长桁类零件加工工艺_孙家冬.pdf
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1、2023年 第5期 冷加工57工艺方案Technique Solution样设计要求,产品100%合格,同时加工效率提升65%。6 结束语本文介绍了多层零件的线切割加工难点和工艺改进方案,通过对前工序加工内容的调整和线切割加工路径的优化,使得废料变小或者成为粉末颗粒,解决了加工过程中因废料卡住而造成的二次放电现象,实现数控程序的连续切割加工,减少辅助时间,显著提高零件加工质量和加工效率,为类似零件的线切割加工提供了借鉴。参考文献:1 王朝琴,王小荣.数控电火花线切割加工实用技术M.北京:化学工业出版社,2019.2 伍端阳.数控电火花线切割加工技术培训教程M.北京:化学工业出版社,2008.3
2、 庞丽君,尚晓峰.金属切削原理M.北京:国防工业出版社,2009.4 李明辉,杨晓欣.数控电火花线切割加工工艺及应用M.北京:国防工业出版社,2010.20230203专家点评文章介绍了多层零件的线切割加工难点。为解决加工过程中因二次放电而造成的缺陷,改进原有的加工方案,通过对前工序加工内容的调整和线切割加工路径的优化,使得废料变小或者成为粉末颗粒,实现程序连续加工,减少加工辅助时间,提高生产效率。文章论点突出,思路清晰,创新之处在于多层零件线切割加工落料方法。通过数控铣削预加工相邻锥体之间的斜面部分,使得线切割加工中产生的废料变小而不会卡住。锥体根部凹槽部分则采用网格化步距切割方式,使得废料
3、变为粉末或颗粒状,在加工时随切削液排走,实现无废料连续切割。长桁类零件加工工艺孙家冬,杨巍,孙国雁航空工业沈阳飞机工业(集团)有限公司辽宁沈阳110850摘要:针对长桁类零件的曲面和斜孔加工难点,从结构分析、方案设计、加工细节和编程技巧等方面入手,提出一种切实可行的加工方法;通过合理设计加工方案、安排工艺路线、采用高速铣、分层铣削编程策略及增加工艺加强筋等方法,有效地降低了零件在机械加工过程中的变形,提高了零件精度,为类似零件的加工提供了参考方案。关键词:长桁类零件;复杂曲面;变形控制;加工方案;编程策略1 序言长桁类零件大多属于复杂曲面、复杂结构的产品,其所有表面皆为曲面,整体无固定壁厚且上
4、下曲面均为装配面,对曲面位置精度要求非常高。中间凸起处斜导孔倾斜角度大,钻孔困难;同时因零件细长,变形量极大,曲面位置精度难以保证。细2023年 第5期 冷加工58工艺方案Technique Solution长结构为其显著特点。当前的加工方案为粗加工半精加工精加工,通过分阶段加工的方式释放应力。控制变形的手段单一,零件加工周期长,加工过程中变形不可控,对加工的技术经验要求高。本文以某长桁类零件为例,从结构分析、方案设计、加工细节控制、编程方式与技巧等方面入手,探索出一种切实可行的加工方法,并优质高效地完成零件的加工,为类似零件的加工方案设计提供参考。2 零件结构特点图1为某长桁类零件结构。零件
5、外廓尺寸为27mm55mm960mm,材料为7050T7451预拉伸板材。零件结构具有如下特点。1)零件为典型的细长桁类零件,长宽高比例约为3521。2)零件结构复杂,所有面皆为曲面,且部分曲面为双曲面。3)孔倾斜角度大,约60,且各个孔轴线非平行,存在空间角度。4)零件有4处装配曲面,精度要求高。5)在长度方向为两侧低、中间高的凸起弧形 结构。图1零件结构3 结构工艺性分析零件结构工艺性分析如下。1)零件长宽比例大,且零件单侧存在凸起不规则筋条,数控加工后易发生应力释放不均匀,导致零件发生侧弯及扭曲变形,变形极难控制,影响产品质量。2)零件长度方向为两侧低、中间高的凸起弧形结构,加工时无法控
6、制长度方向弧形结构的变形,导致测量不合格。3)孔倾斜角度大,且各个孔存在空间角度,无法采用钳工钻孔,只能由数控铣床加工,钻孔时易发生机床主轴与零件毛坯碰撞干涉;如果将钻孔侧毛坯去除,虽便于加工,但造成毛坯整体应力释放不均匀,零件变形不可控,导致孔位偏差及曲面位置精度不能满足要求。4 常用加工方案对于此类零件,常用加工方案有如下3种。1)在零件粗铣后,沿毛坯长度方向开卸力槽,将应力尽可能释放。零件分四面加工,双面粗铣后再双面精铣。此方案对零件弧形结构变形控制较差,粗铣后零件定位面已不平整,需二次补铣定位面。零件精铣后仍然存在定位面不平的情况,需要增加校正工序,加工周期长。2)将零件粗加工,去除毛
7、坯四边,仅在宽度方向留足够多的工艺凸台。粗加工后毛坯与锻件相似,按锻件方式设置加工方案。该方案需要专用铣夹配合,对控制零件结构变形有所改善,但是随着加工余量的不断去除,零件大部分结构处于悬空状态,会造成表面质量较差,对弯曲变形控制不理想,同时加工经济性较差,加工周期较长。3)毛坯在零件宽度方向不留余量,仅长度方向留压板余量及定位孔位置。此方案材料经济性好,但是变形控制最差,零件加工后易发生长度变长的问题,加工过程中需要频繁倒压板,否则零件极易被刀具带起,导致零件出现颤纹、尺寸超差及测量不合格。零件加工完成后也需要带工装测量,卸下毛坯后零件变形回弹大。以上3种加工方案各有利弊,每种方案均不能从根
8、本上解决效率与质量双重提升的需求。5 最终加工方案及加工实现过程零件变形原因是材料内部应力分布发生变化,打破了原来的平衡。而克服零件变形的方式主要包括以下几点:合理装夹、非对称切削、高速切削、充分冷却和安排时效周期等。由于细长结构及斜孔加工导致的变形不可控是影响零件整体质量的决定性因素,因此控制好结构变形及合理安排钻斜孔是零件加工的关键。参考常用的加工方案并结合此零件的结构特点,对工艺设计思路进行分析与整合,从加工方案设计、装夹方案设计、加工设备选择、加工过程控制、编程方式及刀具参数等方面入手,提出最终的零件控制变形2023年 第5期 冷加工59工艺方案Technique Solution思路
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