缸孔珩磨工艺及常见问题的解决
珩磨孔
二、珩磨孔1.珩磨原理及珩磨头珩磨是利用带有磨条(油石)的珩磨头对孔进行精整、光整加工的方法。
珩磨时,工件固定不动,珩磨头由机床主轴带动旋转并作往复直线运动。
在相对运动过程中,磨条以一定压力作用于工件表面,从工件表面上切除一层极薄的材料,其切削轨迹是交叉的网纹。
为使砂条磨粒的运动轨迹不重复,珩磨头回转运动的每分钟转数与珩磨头每分钟往复行程数应互成质数。
2.珩磨的工艺特点及应用范围1)珩磨能获得较高的尺寸精度和形状精度,加工精度为IT7~IT6级,孔的圆度和圆柱度误差可控制在3~5μm的范围之内,但珩磨不能提高被加工孔的位置精度。
2)珩磨能获得较高的表面质量,表面粗糙度Ra为0.2~0.025μm,表层金属的变质缺陷层深度极微(2.5~25μm)。
3)与磨削速度相比,珩磨头的圆周速度虽不高,但由于砂条与工件的接触面积大,往复速度相对较高,所以珩磨仍有较高的生产率。
珩磨在大批大量生产中广泛用于发动机缸孔及各种液压装置中精密孔的加工,孔径范围一般为φ15~500㎜或更大,并可加工长径比大于10的深孔。
但珩磨不适用于加工塑性较大的有色金属工件上的孔,也不能加工带键槽的孔、花键孔等断续表面。
珩磨工艺(图)作者:邦得资讯 | 来源:互联网 | 日期:2007-04-09 21:09 | 点击84 次用镶嵌在珩磨头上的油石(也称珩磨条)对精加工表面进行的精整加工(见切削加工)。
珩磨主要用于加工孔径为5~500毫米或更大的各种圆柱孔﹐如缸筒﹑阀孔﹑连杆孔和箱体孔等﹐孔深与孔径之比可达10﹐甚至更大。
在一定条件下﹐珩磨也能加工外圆﹑平面﹑球面和齿面等。
圆柱珩磨的表面粗糙度一般可达R0.32~0.08微米﹐精珩时可达R0.04微米以下﹐并能少量提高几何精度﹐加工精度可达IT7~4。
平面珩磨的表面质量略差。
珩磨一般采用珩磨机﹐机床主轴与珩磨头一般是浮动联接﹔但为了提高纠正工件几何形状的能力﹐也可以用刚性联接。
珩孔时﹐珩磨头外周一般镶有2~10根油石﹐由机床主轴带动在孔内旋转﹐并同时作直线往复运动﹐这是主运动﹔同时通过珩磨头中的弹簧或液压力控制油石均匀外涨﹐对被加工的孔壁作径向进给。
气缸孔珩磨技术
。 一般粗珩夹角为40一60 之间,精珩夹角为 。 20一40 之间。
三、平顶珩磨
3.1 平顶珩磨表面形成过程
图7 平顶珩磨表面的形成过程示意图
图8 平顶珩磨表面形状
粗珩时,一般会选用颗粒度较大金刚石作珩磨油石,主要 是使缸孔内表面的尺寸初步快速达到预想的形状及尺寸, 为后续珩磨奠定基础。 精珩使用金刚石粒度较细的珩磨油石,目的是将缸孔磨削 至尺寸及形状公差基本达到最终的精度要求。
一、为什么气缸孔要进行珩磨加工
对承受高温、高压、高负荷工作的缸孔表 面来说润滑极为重要,珩磨后形成的微观 支撑平台和珩磨网纹的夹角是保证良好润 滑的关键。如果支撑平台过小,发动机磨 合期延长,容易造成缸筒早期磨损,支撑 平台过大则会造成润滑油量不足而无法形 成有效的润滑油膜,不利于活塞环的润滑; 如果珩磨网纹夹角太小,发动机趋于无润 滑状态,如果珩磨网纹夹角过大,则机油 消耗增大。发动机的这些特殊要求在实际 生产中使用普通加工方法是难以实现的, 这也是世界各国的汽车制造业无一例外地 采用珩磨作为缸孔的最终精加主的原因。
3.2 平顶珩磨的特点 1、平顶珩磨后在缸孔内表面形成的是光滑的平顶与相对 较深的波谷有规律的间隔分布。 2、平顶珩磨在缸孔内表面的微观状态下未形成真正的尖 峰。 3、平顶珩磨技术能够在缸孔表面能够加工出分布均匀、 角度与深度一致的沟槽。
四、滑动珩磨
滑动珩磨是在平顶珩磨的基础上,将平顶珩磨过程中的第 三阶段使用的碳化硅油石换为极细的金刚石颗粒的油石进 行平顶过程。
2.2 珩磨油石的磨料
珩磨油石主要采用:氧化铝、碳化硅、立方氮化硼、人造 金刚石等为磨料。 常见的结合剂有:陶瓷结合剂、人造树脂结合剂、铜基金 属结合剂、银基结合剂以及钻基结合剂等。
缸孔加工的质量问题、主要原因分析及预防对策
缸孔加工的质量问题、主要原因分析及预防对策加工缸内孔时,对经常出现的缸孔表面有振动波纹、孔表面出现深沟刀痕、切屑划伤表面,表面有起皮和折皱、孔尺寸超差、缸孔几何形位超差等常见加工质量缺陷的形成原因进行分析,并提出相应的预防对策,可以帮助生产厂家及时发现并解决生产过程中出现的加工质量问题。
标签:油缸;加工缺陷;原因分析;预防对策缸内孔加工时,技术要求通常都比较高,不仅有严格的尺寸公差和形位公差要求,而且对表面粗糙度的要求也非常高,影响内孔表面粗糙度的几种表现形式包括:表面有振动波纹、孔表面出现深沟刀痕、切屑划伤表面,表面有起皮和折皱等1 缸孔加工质量问题及预防对策1.1 表面有振动波纹表面振动波纹是影响缸孔粗糙度的重要因素,其产生的主要原因包括①机床、夹具、刀具工艺系统刚性差。
②各导向部分间隙过大。
③镗刀过度磨损;镗刀后角过大;切削力过大。
④珩磨砂条磨钝;砂条太硬;自励性差。
⑤滚压头滚子制造精度差;一组滚子尺寸差过大(滚压时产生周期性振动)走刀量大等。
预防对策:①增加系统刚性。
②合理选择各导向部分的间隙。
③及时刃磨刀具;减小后角;减小切削深度和进给量;增加切削速度。
