發(fā)動機(jī)缸體屬于典型的多面多孔的箱體類零件,加工工藝復(fù)雜。曲軸孔作為發(fā)動機(jī)缸體上的重要孔系,它的加工質(zhì)量好壞直接影響發(fā)動機(jī)的裝配精度和整機(jī)性能,需要依靠設(shè)備精度、工裝夾具的可靠性和加工工藝的合理性等來保證。 發(fā)動機(jī)曲軸工序分析 # r7 ?1 L/ e! ^
發(fā)動機(jī)曲軸孔的加工一般包括三個工序: 粗鏜曲軸孔半圓—精鏜曲軸孔—鉸珩曲軸孔。精鏜曲軸孔是為了形成正確的幾何形狀,這道工序尤為重要。 目前精鏜曲軸孔的主要方式有:CNC+懸臂式鏜刀、CNC+線鏜刀加工曲軸孔以及線膛專機(jī)等。某公司的兩個基地分別采用前兩種加工方式對曲軸孔進(jìn)行精加工,通過對比可以發(fā)現(xiàn)懸臂式鏜刀和線鏜刀加工曲軸孔的優(yōu)劣。 表1 精加工曲軸孔尺寸要求 某工廠的B系列發(fā)動機(jī)對曲軸孔精加工的控制尺寸如表1所示。任何一個尺寸控制不好,都可能造成曲軸安裝困難,回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩異常甚至曲軸抱死。研究缸體曲軸孔加工工藝及設(shè)備能力,對發(fā)動機(jī)的性能有至關(guān)重要的作用,對企業(yè)選擇加工方式、制定應(yīng)對措施有一定借鑒作用。 曲軸孔精鏜現(xiàn)狀
0 ^ ^7 B5 X3 b6 ~前期項(xiàng)目中,某工廠采用“CNC+懸臂式組合鏜刀”的方式加工曲軸孔。如圖1所示,短刀加工第5、第4兩檔曲軸孔作為導(dǎo)向,為保證各檔曲軸孔之間有較高的同軸度,長刀需和短刀同方向進(jìn)刀加工第三、二、一這三檔曲軸孔。 在加工過程中,短刀先加工出兩檔曲軸孔,長刀沿著短刀鏜刀進(jìn)刀位置進(jìn)刀加工,并以前面加工好的前兩檔作為長刀體上導(dǎo)向條的支撐孔,通過刀具自定位保證各曲軸孔之間的位置度。這種加工方式柔性高,同一臺CNC可加工多個特征,夾具相對簡單。 圖1 這種加工方式工藝簡單,柔性高,但有兩個因素會導(dǎo)致加工不穩(wěn)定:第一,以短刀加工的前兩個孔作為長刀的導(dǎo)向,則長刀的位置度就會受前兩孔加工質(zhì)量的影響,因此前兩孔的直徑需要嚴(yán)格控制,稍大將起不到導(dǎo)向作用,偏小則會引起長刀導(dǎo)向條被刮傷報廢;第二,長刀導(dǎo)體重切懸臂過長,遠(yuǎn)端下沉,導(dǎo)致遠(yuǎn)端曲軸孔位置度不好(見圖2),曲軸孔垂直方向波動大,導(dǎo)致曲軸孔位置度Cpk能力較差。 圖2 曲軸孔垂直方向位置 圖3是收集的近一年來的曲軸孔Cpk能力。從圖中可以看出,受刀具懸臂過長影響,垂直方向的位置波動大,導(dǎo)致曲軸孔過程能力較低,偶有不達(dá)標(biāo)的情況,這就存在很大的質(zhì)量風(fēng)險。 圖3 曲軸孔Cpk能力 $ n2 P+ p5 J' Z0 `6 [' [7 k) `! j4 ? s
工藝的改進(jìn) 3 ^( y: ^- v ?% M- t9 |& r& }6 `) X$ Q4 y# z1 L
1.采用新的加工方式 基于前期項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的加工方式缺陷,改用“CNC+線鏜刀”的方式加工曲軸孔。這種加工方式所采用的CNC帶有導(dǎo)套,即在刀具遠(yuǎn)端夾具上有一個導(dǎo)套,導(dǎo)套上有一個鍵,線鏜刀(圖4)上有一個與之相配合的鍵槽。加工時,線鏜刀先偏心進(jìn)刀并與導(dǎo)套配合,然后采用退刀“拉鏜”的方式精鏜曲軸孔。加工中,導(dǎo)套和鏜刀一起旋轉(zhuǎn)并支撐鏜刀刀頭。