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数控车床螺纹切削工艺分析与应用

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发表于 2010-10-22 00:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  两种加工方法的编程指令

/ i$ {# G2 b! G / g' B5 y4 a+ K* T& A% p

  G32 X(U)_Z(W)_ F_;

$ T+ c" h- k9 w) H" w5 A 4 U; h& l2 U; [ c! D6 X9 t6 i

  说明:X、Z用于绝对编程;U、W用于相对编程;F为螺距;

# m' C! \) B: X! x' M p# ?+ s) `& `1 b7 P6 Q. c0 e0 {* A- N

  G32编程切削深度分配方式一般为常量值,双刃切削,其每次切削深度一般由编程人员编程给出,如图1所示。

4 Q8 \: L' g& s0 A' ^( J / b* N$ [ b! p* B0 e- I; X/ P2 i

  G76P(m)(r)(a) Q(△dmin)R(d);

" x, R# A. E" h) k x4 W ; S8 t& j" R5 o( J& y" | `

  G76X (U)Z(w)R(i)P(k)Q(△d)F(l);

: r; o$ |/ u% p, ^5 \$ d" t 8 B1 X+ j0 U% w& V0 }# c

  说明:

- k& c& I# u) U4 c) s( s1 c - L- E1 S5 f5 N) S+ A. e

  m:精加工重复次数;

2 ? N; f% c6 u0 u. H2 t& D2 o7 R4 Q0 ?2 A: l: t

  r:倒角宽度;

) t$ ?, w3 B( Q. Q% d/ m 3 f/ T7 o- W. }$ l5 ^# F/ C

  a:刀尖角度;

+ g1 v! {: W! \7 J: c0 O! }, L a" }& F" O( t+ ?3 z

  △dmin:最小切削深度,当每次切削深度(△d•n½-△d•(n-1)½)小于△dmin时,切削深度限制在这个值上; d:精加工留量;

0 S8 ?9 e. Z) i( }9 T2 L3 }5 L/ R, D; w ~& O

  i:螺纹部分的半径差,若i=0,为直螺纹切削方式;

; c" [: b' K9 W) Q- ~- x" C+ n, z q4 g+ R& q. @0 A5 n

  k:螺纹牙高;

* L* e# e' U. G y * ^ l1 `( l, a: M7 v

  △d:第一次切削的切削深度;

, M( K+ d! j9 k: |0 ^ ! ^6 t# v! N1 J B: v! C4 p J6 D

  l:螺距。

8 p7 X- M9 R) k+ L7 M9 C) T % l! G8 U6 M8 q' m) V" `

  G76编程切削深度分配方式一般为递减式,其切削为单刃切削,其切削深度由控制系统来计算给出,见图2。

- X* X- ~$ Z2 S. @/ J) l ) R4 Y% x. B- g6 I2 K

  加工误差分析及使用

+ i- U# J2 ^ @) o# A7 U- l. ~9 _1 b s* v

  G32直进式切削方法,由于两侧刃同时工作,切削力较大,而且排削困难,因此在切削时,两切削刃容易磨损。在切削螺距较大的螺纹时,由于切削深度较大,刀刃磨损较快,从而造成螺纹中径产生误差;但是其加工的牙形精度较高,因此一般多用于小螺距螺纹加工。由于其刀具移动切削均靠编程来完成,所以加工程序较长;由于刀刃容易磨损,因此加工中要做到勤测量。

$ \! ]5 m8 \: j; {! |; L # T* r, ?( z4 a$ [, h7 |' \

  G76斜进式切削方法,由于为单侧刃加工,加工刀刃容易损伤和磨损,使加工的螺纹面不直,刀尖角发生变化,而造成牙形精度较差。但由于其为单侧刃工作,刀具负载较小,排屑容易,并且切削深度为递减式。因此,此加工方法一般适用于大螺距螺纹加工。由于此加工方法排屑容易,刀刃加工工况较好,在螺纹精度要求不高的情况下,此加工方法更为方便。在加工较高精度螺纹时,可采用两刀加工完成,既先用G76加工方法进行粗车,然后用G32加工方法精车。但要注意刀具起始点要准确,不然容易乱扣,造成零件报废。

2 X! ~3 {: V8 M# \3 A ) [5 v! P5 k- |% Z, W( `$ |

  切削液使用

; }: L! z" K Z ' E7 u0 s, [% c% W) [$ e5 q

  车削螺纹时,恰当地使用切削液,可提高生产率和零件质量,切削液的主要作用如下:

5 R1 [/ _- t! p6 p$ F0 R) W, m4 s; b* N" I

  能降低切削时产生的热量,减少由于温升引起的加工误差。

( |9 w4 f+ M* y) f3 V- A) @3 v ; A5 O9 i& q; {' q0 Q

  能在金属表面形成薄膜,减少刀具与工件的摩擦,并可冲走铁屑,从而降低工件表面粗糙度值,减少刀具磨损。 切削液进入金属缝隙,能帮助刀具顺利切削。

# `: k$ k! A) G$ _" ^ N3 B# ^1 v) M4 @( p% @4 a- x
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