④修整砂条;合理选择砂条。
⑤提高滚压头制造精度;仔细选择滚子尺寸;减小走刀量。
1.2 孔表面出现深沟刀痕深沟刀痕这类缺陷产生的主要原因包括:①镗孔时出现积屑瘤。
②精镗刀刃磨、抛光粗糙度太粗。
③滚压头滚子疲劳点蚀和剥落;滚子圆角过渡不良;表在粗糙度粗。
④珩磨时有粘砂现象,划伤缸孔表面。
预防对策:①合理选择切削用量。
②仔细刃磨和抛光。
③及时检修滚压头;提高滚子制造质量。
④合理选择砂条;加大冷却液的流量和压力;减低冷却液粘度。
1.3 切屑划伤表面切屑划伤表面在加工过程中经常出现,其产生的主要原因①冷却液流量、压力小,排屑不畅。
②镗头体设计不合理,冷却液产生涡流,不能顺利排出切屑。
③鏜刀断屑台设计不合理,不能断屑。
预防对策:①提高压力或增加流量。
发动机缸体珩磨机加工尺寸的控制方法
发动机缸体珩磨机加工尺寸的控制方法上汽通用五菱发动机工厂的缸体珩磨机是进口全自动加工设备,该珩磨机承担了保证缸体加工重要部位缸孔和曲轴孔的最终加工尺寸的任务,是缸体线的关键设备。
由于加工方式的特殊性及工艺要求的多样性,加工精度和加工稳定性要更高,掌握珩磨机加工尺寸的控制方法,对于实现发动机性能的稳定性显得尤为重要。
本文分析了影响珩磨机加工尺寸的因素,并提出了解决方案。
珩磨机加工的现状1.珩磨机及加工工序描述上汽通用五菱发动机工厂的珩磨机是德国格林(Gehring)公司生产的,分为12个工位,由进出料工位、型号识别工位、缸孔粗加工工位、精加工工位、曲轴孔加工工位、MARPOSS检测工位、翻转工位及几个空工位组成。
加工工位拥有机械电子涨刀系统和液压涨刀系统,可以加工1.0~1.2L多种型号的缸体。
工件通过一个抬起步进式输送系统进行输送加工,该抬起步进式输送系统通过伺服电机驱动实现精确控制。
2. 珩磨机加工方面存在的问题(1)珩磨机精珩工位换刀后,加工首件粗糙度不合格,不能完全覆盖粗珩留下的刀痕和深沟槽(见图1)。
图1 不能完全覆盖粗珩留下的刀痕和深沟槽(2)加工出现缸孔圆度和圆柱度不好,出现超差和偏上差(见图2)。
图2 出现超差和偏上差(3)由于加工的缸孔是半盲孔,缸孔底部直径偏小,需要在缸孔底部增加延时增长缸孔底部的加工时间来修复,会造成缸孔出现环行刀痕的风险(见图3)。
图3 缸孔出现环行刀痕(4)珩磨加工直径偏大或偏小,影响节拍和造成返修的浪费。
影响加工尺寸的因素分析要获得良好的珩磨效果,除选用先进的珩磨工具及正确选用磨条材料和粒度外,珩磨时采用的工艺参数对加工质量也有很大的影响。
本文由无锡汽车租赁 奶茶店加盟 联合整理发布1.珩磨速度V珩磨速度为旋转速度V1和往复速度V2的合成,旋转速度V1为18~25m/min时最佳。
经验证明,缸孔的加工质量和往复速度有着直接的关系,往复速度V2为25~35m/min时,网纹角θ为45°~70°时,珩磨效率最高。
缸孔加工的质量问题、主要原因分析及预防对策
缸孔加工的质量问题、主要原因分析及预防对策作者:王君华来源:《科技创新与应用》2013年第32期摘要:加工缸内孔时,对经常出现的缸孔表面有振动波纹、孔表面出现深沟刀痕、切屑划伤表面,表面有起皮和折皱、孔尺寸超差、缸孔几何形位超差等常见加工质量缺陷的形成原因进行分析,并提出相应的预防对策,可以帮助生产厂家及时发现并解决生产过程中出现的加工质量问题。
关键词:油缸;加工缺陷;原因分析;预防对策缸内孔加工时,技术要求通常都比较高,不仅有严格的尺寸公差和形位公差要求,而且对表面粗糙度的要求也非常高,影响内孔表面粗糙度的几种表现形式包括:表面有振动波纹、孔表面出现深沟刀痕、切屑划伤表面,表面有起皮和折皱等1 缸孔加工质量问题及预防对策1.1 表面有振动波纹表面振动波纹是影响缸孔粗糙度的重要因素,其产生的主要原因包括①机床、夹具、刀具工艺系统刚性差。
②各导向部分间隙过大。
③镗刀过度磨损;镗刀后角过大;切削力过大。
④珩磨砂条磨钝;砂条太硬;自励性差。
⑤滚压头滚子制造精度差;一组滚子尺寸差过大(滚压时产生周期性振动)走刀量大等。
预防对策:①增加系统刚性。
②合理选择各导向部分的间隙。
③及时刃磨刀具;减小后角;减小切削深度和进给量;增加切削速度。
④修整砂条;合理选择砂条。
⑤提高滚压头制造精度;仔细选择滚子尺寸;减小走刀量。
1.2 孔表面出现深沟刀痕深沟刀痕这类缺陷产生的主要原因包括:①镗孔时出现积屑瘤。
②精镗刀刃磨、抛光粗糙度太粗。
③滚压头滚子疲劳点蚀和剥落;滚子圆角过渡不良;表在粗糙度粗。
④珩磨时有粘砂现象,划伤缸孔表面。
预防对策:①合理选择切削用量。
②仔细刃磨和抛光。
③及时检修滚压头;提高滚子制造质量。
④合理选择砂条;加大冷却液的流量和压力;减低冷却液粘度。
1.3 切屑划伤表面切屑划伤表面在加工过程中经常出现,其产生的主要原因①冷却液流量、压力小,排屑不畅。
②镗头体设计不合理,冷却液产生涡流,不能顺利排出切屑。
③镗刀断屑台设计不合理,不能断屑。
缸孔平台网纹珩磨的评定方法和工艺实践