這種鏜刀的刀片呈一條直線,所以這種鏜刀也被稱為“線鏜刀”。這種CNC柔性較高,但是夾具相對復(fù)雜,需要頂升和下降機(jī)構(gòu),以便刀具的偏心進(jìn)刀。 圖4 線鏜刀 2.兩種加工方式的對比 如表2所示, CNC+懸臂式鏜刀與CNC+線鏜刀的加工方式各有優(yōu)勢。 表2 3.曲軸孔位置度Cpk的對比 如圖5所示,對比兩種加工方式下的曲軸孔位置度Cpk能力,懸臂式的能力值有不達(dá)標(biāo)的情況,而線鏜刀能力值均達(dá)到目標(biāo)值且整體比前者要好。 如圖6所示,對比刀柄遠(yuǎn)端曲軸孔垂直方向的加工情況,線膛工藝單方向波動較小,而懸臂式波動較大,可見線鏜工藝的加工過程、加工數(shù)據(jù)由于刀具遠(yuǎn)端有軸承導(dǎo)套支撐而變得更加穩(wěn)定,Cpk數(shù)值更高。線鏜刀加工曲軸孔的穩(wěn)定性良好,其曲軸孔位置度的能力比懸臂式鏜刀要高出不少,這也很好地解決了曲軸孔位置度Cpk能力較差的現(xiàn)狀。 線膛工藝加工中的常見問題淺析 ! h& T( |' y. \" U# Q: ^5 `3 i4 E% ~; v8 j
采用線鏜刀加工工藝后,曲軸孔位置度能力提升明顯,同時,在驗(yàn)收設(shè)備過程及正式生產(chǎn)過程中,此臺設(shè)備也新增了故障模式。線膛工藝的機(jī)床夾具如圖7所示,其夾具新增的軸承、托盤油缸等是故障的主要發(fā)生點(diǎn)。 圖7 針對問題故障,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)如表3所列。線膛加工工藝的故障模式主要與夾具升降機(jī)構(gòu)、偏心進(jìn)刀等相關(guān)聯(lián)。每次故障后需要確認(rèn)刀具的遠(yuǎn)端跳動、調(diào)整刀具的進(jìn)刀位置、刀具和軸承導(dǎo)套的配合尺寸等,所以在驗(yàn)收及正式生產(chǎn)兩年時間內(nèi),故障時間相對其他CNC來說比較長。 表3
; u' c) v4 f1 n5 j! }6 }" a線鏜工藝是一把鏜刀一次進(jìn)刀加工,線鏜刀加工曲軸孔的位置度與懸臂式加工曲軸孔相比,有了很大的提升。這種提升得益于線鏜刀這種加工方式的三大優(yōu)點(diǎn):線鏜刀一刀10個直線分布的刀片、5檔曲軸孔同時加工而且遠(yuǎn)端有軸承導(dǎo)套支撐鏜刀。軸承導(dǎo)套支撐鏜刀刀頭很大程度上解決了CNC加工曲軸孔的共性問題——刀具懸伸長導(dǎo)致刀具跳動大。這些都使得曲軸孔的加工過程更加穩(wěn)定、可控,避免了批量超差的情況,減少了追溯、隔離工作。 當(dāng)然,線膛工藝也存在一些問題,如在調(diào)整過程中所需的停線等待時間較長;如需調(diào)整加工坐標(biāo)時,只能通過定位銷、定位面的調(diào)整來精調(diào);因軸承導(dǎo)套需與刀具配合,若兩者配合異常會導(dǎo)致刀具與導(dǎo)套相撞。 曲軸孔的加工是缸體生產(chǎn)線工藝策劃的關(guān)鍵,需要保證曲軸孔的各項(xiàng)加工精度。在保證產(chǎn)品技術(shù)要求的前提下,選擇一種適合自身的生產(chǎn)模式。各個企業(yè)自身的實(shí)際情況不同,在滿足現(xiàn)在生產(chǎn)需求和未來生產(chǎn)變化的情況下,應(yīng)該結(jié)合多方因素綜合考慮,合理策劃,采取合適的加工工藝,使其盡可能發(fā)揮最大價值,以降低生產(chǎn)成本,提升產(chǎn)品的競爭力。 3 k' j4 v5 J; @
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