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【机械设计】深孔加工工艺,必学知识点!

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什么叫深孔?

深孔是指孔深与孔径比L/d≥5的孔,是机械加工中的一道难题,尤其是大深径比的深孔加工,难点在于刀具细长,刚性差、强度低,易引起刀具偏斜,且散热困难,排屑不易,经常产生直径变大、出现锥形或孔偏斜等现象,从而达不到质量要求。

本文介绍的航空发动机某喷嘴类零件,孔径为Ф6mm,孔深为105mm,深径比达17:1。超大的深径比更增加了此零件的加工难度,为了加工出合格孔,需制定合理的加工方案,选择合适的加工设备和刀具。笔者经过试件的试切加工,选择合适的加工参数,最终确定了合理的加工方法。

一、零件简介

如图1所示,某喷嘴类零件,总长为105mm,杆部内孔为φ6+0.12mm,壁厚为2mm,表面粗糙度为Ra3.2μm,深径比为17:1,属于深孔加工的零件,其材料为难加工的GH4169。这类高温合金孔加工相对于一般钢材切削加工,刀具寿命要低50%以上,且加工效率低,成本高。高温合金孔加工主要难点是:①切削力大,消耗机床功率大;②孔加工是半封闭的切削,产生的高切削热和切屑难以及时排出,远离刀尖,刀具磨损更为剧烈;③用普通的钻削方法难以保证高温合金孔的精度要求。④高温合金孔加工中,刀具磨损比加工普通钢材快得多,且需要切削性能更好的刀具材料。为了解决以上加工难点,加工此深孔时,必须选择合适的加工设备和刀具,保证零件的加工精度。

二、加工工艺设计和分析

零件深孔加工选用常规的钻削方式,需加长麻花钻,而且要断屑加工,不仅加工精度低、表面粗糙度差,加工效率低、操作者劳动强度大、质量难以保证,而且很容易引起堵屑或折断钻头,造成更大的加工困难,因此刀具最好选择深孔加工专用刀具。设备的选用考虑到本公司产品类型多,深孔加工产品结构差异大,且生产批量较小,不可能购置深孔加工专用机床,为了更好地保证深孔精度要求,结合工厂实际,选择合适的加工设备来满足深孔加工的技术要求。

1.刀具的选择

深孔加工的刀具有多种,如枪钻、喷吸钻、套料钻、硬质合金可转位深孔钻、内排屑深孔钻和亚干式深孔加工系统等类型。

喷吸钻适用于经改装的车床、卧式加工中心,易加工工件材料;套料钻、内排屑深孔钻的钻孔直径不适合钻加工Ф6mm的小孔;硬质合金可转位深孔钻一般最小钻削直径为Ф20mm;而亚干式深孔加工系统主要是利用压缩空气进行排屑和冷却,使用雾化切削液进行润滑,需专用的加工设备,不适合本厂的加工情况。而枪钻适用于加工Ф2~Ф20mm、长径比L/D>100、表面粗糙度Ra6.3~Ra0.4μm、精度H7~H10级的深孔。

经对上述几种深孔加工刀具的对比及本厂的实际情况,研究决定采用枪钻进行此深孔的加工。枪钻的基本结构如图2所示。枪钻由硬质合金钻尖、钻杆和刀柄三部分组成。枪钻钻尖上开有油孔,以加强钻头冷却润滑和使切屑顺利排出,并选择韧性和抗振性均较佳的硬质合金作为基体,表面可涂TiC或TiN,以提高钻头的硬度和耐磨性;钻杆一般选用40Cr无缝钢管。其原理是高压油由钻杆后部中孔注入,经腰形孔到达切削区后迫使切屑随切削液由V型槽与工件孔壁间空间排出,故称外排屑。此类深孔钻前角一般为0°,以便制造。它无横刃,钻尖偏离轴线,钻孔时钻尖前方形成小圆锥,可使切屑在钻尖处断离为两段,使之较易排出。