缸孔平台网纹珩磨的评定方法和工艺实践 2010-2-6 16:49:00 来源:一汽轿车股份有限公司第二发动机厂阅读:801次我要收藏【字体:大中小】缸孔的表面粗糙度的形成一般要经过粗镗、半精镗、粗珩、精珩等多个步骤才能达到期望的质量,近年来,各发动机制造厂和机床制造商都在进行着缸孔表面加工新工艺方法的研究。
本文重点介绍了缸孔平台网纹珩磨工艺的评定方法及其在发动机加工中的实际应用。
缸孔平台珩磨工艺及评定方法缸孔平台珩磨技术作为内燃机缸孔或缸套精加工的一种新工艺,初期主要用于高压缩比的柴油机,近几年有了进一步的发展,在汽油机上也得到了广泛的应用。
平台珩磨技术可在缸孔或缸套表面形成一种特殊的结构,这种结构由具有储油功能的深槽及深槽之间的微小支承平台表面组成。
典型的平台珩磨形成的表面如图1所示。
这种表面结构具有以下优点:● 良好的表面耐磨性;● 良好的油膜储存性,可使用低摩擦力的活塞环;● 降低机油消耗;● 减少磨合时间(几乎可省掉)。
1、缸孔平台珩磨的工艺过程为形成平台珩磨表面,在大批量生产时一般需要进行粗珩、精珩、平台珩磨三次珩磨,其作用分别是:● 粗珩:预珩阶段,主要是要形成几何形状正确的圆柱形孔和适合后续加工的基本表面粗糙度。
● 精珩:基础平台珩磨阶段,形成均匀的交叉网纹。
● 平台珩:平台珩磨阶段,形成平台断面。
要想获得理想的表面平台网纹结构,对精珩和平台珩的同轴度要求很高,因此将两个阶段合并成一次加工更为合理,通过设计成有双进给装置和装有精珩、平台珩两种珩磨条的珩磨头,能够实现一次装夹即可完成精珩和平台珩,消除了重复定位误差的影响,可以减轻前加工的压力和对机床过高精度的要求。
2、平台珩磨表面质量的评定方法由于采用国际标准中的Ra、Rz等参数不足以精确表示并测量平台珩磨表面,因此,发动机制造商纷纷制定了自己的平台珩磨表面标准。
经过几年的实践和发展日趋完善,但至今没有统一的平台珩磨技术规范,由于一汽大众公司及一汽轿车公司均采用德国设备和德国标准,这里主要介绍德国用于评定平台珩磨表面质量的几个参数及相应标准。
缸孔平台珩磨工艺及常见问题的解决
采 集 与 处 理 ; C8051F350 通 过 串 口 中 断 接 收 C8051F320 的指令数据 。C8051F350 软件处理流程 见图 3 。
的作用下可大大减少油膜中断的几率 ,从而明显改 善供油和油膜分布状态 。小平台因网纹相互隔离 , 不会形成较大面积的连续干摩擦区或边界摩擦区 (半干摩擦区) ,从而可大大降低熔着磨损扩大化的 几率 。因此 ,多网纹小平台可使摩擦副的润滑状况 大为改善 ,从而延长缸套 (缸体) —活塞环摩擦副的 使用寿命 ,并显著降低机油油耗量和燃料消耗 。只 要保证缸套 (缸体) 和活塞环的制造精度 ,保证两者 配合良好及适度润滑 ,就能大大缩短发动机的磨合 期 。因此 ,平台网纹珩磨技术在现代汽车制造业已 得到大力推广和广泛应用 。
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工具技术
3 缸孔珩磨中的常见问题及解决方法
(1) 表面粗糙度的控制 表面粗糙度值的大小在珩磨机上是可调的 ,但 在珩磨加工中经常遇到粗糙度不均匀的问题 ,主要 由以下 3 个原因造成 : ①前序几何精度超差过大 。珩磨加工中粗糙度 不均匀大多是由珩磨前序 (精镗) 中几何精度超差所 致 。精镗几何精度超差包括缸孔 (缸套) 的圆度 、圆 柱度 、位置度等超差 。珩磨余量过小也是造成此类 问题的原因之一 。 ②珩磨头存在问题 。包括 :珩磨头顶杆的长度 不合适 ;砂条座间隙大小不合适 ,影响涨出和回缩 ; 砂条座弹簧松紧不合适 ;同时工作的砂条几何精度 (砂条外径的圆度 、圆柱度等) 不达标 ;珩磨头砂条外 圆与珩磨孔直径不匹配等 。 ③珩磨条 (珩磨油石) 性能和质量的影响 。例 如 :金刚石颗粒的形状及大小不合适 、均匀性差 ,或 结合剂 、疏松度不匹配等 。 因此 ,在发现珩磨粗糙度不均匀时应具体分析 其原因 ,针对不同情况采取不同措施 。 (2) 沟槽数量的控制 网纹的有效沟槽 (即有一定深度的沟槽) 的数量 是缸体珩磨中最关键的问题之一 。缸体中有效沟槽 的多少直接影响发动机活塞副的功效 、寿命以及发 动机的排放质量和机油消耗 。各公司根据发动机的 用途 、性能不同 ,对单位长度内的沟槽数量有不同的 要求和标准 。影响有效沟槽数量的因素包括 : ①珩磨油石中金刚石的形状 、粒度 、浓度及性能 直接影响有效沟槽数量 ,粒度过粗 、浓度过低都会导 致有效沟槽数量过少 。 ②精珩量过大也会影响有效沟槽数量 ,即原有 足够数量的有效沟槽会被精珩平顶珩掉 。因此精珩 量一般应控制在 5~8μm 以内 。 ③增加有效沟槽数量的方法包括 :适当降低珩 磨油石粒度 ,同时适当减小精珩量 。如需保证原有 加工节拍 ,就必须采取相应措施 ,如提高主轴转速 、 增加设备数量等 。 (3) 其它珩磨缺陷 ①黑色划痕 在平台网纹珩磨中 ,有时在珩磨完成后的缸孔 中可看到黑色亮带或划痕 。经反复检测和观察发 现 ,在珩磨头完成操作退出缸孔时 ,珩磨条已收进珩 磨头本体 。产生这种痕迹的原因是珩磨主轴 、珩磨
珩磨时注意事项
珩磨机珩磨时出现的问题与诊断4986 /720
1.轴1比轴2在加工时要慢很多,什么原因?
