張凌峰,喻 巖
(一拖(洛陽)柴油機有限公司,河南 洛陽 471000)
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,汽車整體技術(shù)日新月異,而作為汽車發(fā)動機加工的關(guān)鍵工序--缸孔加工現(xiàn)在倍受人們的關(guān)注。
缸孔作為發(fā)動機的重要組成部分,它的精確度直接影響發(fā)動機的工作效率。發(fā)動機工作時,活塞環(huán)與缸孔在高溫高壓的環(huán)境中摩擦,缸孔的垂直度、圓柱度,缸孔表面的珩磨網(wǎng)紋等對發(fā)動機性能影響較大,所以缸孔加工采用的工藝顯得尤為重要。
為滿足發(fā)動機的性能需求,提高發(fā)動機缸孔的加工制造精度,除采購高精度的加工設(shè)備外,仍需采用較為先進的工藝方式。
(1)缸孔的精鏜工藝。在鏜缸孔工位,面對較大馬力發(fā)動機缸孔孔徑大、沖程長等情況,又要滿足短加工節(jié)拍的需求,采用如下工藝路線:
半精鏜缸孔/止口→測量頂面與止口距離→鏜車止口→拉鏜缸孔
以上全部內(nèi)容均排布在同一鏜頭完成,其中,半精鏜缸孔為4刃,半精鏜止口為2刃,利用進口刀具的制造精度優(yōu)勢,彌補切削內(nèi)容多的缺點,滿足了加工節(jié)拍。測量頂面與止口的距離,通過NC進行記錄并補償,保證加工尺寸。
通過伺服電機推拉機床主軸內(nèi)V軸,控制滑塊帶動出刀裝置。主軸保持旋轉(zhuǎn),通過V軸進給對止口面進行車削。滿足較高的止口深度以及其他形位公差要求。
鏜車止口后,仍通過V軸推出缸孔精鏜刀片。主軸保持旋轉(zhuǎn),利用鏜頭返程對缸孔進行拉鏜加工。
通常采用2次走刀加工缸孔的工藝路線有兩種。一是采用雙鏜刀,在加工中心上采用2把不同的半精、精加工鏜頭分別鏜削;二是采用階梯鏜刀,將半精、精加工刀片置于同一鏜頭,待半精加工刀片出刀后開始精加工。相較于以上兩種方法,拉鏜工藝既避免了換刀誤差,提高節(jié)拍,又避免了階梯鏜刀懸伸較長,剛性較差的缺點。
在鏜削前圓度為20μm的情況下,設(shè)鏜削工藝系統(tǒng)剛度為1.7×10N/mm,定位誤差為0.1mm,鏜刀懸伸造成的圓度誤差為8mm(階梯鏜刀為12.5mm),則經(jīng)過計算求出的三種加工方法在誤差復(fù)映影響下的加工圓度誤差分別為:雙鏜刀0.6mm,階梯鏜刀0.5mm,拉鏜0.3mm??梢钥闯隼M工藝和整個工藝路線的先進性和穩(wěn)定性。
(2)缸孔的珩磨工藝。除缸孔的精鏜工藝之外,缸孔的珩磨工藝改進的地方也有許多。珩磨作為發(fā)動機缸孔的最終加工工序,按照傳統(tǒng)觀念,發(fā)動機缸孔表面的粗糙度Ra值越小,對活塞環(huán)的摩擦越小,發(fā)動機性能越好。但通過大量的研究和實踐證明,事實情況并非如此,平臺珩磨技術(shù)應(yīng)運而生。該技術(shù)在珩磨過程中,控制珩磨網(wǎng)紋,利用珩磨條加工出的一定寬度和密度的凹谷儲存潤滑油,可有效降低機油耗、縮短磨合期、提高使用壽命。
我廠目前采用德國NAGEL公司生產(chǎn)的NC立式雙軸三工位珩磨設(shè)備,配有雙漲舒系統(tǒng),粗珩配有8根珩磨條,精珩配有12根珩磨條,均采用金剛石珩磨砂條。其中,立式結(jié)構(gòu)可有效避免臥式珩磨的重力問題。設(shè)備采用NC控制,增加珩磨過程的可控性,并有效記錄珩磨數(shù)據(jù),方便追溯。利用雙漲舒系統(tǒng)將基礎(chǔ)珩和平臺珩排布在同一珩磨頭上,有效避免重復(fù)定位誤差,提高珩磨質(zhì)量。設(shè)備工藝路線如下:
粗珩→基礎(chǔ)珩(精珩)→平臺珩
粗珩的作用為大幅度磨削基準尺寸,修正精鏜與珩磨之間的重復(fù)定位誤差,消除精鏜的質(zhì)量波動。使缸孔、缸套接近成品尺寸,降低Ra值,為后續(xù)基礎(chǔ)珩和平臺珩打好基礎(chǔ)。配有氣動檢測裝置,控制珩磨直徑。
基礎(chǔ)珩顧名思義,是為平臺珩打下基礎(chǔ),進一步提高珩磨表面質(zhì)量,保證平臺珩的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),加工出缸孔儲油
的波谷。利用精珩軸的6根珩磨頭進行加工,提高缸孔圓度、圓柱度等形位公差。
平臺珩作為珩磨技術(shù)的難點,也是缸孔質(zhì)量提高的最終工序,對發(fā)動機質(zhì)量的提高起到了至關(guān)重要的作用。其目的為消除結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上的波峰,留下支撐結(jié)構(gòu)的小平臺。利用精珩軸的雙漲舒系統(tǒng),通過電-機械結(jié)構(gòu)控制平臺珩刀具膨脹進行加工。通過控制進給與主軸轉(zhuǎn)速來控制平臺珩磨形成的網(wǎng)紋夾角。平臺珩后可以達到精度如下:直徑尺寸φ110±0.015mm、圓柱度0.008mm、粗糙度算數(shù)平均值Ra=0.8μm、粗糙度輪廓的平均峰高Rpk≤0.3μm;粗糙度輪廓的核心高度Rk=0.3~1.0μm、粗糙度輪廓的平均谷深Rvk=1.0~2.2μm、芯部上屆處承載率Mr1≤10%、芯部下屆處承載率Mr2≥65%、網(wǎng)紋夾角45°±5°。
隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,發(fā)動機的作用無可代替,作為工業(yè)方面的心臟需要更為其完善的性能,進而降低PM(顆粒)排放量和自由煙度,解決部分發(fā)動機活塞漏氣量大、燒機油、積碳、拉缸排放性差等問題。