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提高大型箱體形位精度的加工技術(shù)

2023-02-22 12:19:20李學(xué)群李舒煒
礦山機(jī)械 2023年2期
關(guān)鍵詞:孔系鏜床粗加工

李學(xué)群,李 雪,劉 成,李舒煒

1中信重工機(jī)械股份有限公司 河南洛陽 471039

2洛陽礦山機(jī)械工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 河南洛陽 471039

3智能礦山重型裝備全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 河南洛陽 471039

齒 輪傳動(dòng)是機(jī)械裝備中應(yīng)用最廣泛的動(dòng)力和運(yùn) 動(dòng)傳遞形式,廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、建材、汽車、航空、船舶等領(lǐng)域[1]。傳動(dòng)齒輪箱是傳遞動(dòng)力的齒輪轉(zhuǎn)子重要承載部件,齒輪箱中軸、齒輪、軸承和軸套等零件在其相應(yīng)的位置,并按照設(shè)計(jì)的傳動(dòng)關(guān)系使其協(xié)調(diào)地相互運(yùn)動(dòng),組成一個(gè)整體,承受較大的載荷并產(chǎn)生較大的變形和應(yīng)力。齒輪箱制造精度的高低直接影響齒輪的運(yùn)行狀況及使用壽命[2]。齒輪箱傳統(tǒng)的加工方法是采用龍門刨床、龍門銑床以及鏜床,分工序進(jìn)行剖分面及孔系的加工,加工精度一般只能達(dá)到 7 級(jí),孔系粗糙度為Ra3.2~Ra6.3。隨著產(chǎn)能增加,應(yīng)用于礦山、冶金機(jī)械設(shè)備的齒輪箱趨向于大型化,傳統(tǒng)的加工機(jī)床加工方法效率低、精度低,已無法滿足大型箱體的加工要求。因此,開發(fā)一種大型箱體高效率、高精度的加工方法極為必要。

1 大型箱體的加工技術(shù)

大型、超大型箱體具有體積大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、極易變形、設(shè)計(jì)精度高等特點(diǎn)[3-4]。大型箱體結(jié)構(gòu)如圖 1 所示,主要由上箱體、上中箱體、下中箱體、下箱體組成。其加工難度大,傳統(tǒng)加工方法中由于機(jī)床能力受限,難以實(shí)現(xiàn)高精度加工的要求。影響大型箱體加工精度的因素主要有各分箱體應(yīng)力釋放引起的應(yīng)變、機(jī)床的精度、箱體的組合精度,以及加工所選擇的定位基準(zhǔn)、壓緊、切削參數(shù)和刀具等因素[5]。

圖1 大型箱體結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure oflarge gearbox case

完成大型、超大型焊接箱體制造需重點(diǎn)解決兩方面問題,一是箱體焊接質(zhì)量控制,二是箱體加工質(zhì)量控制,可概括為零件制備、焊接和加工 3 個(gè)過程[6]。大型箱體加工工藝流程如圖 2 所示。

圖2 大型箱體加工工藝流程Fig.2 Machining process of large gearbox case

由圖 2 可知,大型箱體加工工藝流程基于大型數(shù)控龍門鏜銑床的高精度和功能多元化,相較于傳統(tǒng)多機(jī)床、多工序加工剖分面及孔系加工的方法,有如下優(yōu)點(diǎn)。

(1) 數(shù)控龍門銑鏜床銑鏜主軸是垂直上下運(yùn)動(dòng)、并由滑枕帶動(dòng)數(shù)控龍門銑鏜床銑鏜主軸沿龍門橫梁橫向水平運(yùn)動(dòng)。實(shí)施鏜孔加工時(shí),數(shù)控龍門銑鏜床直角鏜銑裝置銑軸懸臂較短,系統(tǒng)剛性好、精度高。

(2) 一次裝卡能完成箱體兩側(cè)所有孔系及其端面的加工,避免了二次調(diào)裝、旋轉(zhuǎn)、找正誤差,提高了加工精度。

(3) 加工流程中粗、精分開,采取人工消除應(yīng)力、自然消除應(yīng)力及多工步加工方法,最大限度釋放焊接、退火殘余應(yīng)力及減少機(jī)械加工應(yīng)力,保證了各分箱體的穩(wěn)定性。

(4) 加工基準(zhǔn)是均布放置于大型精密數(shù)控龍門銑鏜床固定式工作臺(tái)上 12 件等高墊鐵。12 件等高墊鐵找正精度≤0.05 mm,加工過程中各分箱體剖分面、基準(zhǔn)面與等高墊鐵緊密貼合,保證了加工、安裝基準(zhǔn)一致。

(5) 專檢技術(shù)員對(duì)加工過程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),通過激光檢測(cè)儀配合機(jī)床,根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行微調(diào),以達(dá)到設(shè)計(jì)要求,很好地保證了其所要求的高形位精度和低表面粗糙度。

2 加工實(shí)例

2.1 加工精度要求

大型鋁板軋機(jī)傳動(dòng)齒輪箱箱體加工精度如圖 3 所示。

圖3 大型鋁板軋機(jī)傳動(dòng)齒輪箱箱體加工精度Fig.3 Machining precision of gearbox case for large aluminum sheet mill

