表面粗糙度幅度参数的选用

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表面粗糙度幅度参数的选用

表面粗糙度幅度参数的选用

【摘要】表面粗糙度对零件的使用性能有很多影响,在选取表面粗糙度的评定参数时,应在满足零件功能要求的前提下,充分考虑加工工艺的可行性和经济性。用机械加工或其他方法得到的零件表面,总会存在着由微小的间距和峰谷组成的高低不平的痕迹。它属于微观几何形状误差,对于波距小于1mm的表面不平现象,我们称它为表面粗糙度。

【关键词】表面粗糙度幅度;参数的选用

一、表面粗糙度对零件使用性能方面的影响

表面粗糙度数值的大小对零件的使用性能和寿命有很大影响。(1)影响零件的耐磨性能。表面越粗糙,零件的摩擦系数就越大,摩擦阻力也越大,两个相对运动的表面磨损越快。相反,如果要求表面粗糙度过小,则一方面将增加制造成本,另一方面加大了金属分之间的吸附力,加速金属表面之间的磨损。(2)降低零件的疲劳强度。表面越粗糙,微观不平的凹痕就越深,在交变应力影响下,应力集中更加严重,造成疲劳强度降低导致材料损坏。(3)影响零件配合的稳定性能。对于过盈配合,由于装配表面的微观凸峰被挤平,使孔轴之间实际有效过盈减少,降低了连接强度。对于间隙配合,零件的表面因粗糙不平,被迅速磨损使间隙加大。(4)影响接触刚度。表面越粗糙,表面间接触面积越就小,相对来说单位面积受力就增大,造成峰顶的局部塑性变形加大,刚度下降,影响零件的配合精度。(5)影响零件的抗腐蚀性能。表面越粗糙,越易使腐蚀性物质附着于表面的微观凹谷,并渗入到金属内层,造成表面锈蚀。另外,表面粗糙度对零件的密封性和外观性都有影响。所以,在进行产品设计时,必须对零件的表面粗糙度提出合理的要求。

二、与高度有关的参数(幅度参数)

(1)轮廓的算术平均偏差Ra。在一个取样长度ln范围内,轮廓上各点到基准线的绝对值的算术平均值,我们称它为算术平均偏差

Ra。近似表达式为Ra=■y■ln。式中:y(x)为轮廓偏离中线m的距离;yi为第i点的距离。(2)轮廓的最大高度Rz。在一个取样长度ln范围内,最大轮廓峰的高度zp和最大轮廓谷的深度zv之和,我们称它为轮廓的最大高度Rz。(注:在GB/T3505—1983中,Rz符号曾用于指示不平度的十点高度)。用公式表示为Rz=zp+zv。式中:zp为轮廓最大峰高;zv为轮廓最大谷深。

三、表面粗糙度的选择

由于表面粗糙度对零件的使用性能有很多影响,所以在选取表面粗糙度的评定参数时,应在满足零件功能要求的前提下,充分考虑加工工艺的可行性和经济性。(1)表面粗糙度评定参数的选择(幅度参数)。在常用的高度参数中,Ra对表面微观几何形状高度方面的特性反映的最充分,用触针式电动轮廓仪检测Ra也较方便,所以普遍采用Ra作为光滑表面和半光滑表面的评定参数。但对于极光滑和极粗糙的表面,(Ra>6.3μm或Ra<0.02μm)由于受电动轮廓仪功能的影响,不宜选用Ra作为评定参数,而应选用Rz作为评定参数。因为在这个范围内检测Rz的仪器使用起来比较方便。(2)评定参数值的选择(幅度参数)。表面粗糙度参数值选用的是否合理,一是关系到零件的使用性能,二是关系到零件的生产成本。所以在零件设计时,应在满足零件功能的前提下,考虑生产工艺的可行性和经济性。一般说来,选用的表面粗糙度参数值越小,零件的使用性能越好,工作寿命也越长。但为了得到粗糙度小的表面,零件可能要经过复杂的工艺过程,加工成本会急剧增高。所以在满足使用功能的前提下,尽可能选用较大的表面粗糙度参数值,以降低加工成本。在使用过程中,因零件的功能和粗糙度之间关系比较复杂,很难按零件表面功能要求确定表面粗糙度的参数值,所以,除了特殊要求的表面外,常用类比法来确定零件的表面粗糙度参数值。表面粗糙度参数值具体选定方法如下:先根据现有统计资料初定一个表面粗糙度参数值,然后再对照现有工作条件适当做些调整,调整时应注意以下几点:一是对同一个零件,工作表面的粗糙度参数值应比非工作表面小。二是摩擦表面比非摩擦表面的粗糙度参数值小;滚动摩擦表面比滑动表面的粗糙度参数值小;运动速度高。单位压力大的摩擦表面应比运动速度低,单位压

力小的摩擦表面的表面粗糙度要小。三是受交变应力作用的表面及应力易集中的表面和速度高、所受压强大的表面粗糙度参数值要小;四是对配合性质要求稳定的配合表面,粗糙度参数值要小;对配合性质相同的表面,小尺寸结合面比大尺寸结合面粗糙度参数值要小;公差等级相同时,轴比孔的粗糙度参数值要小。五是表面粗糙度参数值与尺寸公差及形状公差要协调。一般来说,尺寸公差及形状公差参数值小,表面粗糙度参数值也小。但是,表面粗糙度参数值和尺寸、形状公差之间不存在任何函数关系。流失对于密封性、防腐性要求高的表面或要求美观的外表面,表面粗糙度参数值应小些。七是凡有关标准对表面粗糙度参数值已有要求(如量规、键槽、轴承),则设计中应按标准要求的表面粗糙度参数值选用。

总之,在选择表面粗糙度幅度参数时,要综合考虑各方面的因素,既要满足使用功能,又要尽量降低加工成本,使之达到最大的技术经济效益。

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