答:把轴1与轴2的电子机械进给设定值完全退回零点,使用自动推靠加工工件可以解决问题。
2.加工出来的缸孔粗糙度超差怎样调整?
答:现在只要调整一参数
3.更换珩磨头后的加工步骤?
答:现在使用自动推靠(1.电子机械进给完全退回,2.液压自动进给退回)。
4.膨胀过早的报警,如何取消?
答:可以按正常方法取消报警,另可通过参数修改(RL0 RL1 RL2把此参数的数值都该为0,但你一定要记住你在改此数值之前的数据。稳定后要把此数值恢复在你改此数值之前的数据。)
5.如何确定网纹旋转速度1(S1)?
答:先把往复行程速度(HV)改为你要的数据,网纹的角度(ALPHA)改为你要的角度,再把旋转速度1(S1)改为0后,按正常方法退出,再打开刚才操作的界面,查看旋转速度1(S1)的数据是多少,最后进入修改界面把查看旋转速度1(S1)的数据修改好。
6.如何调整好下面4种图形的圆ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ度?
a \/ 上换向(OP)与下换向(UP)数值变小
b /\ 上换向(OP)与下换向(UP)数值增大
c () 上换向(OP)数值增大、下换向(UP)数值变小
d )( 上换向(OP)数值变小、下换向(UP)数值增大
7.在珩磨过程中经常出现116报警信息?基础20051234/504
内燃机缸套内孔珩磨工序常见问题与解决方案
间 ,其 内孔对 活塞起 导 向作用 。缸 套 的内孔 是 内燃 机磨 损最 为严 重 的表面 之一 ,制造 材料 一般 采用 高
磷铸 铁 、含硼 铸 铁 、钛 钒 合 金铸 铁 和 球 墨 铸铁 等 。
其内孑 L 加工质量的好坏直接影响到内燃机的综合性 能 和使用 寿命 ,而珩磨 工序 又是缸 套 内孔 的关键 加 工工 序 ,对缸 套 内孔 的加工 质量 至关重 要 。 以下 详 细介 绍 缸 套 内 孔 的 珩 磨 工 序 的 常 见 问 题 与 解 决 方案 。
脱 落 过快 。 解 决方 案 :适 当降低 珩磨 油石 的工 作压 力 。
7 结束 语
本 文简 单介 绍 了 内燃 机缸 套珩 磨工 序加 工过 程
中容 易 出现 的缸 套 内孔椭 圆度 大 、锥度 大 、粗糙 度
( 2 )珩磨油石 的工作压力小 。
解决 方 案 :提高 珩磨 油石 的工 作压 力 。
内 燃 机 与 配 件
2 0 1 5年第 6期
内燃 机 缸套 内孑 L 珩 磨 工 序 常 见 厂 )
1 引 言
缸套 是 内燃机进 行气 体压 缩 、燃烧 和膨胀 的空
大 、两端小 ,可将珩 磨油 石 的两端 越程 量调 大 ;如 果 中间小 ,两 端大 ,可将 珩磨 油石 的两 端越程 量 调 小 ;如果 一端 大 、另一端 小 ,可将 小端 的珩磨 油 石
( 2 )珩磨 夹具 的 下 定 位 平 面 及 上 压 盘 平 面 不 平 整 ,或者 夹 紧压力 过大 ,致使 缸套 变形 。 解 决方 案 : 修复 下定 位平 面 和上 压 盘平 面 ,也 可更 换 新 的下定 位座及 上压 盘 ,降低 珩磨 夹具 的夹
油缸缸筒内孔修理工艺
油缸缸筒内孔修理工艺油缸缸筒是工程机械中不可或缺的零部件之一,其主要作用是提供压力、储存能量、实现动作等。
由于长期使用和磨损,缸筒内孔容易出现磨蚀、裂纹、变形等问题,影响油缸的正常工作。
因此,油缸缸筒内孔的修理工艺非常重要。
一般来说,油缸缸筒内孔的修理工艺分为以下几步:第一步:拆卸故障原因。
在进行修理之前,需要对油缸进行彻底的检查。
根据缸筒内孔的损坏情况,确定修理方案。
通常情况下,如果缸筒内孔磨损轻微、变形不大,可以采用打磨工艺进行修复。
如果内孔损坏比较严重,需要更换新的缸筒。
第二步:拆卸缸筒。
在拆卸缸筒之前,需要先将油缸内的油液排干,以免影响修理效果。
然后,将缸筒从机体上拆下,注意缸筒与机体的配合间隙,避免损坏其他部件。
第三步:清洗缸筒。
在拆卸缸筒之后,需要彻底清洗缸筒并去除内部垃圾和杂质。
清洁过程中需要注意不要刮伤缸筒内壁,并用布或其它软质材料擦净缸筒内壁。
第四步:打磨缸筒。
将清洁后的缸筒安装在专业的打磨机上,对缸筒内孔进行精细的打磨。
根据需要选择不同粗细的磨头进行打磨,直至内孔达到要求。
在打磨过程中也需要注意掌握好磨头的选择和使用,以免对缸筒内壁造成二次损伤。
第五步:安装缸筒。
完成打磨后,需要对缸筒进行再次清洗,并对机体上对应的部位进行清洁和涂油。
然后进行缸筒的安装,注意正确配合间隙,避免缸筒装配不当导致损坏。
综上所述,油缸缸筒内孔的修理是一个比较繁琐和复杂的过程。
其中整个工程需要对油缸有足够的了解、掌握拆装技巧和熟练掌握打磨技术,才能保证修理效果和制造缸筒的标准要求相一致。
