在對薄壁空心件進行車削時,裝卡變形可能會造成所規定的公差范圍超限并致使工件變成廢品。因此,對卡盤的選擇非常重要。平衡夾鉗具有很大的優勢,在對裝卡點進行最佳的布置之后,工件的變形可以減小到原來變形量的10%,而卡盤的夾持力仍可保持不變。 * ?& d! e6 x0 @2 [# Y' K- N) I
在工件上對卡盤布置作標識通常被夾緊的工件在車削加工之后,在設備上仍會呈現完好的圓形。薄壁工件在裝卡之后,或多或少會呈現出非圓形狀,通過測圓工具可以明顯觀測到。因此必須在工件上標識出卡盤的分布情況,以便可以識別夾持力是否引起了變形。
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圖1 對材料的自由夾持可以導致無規則的形狀誤差 ) c5 Z1 t7 D: g0 U( p, Q
圖1和圖2即通過簡易的方式顯示因車削加工造成圓度缺陷的各種原因。鑄件應力消除時也可能會出現不規則的形狀誤差,這與帶有局部材料聚積的特殊工件造型有著重要關聯。對圓度誤差與夾持位置的明確劃歸是無法做到的,對苛刻表面的試車削、松弛和精車削,或在加工之前對原料工件進行自由退火,將有助于提高工件的質量。
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圖2 通過卡盤夾持力的作用,而產生有規則的變形
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在圖2的例子中,工件很明顯受到卡盤夾持力的作用而變形,其孔部在卡盤區域有些向內擠壓。因此,該處在工件的松開和退出之后,會有過多的材料被磨削的情況。最簡單的辦法就是考慮降低夾持壓力。對此,必須注意卡盤在此狀況下是否還有足夠的夾持力,因為磨光工序通常需要較高的切削速度和轉速。在沒有離心力平衡的條件下,夾持力容易下降到危險水平。 , h/ v) v) J: i. h% s
通過圓度測定反映誤差
6 K& O% R' p6 K. S6 F不僅這兩種誤差源相互之間的差異很明顯,圓度測定也常常顯示出介于兩種情形之間的某種混合形狀。它可以提供有關誤差源原因的信息,以便采取補救措施。 6 [4 A, Z5 f; K* [
圖3 帶有硬質卡鉗的型強力卡盤
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如果夾持力的降低沒有帶來令人滿意的結果,則可以建議對所使用的卡盤進行分析。如灰口鑄鐵的外殼件等原料工件,往往采用硬質標準階梯狀卡盤進行夾持(圖3)。其夾持面的卡齒在較長時間的使用之后,會自然磨損而逐漸變鈍,夾持和緊固效果減弱,工件在加工過程中打滑或從卡盤脫出的危險性由此逐步增加。 4 k6 t9 k- X2 ^; t% b; P& h4 s
圖4 爪形卡盤(a)和扇形卡盤(b)
( E: y7 b4 C. K0 b 硬質階梯式卡盤
2 |: |4 q# A( Q0 y X9 U0 w" c: h新型卡盤由于其夾持效果好,所需的夾持力可以較低,因此工件的變形程度較小。帶有錐角齒的爪形卡盤(圖4)可以提供更高的安全性,這種卡盤可以緊緊抓住工件的表面,在與鋪路磚一齒的階梯卡盤具有同等夾持力的情況下,可以實現雙倍的切削力。
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擺爪式卡盤在夾持敏感的原料工件時具有特別的優勢(圖5),擺動橋把夾持力分配到雙倍數量的夾持點上,每個夾持點都只承受一半的力,工件上各夾持點之間的彎曲彈性范圍得以縮小。如果夾持點的分布達到最佳的程度(均勻地分布在圓周上),則工件的變形大約可以減小到原變形量的10%,而無需降低卡盤的夾持力。
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圖5 帶有擺爪(b)的卡盤(a) * b8 m6 ], g( u. Z) f8 V* g$ s. Y
在已經車削完畢的工件直徑上夾持的狀況下,可以使用應用范圍更加廣泛的硬質卡盤(圖6)。旋入的夾持直徑在整個圓周上支撐工件,即使在較大的夾持力下工件也不會發生變形。這種卡盤可以由不同的廠商提供,屬于特殊造型,可依據工件圖紙進行最佳的設計和制造。
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圖6
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針對大批量相同或類似工件的加工,可以采用特殊的夾持器械。尤其對于薄壁的環,使用帶有6或12個直徑為400~4000mm卡盤的機械傳動式杠桿平衡卡盤,可以獲得很好的效果(圖7)。在各個卡盤之間形成一種夾持量和夾持力的均衡狀態,因此,即使工件的圓周存在誤差,工件也可以安全且無變形地被夾持住。此外,夾具還可以通過手動和自動被切換到一種純中心夾持方式。
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圖7 2 H% q R P) J7 [/ ]6 R
夾持力軸向作用于支座! w a F& a+ ^3 A
針對特別容易變形和不規則形狀的工件,通常采用指形卡盤。在這種情況下,夾持力并非以徑向方式作用,而是由指形卡盤軸向作用于所設定的對中點和支撐點(圖8),工件的徑向變形在最大程度上得以避免。在指形卡盤上,可以結合先前的對中卡盤和較小的夾持力以及強勁的軸向夾持。此外,還有很多的特殊卡盤不僅可以用于環形工件,同時也可以用于各種復雜形狀的工件。 4 k' t' Q/ q0 ]5 T5 e; G
圖8 對中指形卡盤 0 v9 l, O3 ]& j+ s
此類夾具大部分都是為特定形狀的工件而設計的,這種卡盤要比批量加工的標準夾具價格高,但是可以極大提高加工質量和生產效率,在較短的時間內即可收回成本。
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