孫金海 楊曉磊 孟寶星
(①徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,江蘇徐州221140;②徐州徐工挖掘機械有限公司,江蘇 徐州 221004)
液壓缸作為液壓執(zhí)行元件在礦山機械、工程機械、機床設備等工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域有著廣泛的應用。液壓缸的內(nèi)孔長徑比大于5(L/D>5),其加工屬于深孔加工,目前比較成熟的加工工藝是鏜、珩工藝[1-2],而缸體的鏜削加工是關(guān)鍵[3]。本文介紹了一種用于液壓油缸鏜削的三刃可調(diào)深孔鏜頭。
目前,液壓缸鏜削加工是在深孔鏜床上進行的[4-6],深孔鏜床使用的鏜頭都是不可調(diào)單刀體、固定導向結(jié)構(gòu)。在鏜削中,所有加工余量均由一把刀切除,刀體受力較大,鏜頭體受力不均[7-9]。當缸體毛坯壁厚不均,余量又比較大時,容易產(chǎn)生“讓刀”、振動等現(xiàn)象,造成鏜偏,嚴重時,發(fā)生“崩刃”、“栽刀”,造成廢品[10]。另外,由于采用不可調(diào)單刀體結(jié)構(gòu),在加工大余量缸體(單邊余量7mm以上)時,由于刀體強度、剛度有限,必須分兩次以上鏜削,而每次鏜削又必須采用相應的鏜頭體及鏜桿,增加了換刀次數(shù),降低了加工效率。
因此,目前液壓缸深孔鏜削中存在的主要問題是:
(1)鏜偏。缸體鏜削后,壁厚不均,從而影響缸體缸口的尺寸。
(2)栽刀。缸體鏜削過程中,由于刀具受力不均,造成刀具崩刃,會在缸體內(nèi)壁形成很深的溝槽。
(3)輔助時間較長。不同缸徑或大缸徑、大余量缸體加工,需更換鏜頭體及鏜桿,增加了準備時間,降低了加工效率。
針對目前液壓油缸深孔鏜削時存在的問題,設計了一種結(jié)構(gòu)緊湊、使用方便、工效高、刀刃受力均勻的三刃可調(diào)深孔鏜頭,其結(jié)構(gòu)原理如圖1所示。三刃可調(diào)深孔鏜頭主要由鏜頭體2、周向呈120°分布的3把刀體3、3個導向條7和3個膠木支撐條10構(gòu)成。
3把刀體3通過螺栓4固定在鏜頭體2的刀槽內(nèi),每把刀體3沿鏜頭體2軸向間隔交錯分布,間隔距離L為5~8mm,每把刀體3可通過調(diào)節(jié)螺釘1進行徑向調(diào)節(jié),以滿足合適的切削余量。由于3把刀體3可調(diào),擴大了鏜頭體2的加工范圍,正常情況下,缸徑變化范圍在40mm以內(nèi)的缸體均可采用同一個鏜頭體。

鏜頭體2的圓周上按120°均布有3個安裝導向條7的溝槽,3個導向條通過螺栓9固定卡裝在鏜頭體2上的溝槽內(nèi),導向條7與鏜頭體2接觸面之間裝有支撐彈簧6,支撐彈簧裝在鏜頭體2的彈簧定位盲孔內(nèi),支撐彈簧的大小和數(shù)量可根據(jù)缸徑大小進行調(diào)整。
3個膠木支撐條10通過限位螺釘11固定在鏜頭體2上,與鏜頭體2的配合面為斜面。
刀體3采用可轉(zhuǎn)位機夾刀具,刀柄采用45鋼制造,刀片采用標準硬質(zhì)合金刀片,使用時根據(jù)缸體的材質(zhì)、硬度等參數(shù)選用大小合適的刀片。為了防止刀片進入切削瞬間崩刃,刀體可采用75°主偏角。導向條7由支撐體和敷著在支撐體上的支撐塊構(gòu)成,支撐體由45鋼制成,支撐塊為硬質(zhì)合金層,安裝時,將硬質(zhì)合金焊在支撐體的凹槽內(nèi),然后根據(jù)缸徑大小磨削成型,用螺栓9及限位塊8將其固定在鏜頭體2上。磨削導向條7時,將兩端磨削成15°的錐面,以減小對工件缸壁的劃傷。