只有不断提高维修服从的技术水平,才能为工程机械的维修保养提供更为完善的服务。
气缸孔平台珩磨的质量改善
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
气缸孔平台珩磨的质量改善
珩磨是磨削加工的一种特殊形式,又是精加工中的一种高效加工方法。
这种工艺不仅能高效去除较大的加工余量,而且是一种提高零件尺寸精度、几何形状精度和表面粗糙度(一般可达Ra0.2~1.0mm,甚至可以低于
Ra0.025mm)的有效加工方法,尤其适合于薄壁孔和刚性不足的工件或较硬材料工件的加工,在汽车零部件的制造中应用很广泛,尤其是发动机缸体的制造。
气缸孔平台网纹珩磨
平台珩磨、滑动珩磨是较普通珩磨更为先进的珩磨工艺,具有气缸孔表
面微观形貌呈光滑的平顶(而不是尖峰),与相对较深的波谷(与普通珩磨
相比波谷较深)规律性地间隔分布、发动机的磨合周期短、润滑条件好和生产效率高等优点,是目前发动机气缸孔珩磨工艺的主流。
平台珩磨和滑动珩磨工艺对于提高汽车发动机的气缸体质量、提高发动机的使用寿命,提高发动机的经济性和动力性有重要意义,特别是对克服发动机早期磨损和降低发动机油耗等方面起到了至关重要的作用。
本文结合我公司实际应用重点探讨平台网纹珩磨。
1. 平台网纹的评定参数及定义
平台网纹总体的要求是表面微观结构上有一定数量和一定深度的深沟,
深沟之外的部分是平台,平台网纹就像稻田一样(见图1)。
专注下一代成长,为了孩子。
缸孔珩磨工艺及表面特征参数浅析
小的 沟槽 , 这 些沟槽有规律地排 列形成 网纹 , 并 由专 门的珩磨 工 艺削掉 沟槽 的 尖峰 , 形 成微 小的平 台, 平 台保 证承 栽, 原硬度保证耐磨 , 而被 广泛应 用。根据 我公 司所使 用的美国 NAG E L珩磨机 , 介绍 了珩磨缸孔后表 面质量 的评定 理论 及工艺 , 并对影响其表面特征 参数的 因素进行 了简要 的分析。
为 了形 成 质 量较 好 的平 台珩 磨 表 面 ,在 大 批 量
1 珩磨 的原理
珩磨是利用安装在珩磨头上 的砂条 ,由珩磨机 主轴带动珩磨头作旋转往复运动 ,在珩磨过程 中需 通过珩磨头内涨缩机构使砂条伸 出,从而压向孔壁 以作径 向涨开运动 , 以便产生一定 的面接触, 砂条上 的磨粒 以一定 的压力 和速度 队工件 表面进行磨 削 、 挤压 , 同时零件保持不动。 之所以采用往复运动,因在珩磨缸孔壁面原方 向珩磨 时 ,其表层会有一部分被磨粒 的切削刃直接 切断 ,还会有大部分表面会被切削刃的棱边和钝化 的砂条颗粒挤压 、 磨 削产生塑性变形 , 并 隆起在具有 切削作用的砂条颗粒两侧 ,由于这些隆起 的部分与 原基体发生晶格滑移 , 使其结合面强度 降低 , 从而很 容易被往复运动 的砂条颗粒从其他方 向切 除掉。在
收稿 日期 : 2 0 1 4 — 0 4 — 1 2
生产时一般需要三道工序。第一道粗珩 , 该工序是要 消除前面精镗缸孔所产生的的几何误差 ,使缸孔圆 度、 圆柱度均符合工艺要求 , 并形成适合下一道珩磨 工序加 工的 良好 的表面粗 糙度和合适的加工余量 。 第二道工序是拉沟槽 ,该工序是要在缸孔表面形成 清 晰可见 的、 对称的 、 均匀 的网纹 , 并在微 观轮廓上 形成具有一定数量和深度的沟槽 。第三道工序精珩 形成平 台 ,该工序是要去掉粗珩产生的波峰而保 留 其波谷 ,从而使轮廓 曲线上 出现一定宽度和数量的 平台, 并 保 有一 定深 度 的沟槽 。 我公 司对缸孔珩磨 的三道工序分别 通过粗珩 、 半精珩 、 精珩 ( 平 台珩 ) 来实现 , 其加工的尺寸及表面 质量要求如下( 以B 1 2 发动机为例 ) : ( 1 ) 珩磨 缸 孑 L 。粗珩 缸 孔 : 直径 6 9 . 6 8 5 m m~ 6 9 . 7 m m; 半 精珩缸孔 : 直径 6 9 . 7 1 m m一 6 9 . 7 1 2 m m; 精珩缸孔 :直径 6 9 . 7 1 m / n~ 6 9 . 7 2 n l m;珩磨 网纹角 度: 4 5 o~ 6 5 。; 圆柱度 : 0 . 0 0 8 m m; 圆度 : 0 . 0 0 5 m m。 ( 2 ) 表面质量参数评定。 表面质量评定的要求如 表 1 所示。
SUNNEN ML-2000珩磨机,没定,操作,及常见珩磨质量问题对策
SUNNEN ML-2000珩磨机,没定,操作,及常见珩磨质量问题对策1芯轴的改制,1对于盲孔Φ0.251+/-.001的加工,油石底部和工具端必须平齐以便能有效地加工盲孔底部,在不影响精度效果的前提下必须去除芯轴上的导向块。
