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薄壁圓錐滾子軸承外圈車加工工藝改進(jìn)

發(fā)布時(shí)間:2023-11-02

作者:姚松杰,等

針對(duì)某薄壁圓錐滾子軸承外圈車加工易變形的問題,分析其主要原因是外圈單一平面外徑變動(dòng)量較大,粗車和精車時(shí)卡爪夾持寬度較窄。提出粗車分2次進(jìn)行,增加卡爪夾持寬度,優(yōu)化精車軟爪調(diào)整方法的改進(jìn)措施。改進(jìn)后工藝加工的外圈圓度誤差和單一平面外徑變動(dòng)量明顯減小,滿足了加工需求。

圓錐滾子軸承由于良好的承載能力,廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)床、工業(yè)減速器等領(lǐng)域,其性能直接影響主機(jī)的可靠性、動(dòng)力性及經(jīng)濟(jì)性等性能指標(biāo)。某輕窄系列圓錐滾子軸承外圈具有壁薄、寬度小及剛性低的特點(diǎn),在車加工中易產(chǎn)生夾持變形,外徑面圓度誤差、單一平面外徑變動(dòng)量難以控制,故有必要分析原車加工工藝中存在的問題,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

1、原加工工藝及存在的問題

1.1 原加工工藝

某輕窄系列圓錐滾子軸承外圈尺寸為:外徑352.425 mm,滾道直徑320.4 mm,高度23.813 mm,壁厚13.54 mm。鍛件為2個(gè)外圈(圖1)合鍛加工,車加工時(shí)切為2個(gè)外圈。

圖1 外圈鍛件

外圈車加工時(shí)一般先粗車后精車,軟磨前通過粗車去除套圈兩端面、外徑面、內(nèi)表面及倒角的加工余量,軟磨后通過精車加工套圈兩端面、外徑面、內(nèi)表面及倒角。粗車和精車時(shí)均通過夾具夾持一端外徑面加工另一端表面,然后再夾持加工后的外徑面對(duì)未加工面進(jìn)行加工,如圖2所示,精車后再切成2件。粗車和精車卡爪夾持寬度分別為55,150 mm,如圖3所示。

圖2 車加工夾持示意圖

圖3 車加工夾具示意圖

1.2 存在的問題

1)薄璧軸承套圈鍛件外徑面單一平面外徑變動(dòng)量較大,車加工時(shí)易發(fā)生彈性變形。若采用夾持一端面加工另一端面,鍛件單一平面外徑變動(dòng)量等誤差會(huì)復(fù)映到粗車件上,無法為精車提供良好的定位基準(zhǔn),粗車后工件的單一平面外徑變動(dòng)量等誤差又會(huì)復(fù)映到精車件上。

2)粗車和精車的夾持爪過窄,夾持面寬度不夠,外圈易產(chǎn)生彈性變形,造成外徑面圓度誤差和單一平面外徑變動(dòng)量超差,徑向變形嚴(yán)重。

2、改進(jìn)措施

1)優(yōu)化工藝流程。第1次車一端外徑面時(shí)不加工到工藝尺寸,僅作為夾持基準(zhǔn),夾持已車外徑面加工另一端面到工藝尺寸,再夾持已車到工藝尺寸的端面加工另一端面到工藝尺寸,由于外徑面已車過一次,消除了鍛件外徑面的形狀超差,幾何形狀基本可以控制。改進(jìn)后的工藝流程為車端面、外徑面(圖4a)→車端面、外徑面、滾道面、外內(nèi)徑面及倒角(圖4b)→車端面、外徑面、滾道面及倒角(圖4c)。改進(jìn)后的工藝增加了2次夾持定位基準(zhǔn),可有效消除形狀超差。

圖4 改進(jìn)后的加工工藝

2)增加粗車硬爪和精車軟爪寬度。硬爪夾持寬度增加到125 mm,軟爪夾持寬度增加到250 mm。減少了車加工時(shí)的形狀超差,套圈變形較小,可有效控制外徑面圓度誤差和單一平面外徑變動(dòng)量。

3)優(yōu)化軟爪的調(diào)整方法。先對(duì)刀車制墊圈的夾持位置,再車制合適的套圈作為墊圈進(jìn)行支承,臨末在墊圈支承下車制軟爪,并采用涂色法驗(yàn)證軟爪與套圈是否均勻接觸,且為緊配合。改進(jìn)后軟爪與外圈接觸面積增大,夾持力均勻,減小了夾持變形。

3、實(shí)際加工效果

采用優(yōu)化前、后工藝加工的薄壁外圈技術(shù)指標(biāo)見表1,優(yōu)化后外徑面圓度誤差和單一平面外徑變動(dòng)量明顯減小,滿足加工需求。

表1 優(yōu)化前、后工藝加工的薄壁外圈技術(shù)指標(biāo) mm

4、結(jié)束語(yǔ)

采用改進(jìn)工藝加工的薄壁軸承外圈精度和質(zhì)量明顯提高,降低了廢品率,提高了生產(chǎn)效率,提升了該類薄壁軸承外圈車加工控形技術(shù)。

參考文獻(xiàn)略

文章發(fā)表于《軸承》2022年5期

第一作者簡(jiǎn)介:姚松杰(1976—) ,男, 洛陽(yáng)LYC軸承有限公司,主要研究方向?yàn)檩S承車加工技術(shù),E—mail: 13007581078@ 163.com。

引文格式:

姚松杰,倪濱昆,時(shí)可可,等.薄壁圓錐滾子軸承外圈車加工工藝改進(jìn)[J].軸承,2022(5):35-37.

來源:軸承雜志社

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