楊 旭
(成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 ,四川 成都 611731)
薄壁零件由于剛性好、重量輕、比強度高等結(jié)構(gòu)特點,已被廣泛應(yīng)用于航空航天、模具、機械設(shè)備、工裝夾具領(lǐng)域。本文課題研究的主要材料是鋁合金7075-T651,其具有密度小、高強度及熱處理性好、良好的機械性能及陽極反應(yīng)、易于加工耐磨性好、抗腐蝕性及價格低等優(yōu)點。它特別適用于制造飛機結(jié)構(gòu)及其他要求強度高、抗腐蝕性能強的高應(yīng)力結(jié)構(gòu)體。
本課題是在某機械制造單位為成飛集團生產(chǎn)的薄壁件支架,使用現(xiàn)有數(shù)控設(shè)備(FANUC-0i系統(tǒng))進行加工。筆者對支架的數(shù)控銑削工藝進行優(yōu)化設(shè)計,最終保證了支架生產(chǎn)的經(jīng)濟效益和加工質(zhì)量。
此零件壁厚1.5 mm屬于典型的薄壁型腔類零件。該支架零件雖然結(jié)構(gòu)簡單,由于零件材料是鋁合金加工時型腔底板和腔壁都較薄,在加工中容易使工件腔底板和腔壁變形和振動,從而降低工件的表面質(zhì)量。主要體現(xiàn)在以下三方面的變形。
(1)夾緊變形 工件是鋁合金材料壁薄,雖然其為易切削材料,但夾緊力量控制不好就會使工件變形,主要體現(xiàn)在形狀精度方面。
(2)振動變形 工件剛性差,在切削力的作用下,最容易產(chǎn)生振動而引起工件變形,從而影響工件的表面粗糙度及尺寸精度。
(3)熱變形 工件壁薄質(zhì)量小、熱容量小,在切削熱作用下最容易產(chǎn)生熱變形。主要影響尺寸精度。
工件毛坯為260 mm×49 mm×20 mm的鋁合金材料7075-T651。工件加工表面上下不應(yīng)有劃痕、擦傷等損傷工件表面的缺陷。如圖1所示,工件因為型腔壁厚只有1.5 mm,故采用液壓平口虎鉗進行一次性裝夾,夾5 mm,對上表面所有型腔進行數(shù)控銑削加工。利用輔助支撐元件進行翻面平面銑削控制深度,否則很容易裝夾變形。
方案一:工件表面加工→外輪廓256 mm×47 mm×13.5 mm及8-R3 mm加工→95 mm×44 mm×10.5 mm的圓角長方形內(nèi)輪廓→左右47.5 mm×44 mm×10.5 mm的內(nèi)輪廓→左右4個27.5 mm×9.7 mm的小斜面→2個φ12 mm孔加工→6個13 mm×5.3 mm×3 mm長方形槽→工件翻面平面銑削并控制深度13.5 mm。
方案二:工件表面加工→加工外輪廓256 mm×47 mm×13.5 mm及8-R3 mm→左邊27.5 mm×47 mm×10.5 mm的斜面→左邊47.5 mm×44 mm×10.5 mm的內(nèi)輪廓→左邊三個13 mm×5.3 mm×3 mm長方形槽→95 mm×44 mm×10.5 mm的圓角長方形內(nèi)輪廓→右邊27.5 mm×47 mm×10.5 mm的斜面→右邊47.5 mm×44 mm×10.5 mm的內(nèi)輪廓→右邊三個13 mm×5.3 mm×3 mm長方形槽→2個φ12 mm孔加工→工件翻面平面銑削并控制深度13.5 mm。
方案一中加工路線從平面加工,到外輪廓加工、中間型腔加工、左右的型腔加工,再到斜面的加工、孔的加工,最后到型腔底面槽的加工;如果數(shù)控機床精度一般的情況下,讓工作臺絲杠來回移動,會產(chǎn)生定位誤差;另外,方案一是先把左右型腔加工后再加工斜面,如此一來工件壁薄很容易變形。
方案二中加工路線從平面加工,到外輪廓加工、左邊斜面加工、左邊型腔加工、左邊型腔底面槽的加工,再到中間型腔加工、右邊斜面加工、右邊型腔加工,最后到右邊型腔底面槽的加工。方案二沒有使工作臺絲杠來回移動,是從左至右加工,這樣不會使工件產(chǎn)生定位誤差;也不會因壁薄加工斜面而產(chǎn)生變形。綜合分析考慮后選擇工藝方案二進行。在加工時因工件熱容量小,需要充分的冷卻,讓工件很快被冷卻,所以采用乳化液作冷切液。
通過資料查閱高速加工超過傳統(tǒng)切削速度5~10倍;實踐證明,當銑削速度提高10倍,進給速度提高20倍,遠遠超越傳統(tǒng)的切削“禁區(qū)”后,切削機理發(fā)生根本的變化。其結(jié)果表明單位功率的金屬切除率提高30%~40%,切削力減小30%,刀具壽命提高70%,切削熱大幅度減少,切削振動幾乎消失。
如圖2所示,根據(jù)薩洛蒙對各種金屬切削速度與切削溫度關(guān)系實驗曲線和推論曲線,軟鋁加工時,銑削速度在1 200~2 400 m/min銑削的溫度很低,銑削效果極佳,也對數(shù)控設(shè)備綜合性能提出極高要求。此次加工的鋁合金具有高強度,根據(jù)實際數(shù)控設(shè)備,選擇銑削速度在400~600 m/min,根據(jù)切削速度公式v=nπD/1 000,可以算出銑削的主軸轉(zhuǎn)速n選擇20 000 r/min左右。采用高速小切削量加工,減小了切削力,切削熱大部分被切屑帶走,從而減小了工件的變形。所以選擇切削參數(shù)如表1。
表1 銑削參數(shù)表
加工內(nèi)容銑刀轉(zhuǎn)速/(r/min)進給速度/(mm/min)銑削深度/mm半精加工合金銑刀?8mm2000012001精加工合金銑刀?6mm20000120005內(nèi)腔清角R3合金銑刀?4mm2200080002
工件加工壁厚只有1.5 mm,底面3 mm,在翻面裝夾時很容易變形,為防止變形需要增加工件剛度,需要輔助支撐增加支架的剛度,如圖3所示。
圖4所示為支架工件實物圖。選擇優(yōu)化工藝,采用高速進行銑削加工,工件變形小,表面無振紋。通過檢測工件全部尺寸達到圖樣尺寸和技術(shù)要求。
支架是典型的難加工零件,選擇優(yōu)化數(shù)控加工工藝和最優(yōu)數(shù)控銑削參數(shù)。在裝夾工件時增加輔助支撐元件增強工件剛性,利用高速銑削技術(shù)減小了工件變形和振動,很好地保證支架加工精度、加工效率和加工質(zhì)量。此研究對薄壁工件加工具有一定的學術(shù)價值和應(yīng)用價值,對今后薄壁件加工起到一定參考價值。
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