9MN2V机床丝杠热处理工艺设计毕业论文.doc
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1、9MN2v 机床丝杠热处理工艺设计【摘要】 机床丝杠分类及其应用 机床丝杠按其摩擦特性可分为三类:即滑动丝杠、滚动丝杠及静压丝杠。各级精度丝杠应用 范围如下:4 级为目前最高级,一般很少应用;5 级用于精密仪器及机密机床,如坐标镗床、 螺纹磨床等;6 级用于精密仪器、精密机床和数控机床;7 级用于精密螺纹车床、齿轮加工 机床及数控机床;8 级用于一般机床,如卧式车床、铣床;9 级用于刨床、钻床及一般机床 的进给机构。 一般所说的精密丝杠是指 5、6、7 级丝杠。共有五项基本参数:即外径 D、内径 D1、 中径 D2、螺距 T 及牙形半角 /2。由于丝杠要传递准确运动,因此,按 JB2886-8
2、1 规定,丝 杠及螺距的精度,根据使用要求分为 6 个等级:4、5、6、7、8、9(精度依次降低)。精密丝 杠有淬硬丝杠和不淬硬丝杠两种。前者的耐磨性较好,能较长时间保持加工精度,但加工工 艺复杂,必须有高精度的螺纹磨床和专门的热处理设备,而后者只需要精密丝杠车床。滑动 丝杠的牙型多为梯形。这种牙型比三角形牙酬具有效果高,传动性能好,精度高,加工方便 等优点。滚动丝杠义分为滚珠丝杠和滚柱丝杠两大类。滚珠丝杠与滚柱丝杠相比而言,摩擦 力小,传动效率高,精度也高,因而比较常用,但是其制造工艺比较复杂。 滚珠丝杠副和滚珠丝杠的精度等级也分为六个等级。 由于滑动丝杠结构简单, 制造方便, 所以在机床上
3、应用比较广泛。丝杠是细长柔性轴,它的长度 L 与直径 D 的比值很大,一般 为 2050,刚性较差。结构形状复杂,有很高的螺纹表面要求,还有阶梯、沟槽等,所以, 在加工过程中易出现变形。 静压丝杠有许多的优点, 常被用于精密机床和数控机床的进给机 构中。其螺纹牙形与标准梯形螺纹牙形相同。但牙形高于同规格标准螺纹 1.52 倍,目的在 于获得良好油封及提高承载能力。但是调整比较麻烦,而且需要一套液压系统,工艺复杂, 成本较高。在国家标准 GB785-65 中,对普通梯形螺纹精度是按中径公差划分的。【关键词】 丝杠 发展与历程 9Mn2v与低合金 工具钢 显微组织分析 热处理 特性 缺陷 工艺 尺
4、寸稳定性1 概述1.1 丝杠材料的选择丝杠是现代机械中应用较广泛的一种机械传动零件,合理地选择和使用金属材料尤为重要。大致上讲,应主要满足丝杠材料所需的机械性能、工艺性能和经济性要求三个方面:1.1.1 满足丝杠材料的机械性能 材料的机械性能包括强度、硬度、塑性及韧性等,反映材料在使用过程中所表现出来的特性。丝杠的损坏形式主要有磨损和疲劳滚珠丝杠工作时常承受弯曲,疲劳,冲击,同时在滑动和转动承受摩擦作用。因此整体要求具有良好的综合力学性能(即一定的强度和韧性配合)和较高的尺寸稳定性,相关部位还要求高硬度,高强度,和足够的耐磨性1.1.2满足丝杠材料的工艺性能 材料的工艺性能是指材料本身能够适应
5、各种加工工艺要求的能力。丝杠的制造要经过切削加工和热处理等几种加工,因此选材时要对材料的工艺性能加以注意。一般来说,碳钢的锻造、切削加工等工艺性能较好,其机械性能可以满足一般工作条件的要求。但强度不够高,淬透性较差。而合金钢淬透性好、强度高,但锻造、切削加工性能较差。我们可以通过改变工艺规程、热处理方法等途经来改善材料的工艺性能。1.1.3满足丝杠材料的经济性要求所谓经济性是指最小的耗费取得最大的经济效益。在满足使用性能的前提下,选用齿轮材料还应注意尽量降低零件的总成本。我们可以从以下几方面考虑:从材料本身价格来考虑。碳钢和铸铁的价格是比较低廉的,因此在满足零件机械性能的前提下选用碳钢和铸铁,