2.设备
枪钻是用来钻削回转工件中心上的孔,加工时,通常是工件旋转,钻头作直线进给,较适用于加工中心及配备高压冷却系统的车床与立式机床、刀具或工件旋转场合。综合考虑枪钻加工的应用场合及公司现有设备情况,在此零件加工时,笔者选择了车铣复合加工中心,此设备既可实现零件旋转,又配备高压内冷系统,满足枪钻的应用场合。可以进行钻孔加工。

3.枪钻引导孔加工

枪钻属于非平衡钻头,不平衡的槽形意味着切削力不平衡。为了减少钻头周边的径向切削力,需要靠导套或引导孔分担。典型的枪钻机床上配有枪钻引导套,而本例所选的车铣加工中心不是枪钻专用机床,没有配备导套,且没有夹具,无法设计导套。因此,笔者考虑用钻削引导孔的方式来平衡枪钻切削力。通过大量实验数据得出:枪钻引导孔的深度应为1~2倍枪钻直径,直径应比枪钻钻头直径大0.004~0.012mm较合适。

4.工艺试验与分析

深孔加工工序草图如图3所示,由图3可知,用软三爪装夹,以定位,夹紧,按车端面→钻导向孔→钻深孔的顺序进行零件的深孔加工。钻导向孔时,以不同厂家的钻头按不同切削参数进行试验加工;钻深孔时,我们选择了伊斯卡的枪钻,以不同的加工方法和不同的切削参数进行了多个孔的钻削试验。

1)引导孔加工

钻引导孔时,在满足枪钻引导作用的前提下,笔者也兼顾了刀具成本问题,分别选择进口的伊斯卡中空内冷合金钻头和国产的四平合金钻头进行了试切加工。经过多个孔的试验加工,发现进口刀具切削参数比国产刀具要高许多,转速可以达到2500r/min,进给率为50mm/min,而且较耐磨损,但费用较高;国产刀具的切削参数偏低,转速为600r/min,进给率仅为20mm/min,加工效率远低于进口刀具,费用同样远远低于进口刀具的费用。经试验,两种刀具的加工质量相似。因为此零件的批量小且加工件数少,在满足加工质量的前提下,我们选择了费用较低的四平合金钻头。

2)深孔加工

深孔加工我们采用了两种加工方案进行试验加工:一种是进入导向孔和退出深孔时,均采取小于钻削时转数和进给率的方法进行深孔加工;另一种是以较低转数和进给率反转进入导向孔,以零转数和G0的速度快速退出深孔的加工方法。经过试验加工发现:第一种加工方法加工效率低且零件表面质量差,而第二种加工方法,加工效率高且质量较好。因此,在保证足够冷却压力的情况下,选择第二种加工方法进行了刀具寿命试验。试验过程中发现,1把枪钻加工到第4件零件时,加工声音异常,于是调低进给倍率为90%,继续加工,可顺利完成第4件和第5件的加工,但加工到第6件时,加工到孔深78mm时,钻头折断。经过试验,在调低进给倍率的情况下,1把枪钻最多加工5件零件,可防止钻头折断。

在某些加工范围内,枪钻能解决麻花钻不能解决的深孔和高精度孔加工问题,可钻出一个直线度高、表面粗糙度好的孔。而且在固定所有因素,如主轴转速、进给速度和冷却液压力后,深孔钻这个工序便成为一个简易的“标准”工序,不受操作员技术的影响,只要是一个高质量的枪钻便可在生产过程中提供一致的表现。它不仅适用于专用枪钻机床,同时在高压内冷和导向满足的情况下也适用于车铣复合加工中心和数控车床,经济适用性强,有一定的推广价值。

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来源:非标机械专栏
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首次发布时间:2026-02-12
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【机械设计】关于齿轮,这是我见过最完整的一篇文章,看完全明白了