改制前,芯轴前端有导向块改制后,芯轴前端无导向块2改制后的芯轴锲子钩将油石往外涨到最大行程时其前部不应超出芯轴的前端面。
锲子钩超出芯轴前端3 导靴的改制则可以用磨削,车削或挫刀去除不需要的部分。
4确保芯轴上的导靴和油石改制后的长度约为孔长的2/4到3/4之间,就盲孔Φ0.251+/-.001而言油石和导靴的长度定为12到13CM。
2珩磨工具组装,修整和调整3修整芯轴和油石的方法当珩孔出现锥度和表面粗糙度不良时4消除芯轴跳动当珩孔出现锥度和表面粗糙度不良时,当珩磨时明显看到珩磨件跳动时5冲程位置调整当珩孔出现锥度时6珩磨加工中油石超程冲程的长度计算1油石长度计算通孔:油石长度=2/3—3/2孔长对15X474而言我们选择17.5mm的K5NM 系列油石盲孔:油石长度=2/3—3/4 孔长对15X474珩磨而言,我们选择K8NM系列油石改制成13MM2超程计算通孔:超程长=1/2至1/4油石或通孔较短者的长度对15X474而言我们选择6MM盲孔:超程长=在无腰鼓形的情况下尽量短。
3冲程计算通孔:冲程=2倍超程+油石长-孔长对15X474而言我们选择12.81MM盲孔:冲程= 油石长+孔长-油石长对15X474而言我们选择7MM机床参数变化对珩磨的影响最佳主轴转速=17500/零件直径对于15X474的盲孔而言选择1800--2000转每分A) 增加主轴速度1 油石切削能力“变硬“2表面粗糙度增加3如果增加太多会引起油石无法切削(珩磨余量指针不走),油石表面形成沟槽无法保证孔的几何形状精度。
4 网纹角度小B)减小主轴速度1 油石切削能力“变软“2 提高珩磨的表面质量(表面粗糙度降低)3增加油石的自锐性,(不会出现油石打滑珩磨余量指针不走现象注意如果程频率过小有可能出现因珩磨过快无法保证孔的表面精度的和孔的几何形状)4 珩磨噪音减小5网纹角变大6 可以很大的提高工件的几何精度(对纠正孔形非常有利)C)增加冲程频率1 油石切削能力”变软”2提高珩磨的表面质量(表面粗糙度降低)3增加油石的自锐性,(不会出现油石打滑珩磨余量指针不走现象注意如果程频率过大有可能出现因珩磨过快无法保证孔的表面精度的情况)4珩磨噪音减小5网纹角变小6如果增加太多会引起油石无法切削(珩磨余量指针不走),D)减小冲程频率1 油石切削能力“变硬“2表面粗糙度增加3增加油石的自锐情况,(不会出现油石打滑珩磨余量指针不走现象,注意如果程频率过小有可能出现因珩磨过快无法保证孔的表面精度的情况)4 珩磨噪音变大5网纹角度大E)增加油石进给压力1 油石切削能力“变软“2增加油石自锐性,当珩磨余量指针不走时,可以增加油石压力3去除余量变快但是表面精度会变差,4增加工具和机床的磨损5 珩磨工件发热,珩磨噪声变大,6 如果压力太大,油石损耗很快。
珩磨加工问题
瑜磨加工问题作者:王成伟文章来源:长城汽车股份有限公司技术中心,河北省汽车工程技术研究中心缸孔珩磨几何形状加工不良和缸盖装配后的气缸孔变形是影响活塞漏气量大和发动机烧机油的重要因素. 本文通过常规缺陷预防,增加在线形状修正珩磨和增加模拟压板珩磨工艺等控制方式,使其缸孔几何形状品质有了很好的提升和改善.缸孔珩磨几何形状加工不良和缸盖装配后的气缸孔变形是影响活塞漏气量大和发动机烧机油的重要因素。
本文通过常规缺陷预防、增加在线形状修正珩磨和增加模拟压板珩磨工艺等控制方式,使其缸孔几何形状品质有了很好的提升和改善。
气缸体是联接发动机的曲柄连杆机构、配气机构以及供油、润滑和冷却等机构的核心基础部件。
而缸孔是气缸体的关键部位,尤其缸孔珩磨后的加工质量水平直接影响到发动机整机的经济性和动力性,也是决定排放性能能否达标的关键之一。
气缸孔珩磨几何形状加工不良和缸盖装配后的气缸孔变形是影响活塞漏气量大、发动机烧机油的重要因素,也是进一步提高发动机产品品质的难点。
缸孔珩磨几何形状过程控制珩磨作为气缸孔加工中的最后一道关键工 序,是提高缸孔尺寸精度、几何形状精度和表面 粗糙度的一种必要的磨削工艺。
珩磨是利用工件 不动,通过涨开机构将珩磨头上的油石径向涨 开,压向孔壁,采用液压或伺服驱动装置使珩磨 头旋转和往复运动来修正缸孔,来提高精度。
气动露蜃岳藏在日常生产过程中,缸孔的几何形状精度超 差是缸孔生产中的常见缺陷之一,是影响生产线 产品质量控制、生产效率的重要原因之一。
通常 的解决方式为:现场工程师根据工件的测量报 告,分析几何形状的异常现象,继而对珩磨设备 进行相应的检查和人工调整,尤其是加工参数的 调整,完全依靠人工调试积累的经验或反复的测量、调整尝试,直到满足产品图样要求IB /虹孔口何就如晰式为止。
同时我们也知道,缸孔的形状测量一般采用精密测量间的圆柱度仪进行检测,检测的时间比较长,一般为2〜3h (包括清洗、恒温和测量时间),严重影响生产效率。