6、不仅具有较好的加工工艺性能,而且可降低成本。从金属资源和供应情况来看,应尽可能减少材料的进口量及价格昂贵材料的使用量。从齿轮生产过程的耗费来考虑:采用不同的热处理方法相对加工费用也不一样;通过改进热处理工艺也可以降低成本;所选钢种应尽量少而集中,以便采购和管理;我们还可以通过改进工艺来提高经济效益。【丝杠的组成和应用特点】丝杠由螺杆、螺母和滚珠三部分组成,在使用中发挥重要的作用和价值.丝杠具有好的工作原 理和功能,它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是滚珠螺丝的进一步延伸和发展,这项 发展的重要意义就是将轴承从滚动动作变成滑动动作.丝杠的发展是滚珠螺丝的发展壮大和 进步,促进中国技术的提高和
7、进步,保证中国在设备和技术行业的进步、 发展技术.由于具有很 小的摩擦阻力,丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器,在行业中发挥重要的作用和价值. 丝杠是工具机和精密机械上最常使用的传动元件,其主要功能是将扭矩转换成轴向反覆作用 力,同时兼具高精度、 可逆性和高效率的特点. 丝杠良好的产品特点和性能促使其在不断的使 用和发展,在不同的行业中发挥重要的作用和价值,不断的在同行业中发挥作用. 丝杠具有良好的产品特点,下面介绍一下丝杠的特点,具体表现在一下方面: 1、与滑动丝杠相比,丝杠的驱动力矩为 1/3.由于丝杠的丝杠轴与丝母之间有很多滚珠在 做滚动运动,所以能得到较高的运动效率.与过去的滑动丝
8、杠副相比驱动力矩达到 1/3 以下,即 达到同样运动结果所需的动力为使用滚动丝杠副的 1/3.在省电方面很有帮助. 2、 无侧隙、 刚性高 丝杠可以加予压,由于予压力可使轴向间隙达到负值,进而得到较高 的刚性(丝杠内通过给滚珠加予压力,在实际用于机械装置等时,由于滚珠的斥力可使丝母部 的刚性增强). 3、微进给可能,丝杠由于是利用滚珠运动,所以启动力矩极小,不会出现滑动运动那样的 爬行现象,能保证实现精确的微进给. 4、 高精度的保证,丝杠是用日本制造的世界最高水平的机械设备连贯生产出来的,特别是 在研削、组装、检查各工序的工厂环境方面,对温度湿度进行了严格的控制,由于完善的品质 管理体制使精
9、度得以充分保证. 5、高速进给可能,丝杠由于运动效率高、发热小、所以可实现高速进给(运动),展现高速 的运动功能. 丝杠因优良的摩擦特性使其广泛的运用于各种工业设备、 精密仪器、 精密数控机床行业 中,在行业中发挥重要的作用和价值.尤其是近年来,丝杠作为数控机床直线驱动执行单元,在 机床行业得到广泛运用,极大的推动了机床行业的数控化发展.丝杠在工业中广泛使用和推广, 不断的推动工业的发展和进步,同时也促进中国技术的发展和壮大. 丝杠的工艺精度和硬度测试 在非标设备和夹具中, 长丝杠得以广泛应用, 为了提高丝杠的使用寿命, 广泛采用淬硬丝杠, 这种丝杠以磨为主,精度靠螺纹磨床磨削来保证。65Mn