1. 什么是齿轮? 齿轮是能互相啮合的有齿的机械零件。它在机械传动及整个机械领域中的应用极其广泛。 2. 齿轮的历史早在公元前350年,古希腊著名的哲学家亚里士多德在文献中对齿轮有过记录。公元前250年左右,数学家阿基米德也在文献中对使用了涡轮蜗杆的卷扬机进行了说明。在现今伊拉克凯特斯芬遗迹中还保存着公元前的齿轮。 齿轮在我国的历史也源远流长。据史料记载,远在公元前400~200年的中国古代就已开始使用齿轮,在我国山西出土的青铜齿轮是迄今已发现的最古老齿轮,作为反映古代科学技术成就的指南车就是以齿轮机构为核心的机械装置。15世纪后半的意大利文艺复兴时期,著名的全才列奧纳多.达芬奇,不仅在文化艺术方面,在齿轮技术史上也留下了不可磨灭的功绩,经过了500年以上,现在的齿轮仍然保留着当时素描的原型。 直到17世纪末,人们才开始研究能正确传递运动的轮齿形状。18世纪,欧洲工业革命以后,齿轮传动的应用日益广泛;先是发展摆线齿轮,而后是渐开线齿轮,一直到20世纪初,渐开线齿轮已在应用中占了优势。其后又发展了变位齿轮、圆弧齿轮、锥齿轮、斜齿轮等等。 现代齿轮技术已达到:齿轮模数0.004-100毫米;齿轮直径由1毫米-150米;传递功率可达十万千瓦;转速可达十万转/分;最高的圆周速度达300米/秒。国际上,动力传动齿轮装置正沿着小型化、高速化、标准化方向发展。特殊齿轮的应用、行星齿轮装置的发展、低振动、低噪声齿轮装置的研制是齿轮设计方面的一些特点。 3. 齿轮一般分为三大类 齿轮的种类繁多,其分类方法最通常的是根据齿轮轴性。一般分为平行轴、相交轴及交错轴三种类型。1)平行轴齿轮:包括正齿轮、斜齿轮、内齿轮、齿条及斜齿条等。2)相交轴齿轮:有直齿锥齿轮、弧齿锥齿轮、零度齿锥齿轮等。3)交错轴齿轮:有交错轴斜齿齿轮、蜗杆蜗轮、准双曲面齿轮等。上表中所列出的效率为传动效率,不包括轴承及搅拌润滑等的损失。平行轴及相交轴的齿轮副的啮合,基本上是滚动,相对的滑动非常微小,所以效率高。交错轴斜齿轮及蜗杆蜗轮等交错轴齿轮副,因为是通过相对滑动产生旋转以达到动力传动,所以摩擦的影响非常大,与其他齿轮相比传动效率下降。齿轮的效率是齿轮在正常装配状况下的传动效率。如果出现安装不正确的情况,特别是锥齿轮装配距离不正确而导致同锥交点有误差时,其效率会显著下降。 3.1 平行轴的齿轮 1)正齿轮齿线与轴心线为平行方向的圆柱齿轮。因为易于加工,因此在动力传动上使用最为广泛。 2)齿条与正齿轮啮合的直线齿条状齿轮。可以看成是正齿轮的节圆直径变成无限大时的特殊情况。 3)内齿轮与正齿轮相啮合在圆环的内侧加工有轮齿的齿轮。主要使用在行星齿轮传动机构及齿轮联轴器等应用上。 4)斜齿齿轮齿线为螺旋线的圆柱齿轮。因为比正齿轮强度高且运转平稳,被广泛使用。传动时产生轴向推力。 5)斜齿齿条,与斜齿齿轮相啮合的条状齿轮。相当于斜齿齿轮的节径变成无限大时的情形。 6)人字齿轮齿线为左旋及右旋的两个斜齿齿轮组合而成的齿轮。有在轴向不产生推力的优点。 3.2 相交轴齿轮 1)直齿锥齿轮齿线与节锥线的母线一致的锥齿轮。在锥齿轮中,属于比较容易制造的类型。所以,作为传动用锥齿轮应用范围广泛。 2)弧齿锥齿轮齿线为曲线,带有螺旋角的锥齿轮。虽然与直齿锥齿轮相比,制作难度较大,但是作为高强度、低噪音的齿轮使用也很广泛。 3)零度锥齿轮螺旋角为零度的曲线齿锥齿轮。