气门座与导管孔的加工技术

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汽缸盖阀座孔及气门导管孔精加工设备选择

汽缸盖阀座孔及气门导管孔精加工设备选择

产品与技术上海华普发动机有限公司 金延安汽缸盖阀座孔及气门导管孔精加工设备选择汽缸盖阀座孔和气门导管孔的精加工是整个缸盖生产线的关键工序,一直受到业界的共同关注。

图样规定:阀座孔经加工后,由三段锥面形成的90°密封面,沿整个圆周宽度1.2mm应均匀、连续、不间断;90°的密封面圆度为φ0.015mm;阀座孔90°密封面对气门导管孔中心径跳φ0.060mm。

达到以上要求才能适应发动机汽阀高频率(6000r/min)的工作状态。

1.常用加工设备加工汽缸盖阀座孔、气门导管孔精加工的常用设备有两种:(1)加工中心随着科技的进步,高速加工中心机床的功能逐步扩展,专用刀具结构的性能不断提升,已能满足汽缸盖图样的三项规定。

工艺安排如下:Op-10:粗加工阀座孔120°、90°、60°三段锥面(留余量),铰导管孔工艺用引导孔,长10mm。

刀具返回刀库,换精加工复合刀具。

Op-20:精加工120°、90°、60°三段锥面铰导管孔φ6H7至图样尺寸。

由于加工中心机床是单主轴,必须采用复合刀具才能完成,显然,刀具结构复杂,刀具调整难度大,刀具单价费用高。

加工时刀具频繁的移位、快进、工进、换刀,形成本工序节拍时间长。

(2)组合机床缸盖生产线规划时,本着充分发挥加工中心机床和组合机床的特点,在适合的工序选择适合的机床,采用两种机床混合建线的方针。

为此我们选择组合机床来精加工缸盖阀座孔和气门导管孔,达到整条生产线工序节拍的平衡。

为了尽可能减少前面加工误差对本工序的影响,前面工序做一些调整安排。

因为,气门导管安装孔中心位于气道壁的斜坡上,在粗加工气门导管安装孔时先铣一个与阀座孔中心垂直的φ13mm工艺用平台,保证导管安装孔的直线度。

位于阀座上方的气道喉口的功能是减少油气混流的阻力,必须保证喉口设计的理想空间,为防止铸造喉口时,沾沙和坭芯移动而形成铝瘤,增加了刀铰气道喉口工序。

气缸盖气门导管孔加工工艺论文

气缸盖气门导管孔加工工艺论文

气缸盖气门导管孔加工工艺论文摘要:在加工气缸盖本体上气门导管孔和进气阀座孔、排气阀座孔时,钻气门导管孔底孔是直接影响气门导管孔与进、排气阀座孔的精加工精度的重要因素,因此加工时应注意,多次加工,尽量预留倒数第二刀的进给量;气门导管孔的扩孔尽量不采用扩孔钻,应改为单刃镗刀或多刃铣刀的刀具或者复合刀具。

0 引言气缸盖是柴油机的重要部件,它的加工精度直接影响着柴油机的性能,因此气缸盖本体对各个孔系的设计精度要求较高,特别是气门导管孔与进、排气阀座孔的同轴度精度要求更是较高。

淄博柴油机总公司生产的气缸盖本体材料为蠕墨铸铁,其气门导管孔与进、排气阀座孔在同轴度、以及与端面的垂直度上要求很高,而且长径比一般为1:4-1:7之间。

但由于气缸盖本体的结构很复杂和该孔具有的特殊位置,使其长径比一般可达到1:6-1:9之间,而某柴油机的气缸盖本体的气门导管孔的长径比达到1:10,加工其用的刀具刀杆长径比达到1:15。

这在加工中保证气门导管孔与进气阀座孔、排气阀座孔的同轴度、以及与端面的垂直度等要求增加了加工难度。

也就是说,气门导管孔与进气阀座孔、排气阀座孔的加工是气缸盖加工的关键技术。

在没有复合刀具的情况下,就如何加工气缸盖本体上的气门导管孔与进气阀座孔、排气阀座孔,保证气门导管孔与进气阀座孔、排气阀座孔在同轴度以及与端面的垂直度等方面,进行一下探讨,以供参考。