10、 材料的丝杠采用的热处理工艺为淬 火、回火、冰冷处理、回火。丝杠在粗磨(粗车)后须进行高温时效,半精磨(精车)后应采取 低温时效,以消除机加工过程中产生的应力,提高丝杠的稳定性。在螺纹磨床上加工螺纹, 是目前螺纹加工中获取高精度、 低表面粗糙度最常用的切削方法, 随着高精度淬硬螺纹零件 的广泛应用,磨削加工螺纹的优越性得到充分体现。在现实生产中,为了获得较高精度和表 面质量的丝杠,有必要对其磨削工艺进行深入探讨。 丝杠的工艺基准是两端的中心孔,中心孔一般应采用 B 型中心孔,它可以防止端面碰 伤而影响中心孔的精度,同时中心孔的硬度应达到 6O65HRC,中心孔的精度是保证丝杠 精度的关键,在粗
11、磨、精磨工序前即淬火、时效后必须安排中心孔修研工序。中心孔与顶尖 的接触面积在粗磨时要求为 75%,精磨时要求达到 80%以上。研磨时对丝杠的轴向压力不 可过大,以免丝杠变形。这里选用的修研方法是在机床上用六棱硬质合金顶尖刮研,它的刃 带有微量切削作用和挤光作用,能修正中心孔的几何形状误差,且效率高,工具寿命长,粗 糙度可达 Ra0.8m。 丝杠材料直接影响加工工艺及热处理后工件的机械性能。因此高精度长丝杠的制造中一个很重要的问题就是合理选择材料,通常可从合金工具钢、合金结构钢、碳素工具钢中选 择。根据图 l 所示零件的技术要求,综合热处理工艺性和机加工工艺性,选择 65Mn,此材 料可获得较
12、高硬度 5560HRC,丝杠具备高强度、高耐磨性。丝杠在热处理过程中应注意避 免产生弯曲变形,尽量不采用校直工序,必要时也只能采用热校直。因为在常温下校直的丝 杠,虽然短时间内看起来已校直,但第 2 天或者一经磨削加工又会产生弯曲变形。 精密丝杠使用不容忽视问题 精密丝杠是精密机床、 数控机床及其它精密机械与仪器的重要传动装置。 天津脚手架租赁为 起到将旋转运动转换为直线运动的精确传动作用,对精密丝杠的精度、刚度、耐磨性等均提 出了较高要求。为减小残余应力的影响,丝杠毛坯须经球化退火处理,以获得稳定的球状珠 光体组织; 丝杠热变形的计算通常需要根据实际加工情况建立温度分布数学模型, 但实际加
13、工情况的复杂性(如持续放热移动热源)增加了数学建模难度。而基于能量守恒定律,采用平 均线膨胀系数进行计算, 则只需考虑热量含量相同的任一温度分布状况的热变形计算, 可在 保持原有精度的前提下大大简化数学模型,使丝杠热变形的计算变得简洁、方便。 磨削加工丝杠时所产生的磨削热约有 60%95%被传入被磨丝杠中。 由于磨削速度极高, 热量瞬间聚集在丝杠表面形成局部高温, 随着砂轮沿丝杠轴向进给, 热量向丝杠两端及内部 传导,同时与丝杠表面的冷却介质发生对流换热。因此,丝杠磨削加工时的热量传播方式主 要包括磨削表面所需表面能、残留于表面和磨屑中的应变能、砂轮的温升、丝杠内部的热传 导、丝杠与冷却介质的
14、对流换热等。 在精密丝杠使用一段时间后,因残余应力释放引起的丝杠变形误差也不容忽视,为此必 须对磨削加工引起的残余应力分布状况进行精确计算, 并据此进行误差补偿。 目前对磨削残 余应力的研究多集中于对实验数据的分析, 而从理论上确定磨削加工残余应力分布状况则是 今后需要深入研究且具有应用价值的工作。 为提高丝杠加工系统刚度, 需采用高同轴度的跟 刀架或导套等辅助支承。 精密丝杠的热变形主要源于砂轮磨削加工产生的环状移动热源在丝 杠上产生温度分布引起的热膨胀, 因此在热变形数学建模中需考虑的因素有: 磨削热形成的 热源特征、热源的移动性、热量沿杆件的传导特征、热量的散热特征等。此外,加工后的残