根據(jù)現(xiàn)場加工缸徑大小,選擇合適的鏜桿及鏜頭體2,鏜頭體2與鏜桿采用螺紋聯(lián)接,聯(lián)接前先將膠木支撐條10按120°分布固定在鏜頭體2上,然后根據(jù)缸徑大小,車削外圓至合適尺寸。將刀體3裝入鏜頭體2的刀槽內(nèi),3把刀體3從左至右依次裝入,裝入后根據(jù)加工總余量,從左至右分別確定各刀體的切削余量,第1把刀為粗鏜,第2把刀為半精鏜,第3把刀為精鏜。根據(jù)切削前缸徑及切削余量,將刀體3調(diào)整到合適位置,再用螺栓4壓緊刀體3,壓緊力要確保切削時刀體3不能松動。3把刀呈120°分布,可以有效地平衡鏜頭體2的徑向受力,從而達到避免讓刀(鏜偏)、栽刀的目的。
將事先磨削好的導向條7裝入鏜頭體2上,用限位塊8及螺栓9固定好,確保彈簧6的彈簧力鏜削中能使導向條貼緊已加工的缸壁。支撐彈簧6的彈力使導向條7貼緊缸壁,硬質(zhì)合金層兩端的錐面主要起導向、輔助支撐作用,引導鏜頭體2作直線運動,防止鏜偏;支撐切削后的缸壁,提高鏜頭體2的穩(wěn)定性,減小鏜頭體2的振動。
三刃可調(diào)深孔鏜頭與傳統(tǒng)的鏜頭體相比,變單刃切削為三刃切削,按120°分布3個可調(diào)刀體,可有效改善鏜頭體的受力狀態(tài),減少了栽刀、鏜偏等缺陷,擴大了鏜頭體的加工范圍;采用可調(diào)導向條,可根據(jù)缸徑大小進行調(diào)整,變固定導向為可調(diào)導向,改善了導向效果,可解決大缸徑、大余量或一定缸徑范圍內(nèi)的缸體一次鏜削成型問題。因此,三刃可調(diào)深孔鏜頭的結(jié)構(gòu)緊湊合理,安裝使用方便,可一次性加工大余量的缸體,效率高,具有廣泛的實用性和通用性。
[1]王竣.現(xiàn)代深孔加工技術(shù)[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)出版社,2005:1-20.
[2]王世清.深孔加工技術(shù)[M].西安:西北工業(yè)大學出版社,2003:68-94.
[3]何定健,李建勛,王勇.深孔加工關(guān)鍵技術(shù)及發(fā)展[J].航空制造技術(shù),2008(21):90-93.
[4]潘紅軍,薄瑞峰,沈興全.T2120深孔鉆鏜床床身的結(jié)構(gòu)分析與優(yōu)化設計[J]. 機床與液壓,2014,42(9):77-80.
[5]張棉好,徐洪,劉智強.深孔加工的數(shù)控編程[J].機床與液壓,2006,34(15):231 -232.
[6]楊麗,楊興,宋建武.深孔鏜專用機床的開發(fā)[J].機床與液壓,2013,41(8):47 -49.
[7]王瀟綸.對深孔鏜加工原理和工藝分析及刀具應用[J].金屬加工:冷加工,2013(6):43 -45.
[8]楊吉茂,辛舟.深孔鏜桿在推鏜和拉鏜時的ANSYS受力分析[J].機械設計與制造,2011(7):128-129.
[9]賀書乾.深孔鏜削加工振動穩(wěn)定性及防振技術(shù)研究[J].中北大學學報:自然科學版,2008,29(4):312-315.
[10]康永林,賈國憲.深孔鏜加工過程中常見質(zhì)量問題分析[J].礦山機械,2006(1):120-121.