因为同时具有直齿和曲齿锥齿轮的特征,齿面的受力情形与直齿锥齿轮相同。 3.3 交错轴齿轮 1)圆柱蜗杆副圆柱蜗杆副是圆柱蜗杆和与之啮合的蜗轮的总称。运转平静及单对即可获得大传动比为其最大的特征,但是有效率低的缺点。 2)交错轴斜齿齿轮圆柱蜗杆副在交错轴间传动时的名称。可在斜齿齿轮副或斜齿齿轮与正齿轮副的情况下使用。运转虽然平稳,但只适合于使用在轻负荷的情况下。 3.4 其他特殊齿轮 1)面齿轮可与正齿轮或斜齿齿轮啮合的圆盘状齿轮。在直交轴及交错轴间传动。 2)鼓形蜗杆副鼓形蜗杆及与之啮合的蜗轮的总称。虽然制造比较困难,但比起圆柱蜗杆副,可以传动大负荷。 3)准双曲面齿轮在交错轴间传动的圆锥形齿轮。大小齿轮经过偏心加工,与弧齿齿轮相似,啮合原理非常复杂。 4. 齿轮的基本术语和尺寸计算齿轮有很多齿轮所特有的术语和表现方法,为了使大家能更多的了解齿轮,在此介绍一些经常使用的齿轮基本术语。 1)齿轮各部位的名称 2)表示轮齿的大小的术语是模数m1、m3、m8…被称为模数1、模数3、模数8。模数是全世界通用的称呼,使用符号m(模数)和数字(毫米〉来表示轮齿的大小,数字越大,轮齿也越大。另外,在使用英制单位的国家(比如美国),使用符号(径节)及数字(分度圆直径为1英吋时的齿轮的轮齿数)来表示轮齿的大小。比如:DP24、DP8等。还有使用符号(周节)和数字(毫米)来表示轮齿大小的比较特殊的称呼方法,比如CP5、CP10。模数乘以圆周率即可得到齿距(p),齿距是相邻两齿间的长度。用公式表示就是:p=圆周率 x 模数 = πm不同模数的轮齿大小对比: 3)压力角 压力角是决定齿轮齿形的参数。即轮齿齿面的倾斜度。压力角(α)一般采用20°。以前,压力角为14.5°的齿轮曾经很普及。 压力角是在齿面的一点(一般是指节点)上,半径线与齿形的切线间所成之角度。如图所示,α为压力角。因为α’=α,所以α’也是压力角。 A齿与B齿的啮合状态从节点看上去时:A齿在节点上推动B点。这个时候的推动力作用在A齿及B齿的共同法线上。也就是说,共同法线是力的作用方向,亦是承受压力的方向,α则为压力角。 模数(m)、压力角(α)再加上齿数(z)是齿轮的三大基本参数,以此参数为基础计算齿轮各部位尺寸。 4)齿高与齿厚 轮齿的高度由模数(m)来决定。 全齿高 h=2.25m(=齿根高+齿顶高)齿顶高(ha)是从齿顶到分度线的高度。ha=1m。齿根高(hf)是从齿根到分度线的高度。hf=1.25m。齿厚 (s)的基准是齿距的一半。s=πm/2。 5)齿轮的直径 决定齿轮 大小的参数是齿轮的分度圆直径(d)。以分度圆为基准,才能定出齿距、齿厚、齿高、齿顶高、齿根高。 分度圆直径 d=zm齿顶圆直径da=d+2m齿根圆直径df=d-2.5m分度圆在实际的齿轮中是无法直接看到的,因为分度圆是为了决定齿轮的大小而假设的圆。 6)中心距与齿隙一对齿轮的分度圆相切啮合时,中心距是两个分度圆直径的和的一半。中心距a=(d1+d2)/2 在齿轮的啮合中,要想得到圆滑的啮合效果,齿隙是个重要的因素。齿隙是一对齿轮啮合时齿面间的空隙。齿轮的齿高方向也有空隙。这个空隙被称为顶隙(Clearance)。顶隙(c)是齿轮的齿根高与相配齿轮的齿顶高之差。顶隙 c=1.25m-1m=0.25m 7)斜齿齿轮 将正齿轮的轮齿螺旋状扭转后的齿轮为斜齿齿轮。