얇은 벽 슬리브는 가공시 가공하기 어려운 부품입니다. 일반적으로 선삭 및 연삭 방법이 사용되지만 그 중 어느 것도 설계 도면의 요구 사항을 충족하지 않습니다. 기술 문제를 해결하기 위해 얇은 벽 슬리브의 내부 구멍에 톱밥을 채우는 혁신적인 방법과 물 주입 팽창을 통해 얇은 벽 슬리브의 기술 강성 및 가공 정확도가 향상되어 기술을 충족시킬 수 있습니다 도면의 요구 사항.

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얇은 벽 부분의 구조 특성 및 정확도 요구 사항

그림 1과 같이 두 가지 크기의 얇은 슬리브 부품을 처리하며 재료는 27SiMn Steel입니다.

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얇은 벽 슬리브 가공 기술

공작물 I의 가공 경로는 블랭킹 → 거친 선삭 → 반 정삭 선삭 → 중심이없는 연삭 → 정삭 선삭 → 최종 검사입니다. 공작물 2의 가공 경로는 블랭킹 → 템퍼링 거친 선삭 → 반 정삭 선삭 → 최종 검사입니다. 공작물의 가공 기능은 다음과 같습니다.

공작물 표면의 가공은 거친, 반 정밀 및 마무리 가공으로 구분됩니다. 가공하는 동안 시험 절단 방법을 사용하여 내부 구멍과 외부 원을 서로의 기준으로 삼고 가공을 반복합니다. 마지막으로, 내부 구멍은 도면의 기술적 요구 사항을 충족시키는 외부 원을 처리하기위한 참조로 사용됩니다.

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가공 외부 원은 공정 맨드릴을 채택하고 그 구조는 그림 2에 나와 있습니다.

구체적인 운영 방법

구체적인 처리 방법은 다음과 같습니다.

ㅏ. 프로세스 요구 사항을 충족하도록 공작 기계의 정확도를 조정하십시오.

비. 가공물 I의 가공 공정 : 먼저, 가공물의 내공을 크기 요건에 따라 가공하고, 벽 두께에 따라 외원을 적절히 유지한다; 그런 다음 맨드릴을 구멍에 끼 우고 톱밥을 채우고 압축하고, 물을 정렬 및 주입하고, 톱밥이 팽창 할 때까지 기다렸다가 그림 3과 같이 외부 원을 도면의 크기 요구 사항으로 돌립니다.

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씨. 공작물의 가공 공정 2 : 공작물의 한쪽 끝을 정지로 설정하고 정지와 플랜지 플레이트 사이의 맞춤 간격은 0.008-0.012mm입니다. 공작물 척의 내부 구멍과 외부 원에서 4mm × 2mm 언 로딩 홈을 절단하고 공작물을 제거하고 플랜지 플레이트 7을 설치하고 공작물 척 부분을 솔리드 상태로 만듭니다. 공작물 클램핑이 그림 4에 나와 있습니다. 내부 구멍을 필요한 크기로 돌립니다. 외부 원은 벽 두께에 따라 적절히 예약해야합니다. 스핀들로드를 구멍에 설치하고 조입니다. 톱밥을 채우고 물을 압축하고 주입하십시오. 톱밥이 팽창 한 후 외부 원을 크기 요구 사항으로 돌립니다.

시험 결과

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제품 테스트 결과는 표 1을 참조하십시오.

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톱밥으로 물 분사 팽창 방법의 질적 분석

공정 테스트의 테스트 결과에 따르면 톱밥에 물 분사 팽창 방법을 채워 처리 한 얇은 벽 부품이 설계 도면의 기술적 요구 사항을 완전히 충족 할 수 있으며이 방법이 실현 가능하다는 것을 알 수 있습니다. 톱밥을 추가하는 방법은 물을 흡수 한 후 톱밥을 팽창시키는 원리를 기반으로하므로 가공 과정에서 부품의 변형을 줄이기 위해 부품의 내부 구멍과 외부 원이 전체가됩니다. 세척 후 톱밥의 팽창 속도는 목재의 팽창 속도와 유사하며 섬유가 포화 점에 도달 할 때 팽창 속도가 가장 높습니다 (그림 5 참조).

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그림 5에서 볼 수 있듯이 목재의 부피 팽창률이 가장 크며 톱밥의 팽창률은 목재의 부피 팽창률과 비슷합니다. 톱밥의 흡습 및 팽창 원리에 따라 효과가 좋은 부품 가공에 적용되었습니다. 톱밥이 부품의 구멍에 채워지고 물 주입을 위해 압축 된 후 톱밥의 팽창은 부품과 맨드릴에 의해 제한됩니다. 팽창력이 부품의 내벽에 작용하기 때문에 축 방향 힘과 반경 방향 힘의 두 가지 구성 요소 힘이 형성됩니다. 이 두 힘의 작용하에 부품은 기본적으로 견고한 상태입니다. 반경 방향 힘은 선삭 공정에서 Py 힘의 영향을 줄이고 축 방향 힘은 선삭 공정에서 PX 힘의 영향을 줄일 수 있습니다. 다른 한편으로, 물 분사에 의해 공작물 변형에 대한 열 절단 효과는 분명히 감소된다. 얇은 벽 슬리브의 외부 원을 처리 한 후 물 주입 포트를 열고 내부 구멍 압력을 내린 다음 공작물을 분해하고 얇은 벽의 내부 구멍을 청소해야합니다. 톱밥은 건조 후 재사용 할 수 있습니다.

결론

압축 및 물 주입을 위해 톱밥을 얇은 벽 슬리브의 구멍에 로딩하는 공정 테스트를 통해, 얇은 벽 슬리브의 처리를위한 적절한 처리 방법이 탐구됩니다. 물 분사 팽창으로 톱밥을 채우는 방법은 특히 단일 조각 및 소규모 배치 생산에 경제적이고 실용적입니다.이자형