1 柴油机气缸盖本体在加工气门导管孔与进、排气阀座孔中存在的主要加工难度和问题该公司气缸盖本体上的气门导管孔与进、排气阀座孔的相互位置尺寸关系见图1和图2所示,气缸盖本体的高度是421mm(图中未标出),由图可以看出,气门导管孔的直径为Φ42H7、表面粗糙度Ra1.6、圆度为0.01mm、圆柱度为0.025mm、与端面垂直度为0.05mm;进气阀座孔、排气阀座孔的表面粗糙度Ra1.6、圆度为0.01mm、圆柱度为0.025mm且与气门导管孔的同轴度分别为Φ0.02mm和Φ0.06mm。

发动机缸盖座圈及导管孔加工

发动机缸盖座圈及导管孔加工

平台 为妒 3 1mm,有 时妒 3 铣不 1mm
出 ,钻 出 1 .mm底 孔 直 线 度 05
与气 门的工 作性能 联系在 一起 。对
于 轿 车 用 高 速 汽 油 机 ,转 速 高 达 6 0 rmi ,气 门上 、下 运 动 的频 0 0/ n
和1 缸火花塞导管孔。 、4
差 。在 精 镗 导 管 安 装 孔妒 1 l
4 。 6 。 、 10 、9 。 刀具 ) 0 2。 0
结语
当今 敏捷 式 柔性 生 产 线 全部 由加 工 中心完 成 ,对 座 圈导 管 的加 工 已不 再 使用 复 杂 的 刀具 结 构 ,在 刀具 结 构 上也 做 到 了简 化 、实 用 。由 于 机床 的精 度 高 ,工 件加 工 后 的一 致性 好 ,越 来越 受 到 用 户的欢 迎 ,但投 资 大 ,对
呈 10 2 。均 布 ,先 加工 6 。和 0
机 床 刀具 系统 的要 求 也会 相 应 地提 高 ,提 高其 普 及还 需
企业的认识 。
图2 精镗导管安装孔和座圈安装孔复合刀具 图3 右侧双动力头进给终了时动力头停止位置
精加工座圈和导管孔
此工序是最终关键工序 , 原先在组合机床 自动线上 有四台 卧式专机组成的 自动线上 完成。 当 时考 虑 设 备方 案 时 ,想 减 少 加 工量 ,把进 气 座 圈 的6 。 、 O 10 2 。过渡 内锥面 ,由座 圈供 应 商加工到尺寸 ,我们 只在线 上安 排加工9 。密封面 。然而机 床预 0 验收时 ,此处未 合格 ,发现9 。 0 密 封环 带 在 整 个 圆周 上 宽 窄 不
把复合 刀具 ( 图2 见 ),前端
机 床 ,左 侧 加 工 进 气座 圈 和 导 管 孔 右 侧 加 工 排 气座 圈 和

加工中心缸盖阀座导管的加工技术分析

加工中心缸盖阀座导管的加工技术分析

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY | 汽车技术加工中心缸盖阀座导管的加工技术分析滕传勇 熊庆迟上汽通用五菱汽车股份有限公司 广西柳州市 545007摘 要: 气缸盖是发动机的重要部件,缸盖阀座导管是连接油气与动力装置的重要设备,缸盖阀座导管加工质量对于发动机工作具有重要的意义。

本文以B15-4缸自然吸气发动机的缸盖阀座导管的加工技术、测量技术进行分析,从而设备选型、刀具选择、加工方式、测量方式等多方面探讨完善缸盖阀座导管加工的方式方法,期望危险相关研究提供参考。

关键词:缸盖;阀座导管;加工1 引言发动机缸盖阀座导管的加工是影响发动机质量的关键之一。

阀座导管的加工精度对于发动机的工作性能有直接的影响,在正常工作中,缸盖内可燃气体点燃,对于阀座产生较大的影响,因此需要阀座具有良好的密闭性、耐磨性与承受高温高压的能力。