2.2 機(jī)床和刀具

機(jī)床選擇 PT6500AG-S2 大型精密數(shù)控龍門銑鏜床。其工作臺(tái)尺寸為 6.5 m×18.0 m,工作臺(tái)面距主軸端面最大距離為 5.0 m,主軸最大垂直行程為 3.0 m,龍門橫梁垂直行程為 3.0 m,銑鏜主軸水平行程為 7.2 m。

加工各分箱體剖分面及基準(zhǔn)面選用刀盤直徑為 200 mm 面銑刀,根據(jù)不同加工工序配備粗加工刀片、精刀片和修光刀片;加工孔系時(shí),根據(jù)不同工序選用不同刀具,粗加工選用刀盤直徑為 200 mm 插補(bǔ)銑刀,精加工選用可調(diào)鏜銑刀。

2.3 分箱體加工

實(shí)現(xiàn)箱體孔系加工前必先對(duì)各分箱體進(jìn)行加工,再將各分箱體采用螺栓連接后實(shí)施加工。根據(jù)多年生產(chǎn)齒輪箱經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本箱體的尺寸規(guī)格和結(jié)構(gòu)特征,機(jī)加工專業(yè)會(huì)同焊接、熱處理等相關(guān)專業(yè)技術(shù)專家經(jīng)過多次研判論證,制定本工藝流程各工序間余量如表 1 所列。

表1 加工余量Tab.1 Machining allowance mm

2.3.1 分箱體粗加工

分箱體粗加工如圖 4 所示。加工前,對(duì)分箱體劃線,檢查焊接件變形及加工余量,同時(shí)為粗加工找正基準(zhǔn)。粗加工不要求加工精度,主要是大量去除各分箱體加工面余量,釋放各分箱體內(nèi)部應(yīng)力,同時(shí)使箱體內(nèi)部應(yīng)力重新分布。選用普通大型鏜銑床、選用大切削用量進(jìn)行粗加工,以使粗、精加工分機(jī)床執(zhí)行,充分發(fā)揮粗、精機(jī)床的效能。粗加工根據(jù)應(yīng)力變形情況,加工余量如表 1 所列。盡可能減少加工余量,以減少精加工量和精加工應(yīng)力。

圖4 分箱體粗加工Fig.4 Rough machining of sub-case

2.3.2 分箱體模擬精加工

分箱體模擬精加工、精加工及箱體加工均在大型數(shù)控龍門銑鏜床上實(shí)施。12 件等高墊鐵均布放置于大型數(shù)控龍門銑鏜床固定式工作臺(tái)上做定位基準(zhǔn)。去應(yīng)力后,各分箱體剖分面依次放置于 12 件等高墊鐵上,分箱體剖分面或基準(zhǔn)面與等高墊鐵所在平面重合,找正各分箱體不加工內(nèi)腔,找正精度≤0.5 mm,選裝不同刀具,輸入設(shè)計(jì)參數(shù)和選取的切削參數(shù),運(yùn)行程序合格后,啟動(dòng)機(jī)床。各分箱體剖分面、下箱體基準(zhǔn)面及半孔系及孔系端面選取不同切削參數(shù)模擬加工,以滿足各分箱體設(shè)計(jì)精度。最佳精加工切削參數(shù):轉(zhuǎn)速為 300 r/min,切削深度為 0.15 mm,直線進(jìn)給速度為 500 mm/min。模擬精加工的目的是去除各分箱體加工面余量,減少精加工量,釋放內(nèi)部應(yīng)力,為實(shí)現(xiàn)各分箱體精加工及箱體加工奠定基礎(chǔ)。

2.3.3 分箱體精加工

對(duì)各分箱體剖分面精加工,各分箱體的半孔系暫不加工,待組裝成箱體后再加工。各分箱體剖分面或基準(zhǔn)面精加工輸入的切削參數(shù)為模擬精加工選出的最佳切削參數(shù),以保證各分箱體剖分面的形位精度和粗糙度,以及保證后續(xù)各分箱體的組裝精度。

待各分箱體剖分面精加工成后,依次劃各分箱體剖分面上連接孔位置線。重新調(diào)整機(jī)床,換裝鉆鏜孔刀具,鉆鏜各分箱體剖分面連接孔,保證各剖分面連接孔的位置度和垂直度。

2.4 分箱體去應(yīng)力

各分箱體除了焊接后去應(yīng)力退火及各工序、各工序間吊裝、轉(zhuǎn)運(yùn)及停放自然釋放應(yīng)力外,還增加了粗加工后人工退火時(shí)效和振動(dòng)時(shí)效。

各分箱體粗加工后進(jìn)行人工退火釋放應(yīng)力處理,以釋放各分箱體的焊接毛坯殘余應(yīng)力和粗加工應(yīng)力,保證各分箱體內(nèi)部組織趨于穩(wěn)定,為提高精加工精度奠定基礎(chǔ)。