发动机缸孔珩磨网纹评定及常见网纹问题解析
粗珩 、 半精珩 、 平台珩共 3 次珩磨。其中, 粗珩主要是 形成正确的几何形状 ,如 圆柱型孔和适合后续加工 的表面粗糙度 , 半精珩过后形成均匀的交叉 网纹 , 平 台珩削去精珩后的波峰 , 在孔壁形成平 台断面。 缸孔珩磨后 的表面品质 ,需要通过珩磨网纹参 数来 评定 和控制。在众多评定理论 中, bo — i — A bt Fr t e s n 曲线( te o 轮廓支撑长度率 曲线 ) 应用最为广泛 。其 用粗糙度轮廓深度 的函数 ,表达轮廓支 承度率的增 长 ,结合缸孔表面平台网纹 自身的特点及缸孔工作 状况 , 确立了各项网纹参数指标。 这些指标可 以对缸孔表面的网纹分布 、磨合性 能、 润滑性 能等使用性能进行的量化分析 , 准确 的评 定珩 磨后 缸 孔 的表 面 品质 。
对 应 的截 线位 置 即为 Mr、 2 应 的截线 位置 。 lMr 对
3 1 砂条 .
() 1 珩磨砂条太软 , 平台珩时磨 粒易脱 落 , 抛光
2 珩磨 后表面 网纹参数 的调整方法
21却 |超 差 . i } 、 却 |超上差 , j } 可能是平 台珩的压力小 , 或者平 台
摘 要 : 绍 了缸孔珩磨表 面品质评定 的理论基础 , 了各个评 定参数 和发 动机性 能之 间的关 系, 介 阐述 同时对每 个 网纹参 数超 差的原 因, 了理论性分析和总结 , 进行 并列举和分析 了生产 中 缸孔珩磨 网纹参数不符合要求的常见问题。
关键 词 : 动 机 ; 孔 ; 磨 网纹 ; 台 发 缸 珩 平
1 A b t Frs n b ot i t e曲线 的作 图方 法及 理论 廓深度 。 — e o 是缸孔与活塞长期的工作表面 , 该参数的大 基 础 小, 直接影响发动机的运转性能和使用寿命 。
珩磨缸孔网纹工艺技术
缸孔的平台网纹珩磨工艺图1 缸孔珩磨自动线箱体零件的孔加工是复杂与关键并存的工艺,近年来,平台网纹珩磨在汽油机缸体缸孔精加工中获得了广泛应用,保证了可靠的精度和性能,并且提高了加工效率,降低了成本。
汽车发动机缸体的缸孔与缸盖、活塞组成燃烧室,承受燃气燃烧的爆发压力和冲击,既要耐高温、高压和高温冲击负荷,又要为活塞高速往复运动提供基准,良好定位,准确导向。
因此缸孔与活塞之间,配合间隙要合理,摩擦力要小。
为此,要求缸孔表面粗糙度要低,缸孔尺寸精度要高,形状精度和位置精度要好。
为保证缸孔能满足上述要求,具备必要的性能,迫切需要良好可靠的缸孔精加工手段。
近年来,平台网纹珩磨在汽油机缸体缸孔精加工中获得了越来越广泛地应用,因此,我们也将平台网纹珩磨用于缸孔精加工。
平台网纹珩磨的优点所谓平台网纹珩磨,就是通过珩磨在缸孔表面形成细小的沟槽,这些沟槽有规律地排列形成网纹,并由专门的珩磨工艺削掉沟槽的尖峰,形成微小的平台。
平台网纹珩磨在缸孔表面形成的这种特殊结构有如下优点:1.微小的平台增加了接触面积,削掉尖峰,消除了表面的早期快速磨损,提高了表面的耐磨性。
2.细小的沟痕形成良好的储油空间,并在缸孔表面形成良好的油膜,降低了缸孔表面与活塞及活塞环的摩擦,因而可以使用低摩擦力的活塞环。
3. 细小的沟痕形成良好的储油空间,减小了机油的散失,进而降低了机油消耗。
4.珩磨后在缸孔表面形成了无数微小的平台,增加了缸孔与活塞及活塞环的接触面积,加大了缸孔表面的支撑度,减少了缸孔的初期磨损,因此减少了缸孔的磨合时间,甚至不用磨合。
平台网纹珩磨工艺平台网纹珩磨的基本工艺为:粗珩→精珩→平台珩。
粗珩:消除前工序的加工痕迹,提高孔的形状精度,降低孔的表面粗糙度,为精珩做好准备。
精珩:更换珩磨油石,进一步提高孔的尺寸精度、形状精度、降低表面粗糙度,在缸孔表面形成均匀的交叉网纹。
平台珩:更换油石,去除沟痕波峰,形成平台表面,提高缸孔表面的支撑率。
缸孔平台珩磨相关知识
缸孔平台珩磨技术摘要:本文从珩磨的原理、评价平台珩磨的各种参数以及影响平台珩磨加工质量的因素三个方面介绍了平台珩磨在缸孔加工领域上的应用。
关键词:平台珩磨、粗糙度、缸孔加工、油石1、前言这几年来,汽车行业在我国的蓬勃发展大家有目共睹。
汽车在国内的人均保有量越来越大。
全国各汽车公司之间的竞争更是越演越烈。
怎样才能脱颖而出赢得市场是他们首要关心的问题。
另一方面,随着人们环保意识的提高,加上油价攀升等众多因素的影响,购车群体对汽车的经济性、环保性越来越重视。
改善发动机加工工艺、降低发动机的油耗及尾气排放是汽车赢得市场的重大突破口。
影响发动机的油耗和尾气排放的因素是很多的,其中一个重要的影响因素是发动机气缸与活塞环这对摩擦副的工作状况。
