù)控系統(tǒng)插補精度對鏜孔的尺寸和形狀精度影響不大。
在加工中心上銑孔時,旋轉(zhuǎn)的立銑刀繞Z軸作螺旋進給運動,在一次工作行程中銑出所需大小的孔,在無需換刀的情況下一次工作行程就可完成加工任務(wù),從而大大簡化了加工工藝流程,節(jié)約了加工工時。由于這種圓周銑削工藝具有加工效率高、工藝使用范圍廣、操作方便等優(yōu)點,使得這種圓周銑削工藝在機械制造行業(yè)中得到愈來愈廣泛的應(yīng)用。但是,由于銑孔時孔的精度直接受加工中心數(shù)控系統(tǒng)插補精度的影響,對于不同的加工中心,銑孔的圓柱度誤差也不同。無論是采用哪一種刀具進行銑孔,加工孔的表面粗糙度與刀具的精度以及所選的切削參數(shù)都有直接的關(guān)系[3-6]。如圖1所示泵體上要加工的孔都鑄造有毛坯孔,在加工中心上可用鏜孔和銑孔兩種方法完成,鏜孔加工作為一種高精度加工方法往往被使用在最后的工序上。因此,該泵體零件的加工中心工藝流程為:壓鑄→固溶處理→專機加工→加工中心加工→檢驗。專機主要用于加工平面和精度要求不高的孔,而重要的孔都在加工中心上完成,其孔加工工藝方案主要有以下3個:(1)粗銑→精銑;(2)銑→精鏜;(3)粗鏜→半精鏜→精鏜,原則上如果能夠銑孔達(dá)到精加工技術(shù)要求,就不選擇鏜孔。針對各孔的特點和精度要求,作者在該工序所用的加工中心上進行了一系列工藝試驗后,確定各孔的CNC加工工藝方案見表1。
表1 各孔的CNC加工工藝方案
比較圖2和圖3試驗結(jié)果,在深度2.5 mm處測得孔在Y方向的尺寸與X方向的尺寸誤差為0.12 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出mm的技術(shù)要求,而鏜孔在相同部位的尺寸誤差為0.005 mm,滿足加工要求;另外,鏜孔的錐度也比銑孔小,表面粗糙度Ra能達(dá)到1.6μm。所以,各孔的精加工用精鏜加工,而粗加工在結(jié)構(gòu)允許的情況下盡量選擇銑削以提高效率。
表2 CNC試驗條件、工藝參數(shù)和表面粗糙度
圖2 精銑實測尺寸變化
圖3 精鏜實測尺寸變化
為了保證孔系加工的精度要求,除了各孔要按表1的工藝方案進行加工之外,在以下幾個方面還要特別注意:
(1)工件的定位。要求在加工中心上一次裝夾完成各孔的精加工,避免了重復(fù)定位誤差對加工精度的影響,定位精基準(zhǔn)的選擇如圖1所示。主要定位精基準(zhǔn)選J-Ⅰ面,限制工件3個自由度;次要基準(zhǔn)分別是下端面和右側(cè)面,下端面限制2個自由度,與尺寸(45±0.06)mm的設(shè)計基準(zhǔn)重合[7]。
(2)夾緊力的大小、作用點和位置。夾緊力的方向和作用點如圖1所示,指向主要定位面,作用在剛性好的部位,應(yīng)用氣動夾緊,保證了夾緊力的穩(wěn)定可靠[6-7]。
(3)加工順序的安排。按照先粗后精的原則,將各孔粗加工和半精加工后再精加工??着c孔之間的位置精度主要由加工中心的重復(fù)定位精度保證,由數(shù)控系統(tǒng)來完成位移的測量、控制和補償[8-9]。但在安排加工順序時,特別要注意把有孔距精度要求的各孔緊緊連在一起,以減少坐標(biāo)尺寸累計誤差對孔距精度的影響,如孔mm的加工順序應(yīng)從左到右依次完成。
對加工中心汽車泵體零件孔系的加工要求進行了分析,針對該零件的結(jié)構(gòu)特點,在生產(chǎn)設(shè)備和工藝條件相似的條件下進行了工藝試驗,根據(jù)工藝試驗的結(jié)果選擇了合理的工藝方案。指出保證孔系加工精度應(yīng)注意定位基準(zhǔn)的選擇、加工順序的安排等幾個問題。這樣不僅使加工精度和表面粗糙度穩(wěn)定,而且提高了生產(chǎn)率,在加工中心上一次裝夾完成所有孔的加工,克服了多次定位引起的定位誤差,實際生產(chǎn)使用表明效果很好。這一研究成果在批量生產(chǎn)鋁合金箱體類零件中,在提高質(zhì)量、提高效率和降低成本方面具有廣泛的推廣和應(yīng)用價值。
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