在B15-4缸自然吸气发动机中,缸盖阀座导管的技术要求为:(1)阀座密封锥面的公差为0.008mm,导管孔圆柱度公差为0.01mm;(2)阀座密封锥面和导管孔表面粗糙度为1.6μm;(3)阀座密封锥面对导管孔跳动值为0.03-0.05mm。

阀座导管的加工性能会对气门密封性产生影响,从而对发动机功率、燃油消耗功率产生影响,而且气门工作室发生偏移会加剧导气孔的磨损。

为了确保发动机工作质量,提升燃油效率,需要严格控制阀座导管的加工工艺。

2 阀座导管孔系加工发动机厂通常根据预算与产品特征选择加工工艺,确保加工工艺,通常从以下方面确定加工工艺。

2.1 工艺选择阀座导管孔系通常采用一面两销定位法进行定位,为了减少重复定位误差,采用与精加工阀座导管同样的定位基准。

传统的缸盖加工通常是采用缸盖的齐子面和底面的定位销作为定位基准,并且采用压板向下的方式进行夹紧固定,该操作工艺相对简便,而且结构简单。

但是产品误差相对较大,为了消除雷击误差,需要缸盖底面和齐子面的平面度与平行度误差不得超过0.02mm。

又出新工艺!五种汽车发动机关键零部件切削技术,你见过几个?

又出新工艺!五种汽车发动机关键零部件切削技术,你见过几个?

又出新工艺!五种汽车发动机关键零部件切削技术,你见过几个?汽车发动机作为驱动能量的提供者,被誉为汽车的心脏,其各零部件的加工质量决定了发动机能否经济高效的输出动力,驱动车辆的行驶。

在加工的过程中,就算单单只是在每个部位节省一分钱的成本,这也是汽车制造商和其配套厂商所不断追求的。

如何才能打破加工的瓶颈,从而更加有效地缩减生产成本?一把性能出众的刀具,一定能让你事半功倍。

接下来小编来盘点几个加工汽车缸体、缸盖、曲轴等零部件的切削技术,看它们在钻孔和平面铣削加工中的优势,选对了,那工作起来就会得心应手。

山高引导铰刀发动机缸盖零件上的气门导管阀座孔是一个关键孔,对于保证发动机的工作性能和降低油耗影响很大。

因此对于这个孔的材料、尺寸精度、阀座孔与密封锥面的形状精度和同轴度都有严格的要求。

通常,导管孔的尺寸公差为IT7级,圆柱度要求0.008,表面粗糙度R a0.8;阀座孔密封锥面的角度公差0.5°,密封锥面相对于导管孔的跳动公差0.04-0.05,表面粗糙度R a1.6。

山高刀具采用两把刀具对压装后的导管阀座孔进行加工,第一把引导铰刀加工导管孔的一小段,并且加工阀座孔75°和30°两个锥面到位,加工45°工作锥面留少量余量;第二把精铰刀借助第一把刀具做好的孔作为引导孔,精铰导管孔,并且精加工45°工作锥面至尺寸。

采用单独的刀夹对三个锥面进行加工,因此可以使用标准的刀片,每个锥面的尺寸和角度可以单独调节。

专利的夹持方式可以保证导管铰刀的快速更换和非常高的重复定位精度,定位精度达到5微米。

加工实例:引导铰刀:直径D4.97/D29.4刀片:非标的PCD铰刀和CBN刀片切削参数:V c= 105(导)/ 124(座)m/min,a p= 0.10--0.15 mm,N= 5570 / 1360 rpm,F r= 0.12(导)/ 0.07(座引)-- 0.05(座精)mm/r,F= 668 / 95 / 68 mm/min刀具寿命:阀座CBN 刀片:800-1000pcs导管PCD 铰刀: 800-1000pcs精铰刀:直径D5/D29.5刀片:非标的PCD铰刀和CBN刀片切削参数:V c= 95(导)/ 120(座)m/min; F r= 0.12(导)/ 0.11(座)mm/r;刀具寿命:阀座CBN 刀片:800-1000pcs导管PCD 铰刀: 600-1000pcs山特维克可乐满CoroMill® 425面铣刀Cor oMill® 425是专为汽车行业开发的一种用于批量生产的铸铁精加工面铣刀。