润滑油对活塞环与气缸壁之间的工作状况起着决定性的影响。
如果气缸壁的润滑油过多,在高温高压的情况下润滑油很容易燃烧而产生废气,使排放超标;相反如果气缸壁的润滑油过少,会大大增加活塞环对气缸壁的摩擦,降低发动机的效率,增加油耗,还会影响燃烧室的密封性能,增加废气的排放;甚至还有可能出现拉缸的现象。
所以控制气缸壁的储油能力对发动机的性能有着重要的影响,这样发动机气缸壁的表面质量就显得尤为重要了。
传统的发动机气缸壁的加工工艺已经很难对其表面质量作进一步的改善了,有必要研究和开发新型的发动机气缸壁的加工方法。
平台珩磨是国内新型的发动机气缸精加工方法,它能在气缸壁形成良好的表明网纹,使气缸壁在拥有较高的承载率的同时还具有较好的储油能力,大大提高发动机的性能。
平台珩磨的表面微观轮廓如下图所示:图一2、珩磨的原理珩磨是利用安装在珩磨头圆周上的多条油石,由张开机构将油石沿径向张开,使其压向工件孔壁,以便产生一定的面接触。
同时使珩磨头旋转和往复运动,零件不动;或者珩磨头只作旋转运动,工件往复运动从而实现珩磨。
珩磨时,油石上的磨粒以一定的压力、较低的速度对工件表面进行磨削、挤压和刮擦。
油石作旋转运动和上下往复运动,使油石上的磨粒在孔表面所形轨迹成为交叉而又不重复的网纹。
汽车发动机缸体缸孔加工工艺
汽车发动机缸体缸孔加工工艺汇报人:日期:•引言•材料与工件准备•加工设备与工具•加工工艺流程•加工质量与精度控制目•案例分析与实践•结论与展望录引言01背景介绍发动机缸体缸孔加工发动机缸体缸孔的加工质量对发动机性能和可靠性有着重要影响。
加工工艺优化为了提高发动机缸体缸孔的加工质量和效率,需要不断优化加工工艺。
汽车工业发展随着汽车工业的快速发展,对汽车发动机的性能和可靠性要求不断提高。
研究汽车发动机缸体缸孔的加工工艺,提高加工质量和效率。
目的优化发动机缸体缸孔的加工工艺,可以提高发动机的性能和可靠性,降低汽车维修成本,提高汽车工业的竞争力。
意义目的和意义材料与工件准备02铝合金具有质量轻、强度高、耐腐蚀等优点,是汽车发动机缸体缸孔加工的常用材料之一。
铝合金铸铁钛合金铸铁具有较高的强度和耐磨性,适用于制造承受较大载荷和冲击的发动机缸体。
钛合金具有优异的耐腐蚀性能和较高的比强度,适用于制造高性能汽车发动机的缸体。
03材料选择0201毛坯采购根据生产计划和设计要求,向供应商采购符合要求的毛坯。
毛坯检验对毛坯进行质量检验,确保毛坯的尺寸、形状、材料等符合设计要求。
工件加工前准备热处理对工件进行热处理,以改善材料的力学性能、提高工件的硬度和耐磨性。
硬度调整通过调整热处理工艺参数,控制工件的硬度值,以满足设计要求。
工件的热处理和硬度调整加工设备与工具0303根据生产成本选择设备在满足加工要求的前提下,应选用性价比高的设备。
加工设备的选择01根据生产批量选择设备大批量生产应选用高效自动化设备,中小批量生产可选用半自动或手动设备。
02根据加工精度选择设备高精度加工要求选用精度高的数控机床或加工中心,低精度加工可选用普通机床。
刀具的种类包括钻头、铣刀、车刀、丝锥等。
刀具的特性刀具的硬度、耐磨性、耐热性等特性对加工效率和质量有重要影响。
1 2 3刀具在切削过程中会受到切削力、切削热等因素的影响,导致磨损。
刀具磨损原因刀具破损主要包括崩刃、碎裂、脱落等形式。
发动机缸孔珩磨常见问题及解决方法
发动机缸孔珩磨常见问题及解决方法
邓雄章;陈礼明
【期刊名称】《汽车制造业》
【年(卷),期】2018(000)001
【摘要】实践表明,通过对刀具材料、工艺和参数的调整,可以解决缸孔珩磨过程中的一些常见故障和问题,实施成本低且效果明显,对生产线的操作提供了一种有益的指导方法。
【总页数】4页(P16-19)
【作者】邓雄章;陈礼明
【作者单位】上汽通用五菱汽车股份有限公司;上汽通用五菱汽车股份有限公司【正文语种】中文
【中图分类】U464.131
【相关文献】
1.发动机缸孔珩磨网纹评定及常见网纹问题解析 [J], 商成超;赵兴龙
2.发动机缸体缸孔珩磨圆度影响因素研究 [J], 耿召辉
3.一种发动机缸孔珩磨刀具涨刀装置 [J], 商成超
4.发动机缸孔轮番式珩磨加工工艺的实现 [J], 卢勇; 赵虎
5.发动机缸孔平台网纹珩磨技术研究 [J], 张庆;王力谦;张明明;郭荣辉
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பைடு நூலகம்
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万方数据
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