正齿轮几何计箅的大部分都可适用于斜齿齿轮。斜齿齿轮,根据其基准面不同有2种方式:端面(轴直角)基准(端面模数/压力角〉法面(齿直角)基准(法向模数/压力角〉端面模数mt和法向模数mn的关系式mt=mn/cosβ 8)螺旋方向与配合 斜齿齿轮、弧齿伞形齿轮等,轮齿呈螺旋状的齿轮,螺旋方向和配合是一定的。螺旋方向是指当齿轮的中心轴指向上下,从正面看上去时,轮齿的方向指向右上的是[右旋],左上的是[左旋]。各种齿轮的配合如下所示。 5. 最常用的齿轮齿形是渐开线齿形 仅仅在摩擦轮的外周上分割出等分的齿距,装上突起,然后相互啮合转动的话,会出现如下问题:轮齿的切点产生滑动切点的移动速度时快时慢产生振动及噪音 轮齿传动时既要安静又要圆滑,由此,诞生了渐开曲线。 1)什么是渐开线 将一端系有铅笔的线缠在圆筒的外周上,然后在线绷紧的状态下将线渐渐放开。此时,铅笔所画出的曲线即为渐开曲线。圆筒的外周被称为基圆。 2)8齿渐开线齿轮示例将圆筒8等分后,系上8根铅笔,画出8条渐开曲线。然后,将线向相反方向缠绕,按同样方法画出8条曲线,这就是以渐开曲线作为齿形,齿数为8的齿轮。 3)渐开线齿轮的优点即使中心距多少有些误差,也可以正确的啮合;比较容易得到正确的齿形,加工也比较容易;因为在曲线上滚动啮合,所以,可以圆滑地传递旋转运动;只要轮齿的大小相同,一个刀具可以加工齿数不同的齿轮;齿根粗壮,强度高。 4)基圆和分度圆 基圆是形成渐开线齿形的基础圆。分度圆是决定齿轮 大小的基准圆。基圆与分度圆是齿轮的重要几何尺寸。渐开线齿形是在基圆的外侧形成的曲线。在基圆上压力角为零度。 5)渐开线齿轮的啮合 两个标准的渐开线齿轮的分度圆在标准的中心距下相切啮合。两轮啮合时的模样,看上去就像是分度圆直径大小为d1、d2两个摩擦轮(Friction wheels)在传动。但是,实际上渐开线齿轮的啮合取决于基圆而不是分度圆。 两个齿轮齿形的啮合接触点按P1—P2—P3的顺序在啮合线上移动。请注意驱动齿轮中黄色的轮齿。这个齿开始啮合后的一段时间内,齿轮为两齿啮合(P1、P3)。啮合继续,当啮合点移动到分度圆上的点P2时,啮合轮齿只剩下了一个。啮合继续进行,啮合点移动到点P3时,下一个轮齿开始在P1点啮合,再次形成两齿啮合的状态。就像这样,齿轮的两齿啮合与单齿啮合交互重复传递旋转运动。基圆的公切线A一B被称为啮合线。齿轮的啮合点都在这条啮合线上。 用一个形象的图来表示,就好像皮带交叉地套在两个基圆的外周上做旋转运动传递动力一样。 6. 齿轮的变位分为正变位和负变位我们通常使用的齿轮的齿廓一般都是标准的渐开线,然而也存在一些情况需要对轮齿进行变位,如调整中心距、防止小齿轮的根切等。1)齿轮的齿数与形状 渐开线齿形曲线随齿数多少而不同。齿数越多,齿形曲线越趋于直线。随齿数增加,齿根的齿形变厚,轮齿强度增加。 由上图可以看到,齿数为10的齿轮,其轮齿的齿根处部分渐开线齿形被挖去,发生根切现象。但是如果对齿数z=10的齿轮采用正变位,增大齿顶圆直径、增加轮齿的齿厚的话,可以得到与齿数200的齿轮同等程度的齿轮强度。 2)变位齿轮下图是齿数z=10的齿轮正变位切齿示意图。切齿时,刀具沿半径方向的移动量xm(mm)称为径向变位量〔简称变位量)。xm=变位量(mm)x=变位系数m=模数(mm) 通过正变位的齿形变化。轮齿的齿厚增加,外径(齿顶圆直径〉也变大。