缸盖气门导管座圈的加工及改进

缸盖气门导管座圈的加工及改进

缸盖气门导管座圈的加工及改进作者:王晓俊来源:《工业设计》2016年第06期摘要:L46发动机缸盖的气门座圈和气门导管均为粉末冶金压制烧结而成,具有较高的硬度,是整台发动机的材料中耐冲击、耐磨性最好的材料。

在加工上有一定难度,而在实际应用中,由于切削状况复杂,对刀具以及设备均有很高的要求,所以经常发生多种问题。

本文中对加工所用的刀具以及加工工艺的改进的指导思想,就是解决在汽缸盖加工中经常发生的问题。

关键词:导管座圈加工;同轴度及跳动量;刀具成本汽车发动机缸盖是整台发动机中的重要零部件之一,而缸盖的气门座圈密封面和导管孔加工是缸盖加工的关键工序。

气门座圈的密封性直接影响发动机的做功效率及动力输出。

缸盖的座圈和导管均为粉末冶金压制烧结而成,具有较高的硬度和材料密度,是整台发动机的材料中耐冲击、耐磨性最好的材料。

加工时有一定的难度,对刀具的要求和加工设备的精度、刚性等要求都非常高。

在实际应用中,由于切削状况复杂,在加工过程中发生多种问题。

因此对刀具改进和工艺改进的指导思想,就是为了解决在L46发动机的缸盖加工中发生的问题:(1)座圈密封面对导管孔的跳动量达不到工艺要求;(2)座圈刀片易出现爆口,刀具成本上升;(3)刀具耐用度低;为此,就针对这些问题进行了分析和作了一些改进。

1缸盖座圈及导管加工的工艺简介L46缸盖座圈及导管的加工是采用GROB公司提供的BZ500型CNC加工中心。

刀具是选用了Mapal精密刀具公司的刚性组合刀具。

工艺上分二各工步来完成座圈和导管的精加工。

(1)先用Ø 7.9×Ø 8.002的阶梯先导刀具进行导管孔的预加工;(2)再用Ø 8.01的(PCD)铰刀和(CBN)精密镗铰刀的组合刀具一次成形,加工完成导管孔和座圈孔的加工。

(精密镗铰刀和镗刀一样,采用单刀刃切削。

其基本原理是利用支撑导条来吸收切削产生的阻力和振动。

其独特的结构,超精密的内孔精度,优异的表面粗糙度及高经济效益,已被汽车工业广泛采用。

气缸盖导管孔和阀座锥面加工技术探讨

气缸盖导管孔和阀座锥面加工技术探讨

良好的气缸盖导管孔和阀座锥面加工 质量可以减少发动机磨损,延长发动 机的使用寿命。
提高发动机效率
气缸盖导管孔和阀座锥面的加工精度 直接影响燃油燃烧效率,进而影响发 动机的动力输出和燃油经济性。
加工技术的现状和发展趋势
加工技术现状
目前,气缸盖导管孔和阀座锥面的加工主要采用传统的切削加工和磨削加工方法,这些方法加工精度高,但效率 较低,且对工人的技能要求较高。
经验总结
加工过程中需密切关注设备状态、材料特性、切削参数及冷却润滑等因素,及时调整工艺 参数,以确保气缸盖导管孔和阀座锥面的加工质量。同时,不断积累实践经验,持续改进 加工技术,提高生产效率。
05
新技术与未来展望
新技术介绍与应用
数控加工技术
利用数控机床进行高精度、高效 率的加工,可实现复杂形状的加
技术中,推动加工技术的发展。
人才培养
03
重视人才培养,加强技能培训和学术交流,培养一批高素质的
加工技术人才。
THANKS
感谢观看

加工工艺流程
01
02
03
04
粗加工
去除大部分材料,初步形成锥 面形状。
半精加工
进一步细化锥面,为精加工做 准备。
精加工
达到最终的尺寸和形状精度要 求。
表面处理
根据需要,对锥面进行抛光、 镀层等表面处理。
加工质量检测与控制
检测工具
使用三坐标测量机、光学显微镜等高 精度测量设备进行检测。
质量控制
建立严格的质量控制体系,确保加工 过程中的各项参数符合要求,保证加 工质量稳定可靠。
加工设备与工具
加工设备
数控车床、钻床、磨床等高精度机床。
工具与刀具

