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一种新型结构拉刀设计
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刘亚军杨帆张军锋
摘要:本文介绍了一种新型结构拉刀的设计,此拉刀适用于直通内花键非薄壁零件,由于传统拉削带圆切齿,内花键小径为后续加工定位基准。因为传统拉刀拉削小径,使用传统结构的拉刀会导致零件拉削后,端面跳动以及外圆径向跳动不稳定,拉削后还需要精车加工,增加了加工成本,为此,我们设计了一种新型结构拉刀,此结构拉刀不拉削小径,因此拉刀拉削后,零件端跳径跳不变,这样就无需在拉削之后再增加两道精车工序,降低拉削成本。
Abstract:Thispaperintroducesthedesignofanewstructurebroach,whichissuitableforallnon-thin-walledpartswithstraightinnerspline.Becauseofthetraditionalbroachingwithcircularcutting,theinnersplinepathisthepositioningbenchmarkforthesubsequentprocessing.Becausethetraditionalbroachbroachingpath,theuseoftraditionalstructurebroachwillleadtothepartsafterbroaching,endfacerunoutandtheradialrunoutoftheoutercircleisnotstable,afterbroachingiscompletedalsoneedtofinishturningprocessing.Greatlyincreasedtheprocessingcost,Forthisreason,wehavedesignedanewstructurebroachingbroach,thisstructurebroachingbroachingdoesnotbroachthepath,soafterthebroachingiscompleted,theendjumpdiameterjumpalmostunchanged,sothatthereisnoneedtobroachingafterthecompletionofthetwofinishingprocesses,reducebroachingcosts.
关键词:拉削;工艺;拉刀
Keywords:broaching;process;broach
:TG715??nbsp;???????????????:A?????????????????:1674-957X(2021)18-0057-02
0?引言
下面以某种我司同步器齿毂零件工艺为示例,工艺流程如下:粗车一端——粗车另一端——拉花键——精车一端——精车另一端。
考虑成本问题,现将工艺流程更改如下:精车一端——粗精车另一端——拉花键。
如图1所示齿毂,粗车一端工序定位方式为三爪夹外圆,端面定位,加工内孔及另一端面,以内孔为基准,端面跳动0.02以内。粗车另一端工序定位方式为涨套涨内孔、端面前序车过的端面定位,所以以内孔为基准,外圆跳动也稳定小于0.02。
而拉花键时,由于现有拉刀导向定位间隙0.02-0.11(如图2),导致拉削时必须拉削小径,由于小径为后续加工基准,加上夹具与机床配合误差,导致零件拉削后端跳超差。同时,由于定位导向存在间隙,拉削的小径与拉前孔径不同心,导致零件拉削完成之后,以内花键小径为基准,零件径跳超差。故现有拉花键工序完成之后,以小径为基准,零件端跳与径跳超差,需再次精车加工。
1?问题的提出
技术难题:拉花键拉削完成之后,如何保证零件端跳及径跳稳定的达到工艺要求的0.02以内?
2?问题的解决方案
若拉削过程中不拉削小径,则可保证拉削完成之后测量基准不发生变化,则拉削完成之后零件的端跳与径跳即在粗精车工序保证。若直接去掉,由于拉刀导向存在0.02-0.11的间隙,可能会导致零件拉削过程中,小径与节圆产生不同心的问题,针对于此问题设计新结构压光齿结构,如图3所示。
如图3所示为新结构拉刀,新结构拉刀与图2比较,增加压光齿结构。去除圆切齿结构(不拉小径)。压光齿结构为多个同心布置的压光导向齿环。压光齿结构如图4所示,由于拉刀无导向前端面,前角为负值,故压光
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