齿轮通过采取正变位,可以避免根切(Undercut)的发生。对齿轮实行变位还可以达到其它的目的,如改变中心距,正变位可增加中心距,负变位可减少中心距。不论是正变位还是负变位齿轮,都对变位量有限制。 3)正变位和负变位变位有正变位和负变位。虽然齿高相同,但齿厚不同。齿厚变厚的为正变位齿轮,齿厚变薄的为负变位齿轮。 无法改变两个齿轮的中心距时,对小齿轮进行正变位(避免根切),对大齿轮进行负变位,以使中心距相同。这种情况下,变位量的绝对值相等。 4)变位齿轮的啮合标准齿轮是在各个齿轮的分度圆相切状态下啮合。而经过变位的齿轮的啮合,如图所示,是在啮合节圆上相切啮合。啮合节圆上的压力角称为啮合角。啮合角与分度圆上的压力角(分度圆压力角)不同。啮合角是设计变位齿轮时的重要要素。 6)齿轮变位的作用可以防止在加工时因为齿数少而产生的根切现象;通过变位可以得到所希望的中心距;在一对齿轮齿数比很大的情况下,对容易产生磨耗的小齿轮进行正变位,使齿厚加厚。相反,对大齿轮进行负变位,使齿厚变薄,以使得两个齿轮的寿命接近。7. 齿轮的精度 齿轮是传递动力和旋转的机械要素。对于齿轮的性能要求主要有:更大的动力传递能力;尽可能使用体积小的齿轮;低噪音;正确性。要想满足如上所述的要求,提高齿轮的精度将成为必须解决的课题。1)齿轮精度的分类齿轮的精度大致可以分为三类:a)渐开线齿形的正确度—齿形精度b)齿面上齿线的正确度—齿线精度c)齿/齿槽位置的正确度轮齿的分度精度—单齿距精度齿距的正确度—累积齿距精度夹在两齿轮的测球在半径方向位置的偏差—径向跳动精度 2)齿形误差 3)齿线误差 4)齿距误差 在以齿轮轴为中心的测定圆周上测量齿距值。单齿距偏差(fpt)实际齿距与理论齿距的差。齿距累积总偏差(Fp)测定全轮齿齿距偏差做出评价。齿距累积偏差曲线的总振幅值为齿距总偏差。 5)径向跳动(Fr) 将测头(球形、圆柱形)相继置于齿槽内,测定测头到齿轮轴线的最大和最小径向距离之差。齿轮轴的偏心量是径向跳动的一部分。 6)径向综合总偏差(Fi”) 到此为止,我们所叙述的齿形、齿距、齿线精度等,都是评价齿轮单体精度的方法。与此不同的是,还有将齿轮与测量齿轮啮合后评价齿轮精度的两齿面啮合试验的方法。被测齿轮的左右两齿面与测量齿轮接触啮合,并旋转一整周。记录中心距离的变化。下图是齿数为30的齿轮的试验结果。单齿径向综合偏差的波浪线共有30个。径向综合总偏差值大约为径向跳动偏差与单齿径向综合偏差的和。 7)齿轮各种精度之间的关联 齿轮的各部分精度之间是有关联的,一般来说,径向跳动与其它误差的相关性强,各种齿距误差间的相关性也很强。 8)高精度齿轮的条件 8. 齿轮计算公式 标准正齿轮的计算(小齿轮①,大齿轮②) 移位正齿轮计算公式(小齿轮①,大齿轮②) 标准螺旋齿的计算公式(齿直角方式)(小齿轮①,大齿轮②) 移位螺旋齿的计算公式(齿直角方式)(小齿轮①,大齿轮②) 机械设计的内容讲解到此结束,留言功能已开通,欢迎各位进行补充。 -End-免责声明:本文系网络转载或改编,仅供学习,交流所用,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删。来源:非标机械专栏

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