柴油机缸盖气门导管及座圈加工技术的应用与探讨

柴油机缸盖气门导管及座圈加工技术的应用与探讨

分析当前发动机气缸气门座圈与导管底孔的常用加工方式以及气门导管与座圈加工特点和存在的主要问题,介绍一种适用于加工气门导管及座圈的实用新型复合刀具应用技术,并从该复合刀具的结构设计、导向装置和刀具冷却与排屑措施等方面进行深入探讨。

1序言WD615系列发动机缸盖气门导管、座圈加工尺寸及精度要求如图1所示进气、排气导管孔内径尺寸要求√∣1H7(Ig),导管中心相较于缸盖下表面(基准U)垂直度要求y'0.1mm,座圈面相较于导管中心(基准4基准8)径向圆跳动要求为0.02mmβ尺寸精度要求高,缸盖导管采用铸铁材质,硬度200~250HBW,进气门、排气门座圈材料采用粉末冶金WR3119L,硬度40~46HRC,要求导管孔表面粗糙度值Aa=1.6μm,座圈面表面粗糙度值Aa=0.8μm,硬度及表面粗糙度要求高。

原生产工艺多采用分体式镶刀,先加工缸盖导管孔,导管孔加工完毕后,采用机床主轴不动,更换加工刀具后再对气门座圈进行加工的方式,这时需要重新校对刀具和气门座圈之间的位置,检测气门座圈的径向圆跳动量是否合格,若不合格,需重新调整,有时需要反复调整多次。

换刀需要停机,停机时间不产生效益,但要分摊费用,计入加工成本。

这样不仅降低了生产效率,容易产生加工废件,增加了生产成本,而且采用这种加工方法加工的缸盖气门座圈和导管孔表面粗糙度也很难达到产品的技术要求。

为解决这种问题,目前多采用特殊组合刀具加工的方法,而刀具结构设计是否合理决定了气门座圈和导管孔的加工质量和刀具寿命。

图1缸盖气门导管、座圈尺寸及精度要求2气门导管及座圈加工特点和存在的主要问题根据一般规定,孔深£与孔径d 之比大于5,即£4>5的孔称为深孔。

发动机缸盖气门导管的钱削加工除具备普通钱削的特点外,还具备深孔加工的特点,在实际加工过程中存在以下主要问题。

1)根据加工现场分析,发动机缸盖气门导管及座圈加工处于封闭状态下进行,不能直接观察到刀具的切削情况。

发动机气缸盖气门座圈和导管孔加工实践及存在问题的改进方法

发动机气缸盖气门座圈和导管孔加工实践及存在问题的改进方法

发动机气缸盖气门座圈和导管孔加工实践及存在问题的改进方法韦海燕【摘要】分析和论述了柳州五菱柳机动力有限公司采用加工中心作为主要加工设备,使用精密复合刀具来加工座圈与导管的工艺方法的实践过程,并记录在实践过程中所面临的问题,并提出解决的措施.经过生产实践论述证明:精密复合刀具的加工工艺生产效率高、生产成本低,适合于大批量生产要求,值得进行大范围的推广.【期刊名称】《装备制造技术》【年(卷),期】2018(000)006【总页数】4页(P153-156)【关键词】气缸盖;气门座圈;导管孔;加工工艺【作者】韦海燕【作者单位】柳州五菱柳机动力有限公司,广西柳州 545005【正文语种】中文【中图分类】U464目前国内外的工艺水平已经跟随着科学技术的发展而有了巨大的变化,加工气门座圈与导管孔已形成了这样一种趋势:采用加工中心作为加工设备,使用精密复合刀具来加工座圈与导管。

这样的加工工艺存在以下优点:(1)满足加工精度要求;(2)具有比较高的柔性。

在产品更新换代的时候,只需要更换刀具、夹具,并通过调整加工程序就可以适应其他的机型的加工;(3)加工中心的发展很快,机床的加工精度在不断提高,并且在国内发动机制造企业不断得到广泛的应用;(4)复合刀具比起其他的专用刀具加工效率更高,成本低。

