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摘要:石油测井仪器壳体需要在内壁上加工盲孔和长槽,为此新设计制造了专用的铣刀工装,已满足加工质量和尺寸精度。
关键词:内盲孔;孔槽加工
引言
石油测井仪器筒体内盲孔和长槽加工精度要求高,难度大。一般加工盲孔时采用加工通孔后再焊接的方法,把通孔堵住使其变为盲孔。因测井仪器在井下要承受高温高压和腐蚀,采用焊接方式加工出的盲孔容易发生泄漏,导致整支仪器损坏。加工通槽通常采用电火花直接成型的方式进行加工,但是电火花在加工钛合金零件时电极损耗快,效率极低,从而增加了成本,此外,在其他材质零件的加工过程中,电极的长度、棱角及整体形状也会不停的损耗,造成被加工孔的形状发生较大变化,不合格率较高。
以下阐述了一种新型铣刀工装,可以明显减小切削过程中的振动频率,防止铣刀断裂,使筒体内盲孔和长槽的加工质量和加工效率大大提高。
1.新设计铣刀工装
盲孔加工相对于通孔加工的难点在于孔的形状和深度不容易掌握,以φ11盲孔和φ11长圆槽为例,结构如下图:
为解决此类工件加工难度大,加工精度低的问题,进行设计制造了新型铣刀工装,结构如下图:
1 外壳 2 主轴 3 固定座 4 小齿轮 5 大齿轮 6 轴承 7 压盖 8 螺钉 9 铣刀
2. 新设计工装工作原理
该工装可以与卧铣床配套使用,将2号件主轴与卧铣床主轴相连,3号件与卧铣床铣头连接,把工装固定到铣床上。当铣床主轴旋转的同时,带动2号件旋转,通过4、5号件的伞齿轮啮合,改变9号件铣刀的方向,把工装铣刀部分插入零件内部,即可实现内盲孔和内槽加工,并且6号件的轴承能更好的对铣刀起到固定和扶正作用,大大降低了铣刀旋转时的跳动,保证了加工精度。
3.工装强度校核
根据经验公式确定铣刀切削功率:
公式:
系数与指数值:
关键词:内盲孔;孔槽加工
引言
石油测井仪器筒体内盲孔和长槽加工精度要求高,难度大。一般加工盲孔时采用加工通孔后再焊接的方法,把通孔堵住使其变为盲孔。因测井仪器在井下要承受高温高压和腐蚀,采用焊接方式加工出的盲孔容易发生泄漏,导致整支仪器损坏。加工通槽通常采用电火花直接成型的方式进行加工,但是电火花在加工钛合金零件时电极损耗快,效率极低,从而增加了成本,此外,在其他材质零件的加工过程中,电极的长度、棱角及整体形状也会不停的损耗,造成被加工孔的形状发生较大变化,不合格率较高。
以下阐述了一种新型铣刀工装,可以明显减小切削过程中的振动频率,防止铣刀断裂,使筒体内盲孔和长槽的加工质量和加工效率大大提高。
1.新设计铣刀工装
盲孔加工相对于通孔加工的难点在于孔的形状和深度不容易掌握,以φ11盲孔和φ11长圆槽为例,结构如下图:
为解决此类工件加工难度大,加工精度低的问题,进行设计制造了新型铣刀工装,结构如下图:
1 外壳 2 主轴 3 固定座 4 小齿轮 5 大齿轮 6 轴承 7 压盖 8 螺钉 9 铣刀
2. 新设计工装工作原理
该工装可以与卧铣床配套使用,将2号件主轴与卧铣床主轴相连,3号件与卧铣床铣头连接,把工装固定到铣床上。当铣床主轴旋转的同时,带动2号件旋转,通过4、5号件的伞齿轮啮合,改变9号件铣刀的方向,把工装铣刀部分插入零件内部,即可实现内盲孔和内槽加工,并且6号件的轴承能更好的对铣刀起到固定和扶正作用,大大降低了铣刀旋转时的跳动,保证了加工精度。
3.工装强度校核
根据经验公式确定铣刀切削功率:
公式:
系数与指数值:
D:铣刀直径;t:铣削深度;SZ:每齿走刀量;B:铣削宽度;Z:铣刀齿数;n:铣刀每分钟转数
其余参数如下表格:
铣削参数变化时,功率的修正系数如下表:
加工参数如下:
材质:0Cr17Ni4Cu4Nb;立铣刀直径:φ10;齿数:2;深度3mm;SZ=0.01mm/齿;铣刀转速:120圈/分
代入数据:铣刀的切削功率为0.004KW
根据铣刀的功率,取1.5的安全系数,即铣刀切削功率为0.006KW时计算出的锥齿轮相关数据如下:
4.结论
此新型铣刀工装通过相互垂直的两个锥齿轮改变了铣刀的传动方向,使卧铣床具有了加工内盲孔和内孔槽的功能。通过铣床的刻度盘可以保证加工尺寸精度,既适合单件小批次生产,又可以通过定位工装定位后实现大批量生产。同理,通过设计不同角度的锥齿轮,实现了管壁内部各种角度的盲孔加工。此外,该工装的铣刀也可以替换成其他刀具,钻孔后安装上铰刀可以加工高质量的精孔,安装上不同形状的成型铣刀可以加工各种孔和槽,保证了该设计的通用性和可扩展性,实现了管壁内部各种槽形的加工需求,进一步提高了该工装优越的加工性能。
参考文献:
[1]陈宏钧 .《实用机械加工工艺手册(第三版)》, 2009-03
[2]付廷龙,陈凌,王秀,刘荣斌 .《工程材料与机加工概论》 ,2007-08.