15、余应力对丝杠尺寸的影响也不容忽视。旋转伺服电机+滚珠丝杠的驱动方式 旋转伺服电机 滚珠丝杠的驱动方式随着直接驱动技术的发展,直线电机与传统的旋转伺服电机+滚珠丝杠的驱动 方式的对比引起业界的关注。 滚珠丝杠在使用方式中可能存在椅子质量性能方面 的问题,需要根据市场情况和标准使用,得到良好的使用趋势。 1845 年英国人就已经发明了直线电动机,但当时的直线电动机气隙过大导致效 率很低,无法应用。19 世纪 70 年代科尔摩根也推出过,但因成本高效率低限制 了它的发展。直到 20 世纪 70 年代以后,直线电机才逐步发展并应用于一些特殊 领域,20 世纪 90 年代直线电机开始应用于机械制造业,现
16、在世界一些技术先进 的加工中心厂家开始在其高速机床上应用,国外知名企业例如 DMG、Ex-cell-O、 Ingersoll、CINCI ATI、GROB、MATEC、MAZAK、FANUC、SODICK 都陆续推出使用 直线电机的高速高精加工中心。 速度比较:速度方面直线电机具有相当大的优势,直线电机速度达到 300m/min,加速度达 到 10g;滚珠丝杠速度为 120m/min,加速度为 1.5g。从速度上和加速度的对比 上,直线电机具有相当大的优势,而且直线电机在成功解决发热问题后速度还会 进一步提高, 而旋转伺服电机+滚珠丝杠在速度上却受到限制很难再提高较多。 从动态响应上因为运动惯
17、量和间隙以及机构复杂性等问题直线电机也占有绝对 的优势。 速度控制上直线电机因其响应快,调速范围更宽,可以实现启动瞬间达到最高转 速,高速运行时又能迅速停止。调速范围可达到 1:10000。HIWIN 做为世界线性 产品的领导者,在滚珠丝杠和线性滑轨方面取得成功后,于近几年自行研发和生 产了直线电机,并且在高速高精领域取得不错的业绩。下面主要参考 HIWIN 公司 的先进的高速静音式丝杠 SUPER S 系列(DN 值达 22 万)和 HIWIN 的直线电机在几 个主要特性上做一些比较,为相关业者提供一个参考【滚珠丝杠副的发展现状及趋势】早在19世纪末就发明了滚珠丝杠副,但很长一段时间未能实际
18、应用,因制造难度太大。世界上第一个使用滚珠丝杠副的是美国通用汽车公司萨吉诺分厂,它将滚珠丝杠副用于汽车的转向机构上。1940年,美国开始成批生产用于汽车转向机构的滚珠丝杠副,1943年,滚珠丝杠副开始用于飞机上。精密螺纹磨床的出现使滚珠丝杠副在精度和性能上产生了较大的飞跃,随着数控机床和各种自动化设备的发展,促进了滚珠丝杠副的研究和生产。从50年代开始,在工业发达的国家中,滚珠丝杠副生产厂家如雨后春笋般迅速出现,例如:美国的WARNER-BEAVER公司、GMSAGINAW公司;英国的ROTAX公司;日本的NSK公司、TSUBAKI公司等。我国早在50年代末期开始研制用于程控机床、数控机床的滚
19、珠丝杠副。40多年来,由于滚珠丝杠副具有高效率、高精度、高刚度等特点,被广泛应用于机械、航天、航空、核工业等领域。现在,滚珠丝杠副已成为机械传动与定位的首选部件。滚珠丝杠副的发展主要在以下几方面。1 滚珠丝杠副的种类由于滚珠丝杠副的使用不断普及,使用领域不断扩大,对滚珠丝杠副的要求也越来越多,普通规格的滚珠丝杠副已远远满足不了使用要求,如航天航空领域、小型精密测试装置、电子仪器以及半导体装置等基本上都需要公称直径d012mm,导程Ph=0.52.5 mm的微型滚珠丝杠副。日本NSK公司已开发出公称直径d0=4mm,导程Ph=0.5mm的世界最小导程微型滚珠丝杠副。半导体插件装置、小型机器人等需
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