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大口徑油缸管鏜滾復合加工技術
大口徑油缸管鏜滾復合加工技術 鏜
滾復合加工技術對液壓油缸管傳統(tǒng)加工工藝路線長、珩磨成本高、率低、污染嚴重等問題,選擇了一系列滾壓參數(shù),并將鏜削與滾壓部分成功地結合在一起,從而
保證了大口徑油缸管的使用性能和使用壽命。通過對液壓抽油機油缸鏜滾復合加工方法的研究,闡述了液壓抽油機油缸管表面加工工具的加工原理,介紹了工藝參數(shù)
選擇、滾壓力的計算、結構設計等內(nèi)容。珩磨分粗珩、精珩兩種。
青州市龍躍液壓機械有限公司本公司生產(chǎn)的絎磨管(航模管 油缸管)粗糙度基本能達到Ra≤0.08μm左右,修正圓度,橢圓度可≤0.01mm,提高表面硬度,使受力變形消除,硬度HV≥4°,加工后有殘余應力層,提高疲勞強度30%,提高配合質量,減少磨損,延長零件使用壽命。此外,珩磨頭每轉一轉,油石與前一轉的切削軌跡在軸向上有一段重疊長度,使前后磨削軌跡的銜接更平滑均勻。
絎磨管 航模管 油缸管 壓,氣動缸筒尺寸和精度
加工方式 缸筒內(nèi)徑mm 長度m 直線度mm/m 內(nèi)徑尺寸精度 壁厚差 內(nèi)孔粗糙度 0.2-0.5 H8-H10 ± 5% 0.8-1.6
冷扎 30-100 ≥ 12M 0.2-0.5 H8-H10 ± 5% 0.8-1.2
冷拔-衍磨 40-500 8M 0.2-0.3 H7-H9 ± 5% 0.2-0.8
冷拔-滾壓 40-400 7M 0.2-0.3 H8-H9 ± 5% 0.2-0.4
深孔鏜-衍磨 320-600 8M 0.2-0.3 H7-H9 ± 8% 0.2-0.8
深孔鏜-滾壓 320-6007M 0.2-0.3 H8-H9 ± 8% 0.2-0.4
珩磨加工原理
珩磨是利用安裝于珩磨頭圓周上的一條或多條油石,由漲開機構(有旋轉式和推進式兩種)將油石沿徑向漲開, 使其壓向工件孔壁,以便產(chǎn)生一定的面接觸。同時使珩磨頭旋轉和往復運動,零件不動;或珩磨頭只作旋轉運動,工件往復運動,從而實現(xiàn)珩磨。
在
大多數(shù)情況下,珩磨頭與機床主軸之間或珩磨頭與工件夾具之間是浮動的。這樣,加工時珩磨頭以工件孔壁作導向。因而加工精度受機床本身精度的影響較小,孔表
面的形成基本上具有創(chuàng)制過程的特點。所謂創(chuàng)制過程是油石和孔壁相互對研、互相修整而形成孔壁和油石表面。其原理類似兩塊平面運動的平板相互對研而形成平面
的原理。
45#大口徑絎磨管在液壓挖掘機能量的總利用率一般僅為20%左右,能量損失巨
大,因而節(jié)能技術便成為衡量液壓挖掘機先進性的重要指標。45#大口徑絎磨管目前國外的技術大多是采用電子功率優(yōu)化系統(tǒng),對發(fā)動和液壓油泵系統(tǒng)進行綜合控
制,使二者達到匹配以獲得節(jié)能效果。該系統(tǒng)由單片機控制的無級調(diào)速的電控油門和電磁比例閥使挖掘機的機電一體化程度大大提高??梢愿鶕?jù)發(fā)動機負荷的變
化,由微處理器控制調(diào)節(jié)液壓泵所吸收的功率和油門的開啟度,使發(fā)動機始終保持在額定轉速附近以全功率投入工作;同時電控油門還可以使發(fā)動機轉速在很大的范
圍內(nèi)任意設定。由此電控系統(tǒng)控制的挖掘機工作性能將會更穩(wěn)定,操作起來更加精細,平滑可靠,沒有沖擊感,能量利用率更高,更節(jié)省燃料,節(jié)能效果自然更明
顯。另外,還可實現(xiàn)對發(fā)動機轉速的實時監(jiān)控及自動怠速、自動升速和自動穩(wěn)速等的控制功能。光亮管│精密管│精密光亮管│冷軋精密光亮管可提前定做客戶所需非標等特殊鋼管。45#大口徑絎磨管珩磨工藝(Honing Process)是磨削加工的一種特殊形式,加工中的一種精工方法。這種工藝不僅能去除較大的加工余量,而且是一種提高零件尺寸精度、幾何形狀精度和表面粗糙度的有效加工方法