各分箱體半精加工后進(jìn)行人工振動(dòng)時(shí)效釋放應(yīng)力。通過選擇最有利于釋放應(yīng)力的不同振型諧波頻率對(duì)工件進(jìn)行振動(dòng),再次釋放和平衡各分箱體內(nèi)部應(yīng)力,使各分箱體內(nèi)部組織更加趨于穩(wěn)定,保證精加工精度。

2.5 大型箱體組裝

在大型精密數(shù)控龍門銑鏜床上直接進(jìn)行大型箱體組裝,以減少大型箱體吊裝轉(zhuǎn)運(yùn)引起的應(yīng)力變形。根據(jù)箱體結(jié)構(gòu),先將下箱體基準(zhǔn)面置于大型精密數(shù)控龍門銑鏜床固定式工作臺(tái) 12 件等高墊鐵上,由操作工配合找正等高墊鐵,找正精度≤0.05 mm,下箱體基準(zhǔn)面與等高墊鐵緊密貼合,保證與各分箱體加工時(shí)定位基準(zhǔn)一致。而后依次將各分箱體相配剖分面疊加,各箱體內(nèi)腔及剖分面連接孔對(duì)正,兼顧外形對(duì)正,研磨剖分面,使各剖分面貼合緊密,通過工藝連接件聯(lián)接把緊,并加工定位銷孔定位。

2.6 大型箱體精加工

大型箱體組裝完成后劃線找正,找正精度 ≤0.05 mm。調(diào)整機(jī)床,編制程序,輸入圖紙參數(shù)和鏜孔切削參數(shù),調(diào)試程序并模擬加工合格后進(jìn)行加工。加工時(shí)先選裝插補(bǔ)銑刀、再選裝可調(diào)鏜銑刀,一次裝卡插補(bǔ)半精銑、半精鏜、精鏜各孔系及其端面。大型箱體孔系如圖 5 所示,先加工一側(cè)孔系及其端面,再加工另一側(cè)孔系及其端面。由一側(cè)孔系調(diào)換至另一側(cè)孔系加工時(shí),工件同工位,只調(diào)整機(jī)床刀位。插補(bǔ)半精加工完成后,在箱體裝置一端上、下中箱體結(jié)合面處銑一精加工找正工藝基準(zhǔn),粗糙度為Ra3.2,而后松壓板,充分釋放加工應(yīng)力,待工件冷至室溫后重新找正,半精鏜各孔系。選取滿足設(shè)計(jì)精度要求的最佳精鏜孔切削參數(shù):可調(diào)鏜銑刀轉(zhuǎn)速為 25~ 30 r/min,橫向進(jìn)給為 0.1 mm/r,切削深度為 0.25 mm。各孔系精鏜孔前,孔系直徑方向按工藝規(guī)程留余量 0.6 mm,激光跟蹤儀配合檢測(cè)各孔系之間的形位精度。根據(jù)激光儀檢測(cè)結(jié)果,微調(diào)數(shù)控程序,同時(shí)輸入最佳鏜孔參數(shù),精鏜各孔系及其端面。

圖 5 大型箱體孔系Fig.5 Hole system of large gearbox case

3 加工效果

數(shù)控龍門銑鏜床鏜孔如圖 6 所示。激光檢測(cè)儀配合機(jī)床、專檢人員檢測(cè)箱體各孔系的形位精度,粗糙度檢測(cè)儀檢測(cè)各孔系的表面粗糙度,箱體的幾何尺寸由專業(yè)檢測(cè)人員利用專用測(cè)量工具和大型精密數(shù)控龍門銑鏜床配合檢測(cè)。檢測(cè)記錄如表 2 所列,各項(xiàng)檢測(cè)結(jié)果均達(dá)到或超過圖紙要求。

圖6 數(shù)控龍門銑鏜床鏜孔Fig.6 CNC gantry boring and milling machine

由表 2 可知,與傳統(tǒng)技術(shù)相比,大型數(shù)控龍門銑鏜床加工大型箱體時(shí),其形位精度達(dá)到了 4 級(jí),表面粗糙度達(dá)到Ra1.5,滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求的Ra1.6。相對(duì)于傳統(tǒng)分工序加工,形位精度提高了 2~ 3 級(jí),表面粗糙度提高了 1~ 2 級(jí),同時(shí)箱體的幾何精度達(dá)到了 6 級(jí)。經(jīng)過裝配試車,整機(jī)的震動(dòng)和噪音均得到降低,整機(jī)性能得到提高。利用大型數(shù)控龍門銑鏜床加工大型箱體,減少了中間轉(zhuǎn)序環(huán)節(jié),而且數(shù)控機(jī)床的精加工效率高,減少了大型箱體裝配調(diào)整和返修時(shí)間,加工效率提高了約 20%。

表2 精度檢測(cè)Tab.2 Accuracy detection

4 結(jié)語

通過實(shí)例驗(yàn)證了大型數(shù)控龍門銑鏜床加工大型箱體的工藝流程、工序余量和切削參數(shù)的經(jīng)濟(jì)合理性,為加工類似大型齒輪箱體提供了技術(shù)支撐。該技術(shù)易操作,普通銑工、鏜工即可實(shí)施,適用于其他空間孔系、高精度、超大型零部件的加工與制作。

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