由于上述的优点,本文将分析和论述柳州五菱柳机动力有限公司采用加工中心作为主要加工设备,使用精密复合刀具来加工座圈与导管的工艺方法的实践过程,并记录在实践过程中所面临的问题,并提出解决的措施。

1 精密复合刀具加工实践1.1 生产线规划生产产品:气缸盖;产能规划:10万件/年;生产节拍:20JPH(三班制生产,每班 7.5 h,共 21.5 h);生产节拍:180 s;生产线工艺布置:如图1所示;设备形式:CNC加工中心(台湾建荣立式加工中心,型号:Vcentre-110)、气门座圈与导管压装机(广州嘉特斯所设计制造的气门座圈/导管压装机)。

汽车气门导管的加工

汽车气门导管的加工

学号苏州市XX大学毕业设计题目汽车气门导管的加工学生姓名:专业班级:学院 (部):校内指导教师:校外指导教师: 完成日期:摘要:粉末冶金是一门制造金属与非金属粉末和以其为原料(复合材料),经过压制、烧结及各种后续处理工艺制取金属材料和制品的科学技术,它是一项以较低的成本制造高性能粉末冶金制品的技术。

通过高均匀密度气门导管的成型实例,系统介绍了其成型技术,包括成型压力的分析计算,压制方式与压机的选择,模具结构的设计,密度均匀性的调节方法等。

为正确运用成型技术压制导管类粉末冶金制品提供了理论方法和实践范例。

关键词:粉末冶金气门导管成型技术Abstract:Powder metallurgy is a technique, which uses metallic and non-metallic powder (composite) to produce metallic material and parts through compction, sintering and post treatment, and which is used for forbricating high performance ferrous parts at a low cost.By forming an example of high uniformity density valve guide, the systemintroduced the forming technology, analysis including molding pressure calculation, pressing and compressor selection, the design of die structure ,density uniformity regulation method etc.. For the correct use of molding technology to suppress the ducts of powder metallurgy products and provide a theoretical and practical examplesKeywords: Powder metallurgy valve guide forming technology目录1 绪论 (1)2 零件工况分析及产品图确定 (2)2.1 零件工况分析 (2)2.2 产品图确定 (3)3 原辅材料选择 (4)3.1 粉末冶金材料特性 (4)3.2 气门导管原,辅材料选择 (6)4 生产工艺分析 (7)4.1 气门导管生产工艺 (7)4.1.1 粉末冶金工艺设计的一般考虑 (7)4.1.3 后续加工 (9)4.1.4 精整方式分类 (9)4.1.5 气门导管生产工艺确定 (11)4.2 粉末冶金生产的基本工序 (11)4.3 气门导管的加工工序 (13)5 气门导管模具设计及计算 (14)5.1 模具主要零件设计 (14)5.1.1 成型模具结构设计 (14)5.1.3 模具主要零件尺寸计算 (16)5.1.4 基于模具的尺寸画出气门导管模具CAD结构设计图 (18)5.2 粉末冶金模具的热处理 (19)6 粉末冶金压制设备与压制工具系统 (21)6.1 装粉方式的选择 (21)6.2 模架的选择 (21)6.3 压机类型选择 (21)结论 (22)致谢 (24)参考文献 (25)1 绪论粉末冶金是一门制造金属粉末,以金属粉末为原料,包括混入有非金属粉末者,用成型——烧结制造材料或制品的技术学科现代粉末冶金技术制造的材料和制品大体上可分为以下五类:1、粉末冶金机械零件,其中包括烧结金属字润滑轴承,烧结金属结构零件及烧结金属摩擦材料与制品等。

一种气缸盖气门导管孔加工工艺

一种气缸盖气门导管孔加工工艺

气缸盖 的机械加 工工艺水平随着 内燃机 的发 展而 日趋完善 ,工艺方法 、手段也在不断更新 。合 理的加工工艺方案需要对零件技术要求和工序特点 进行认真论证 ,合理配置 ,更需结合实际、整线通
镗床主轴需要偏离的距离 X,由于气缸盖只作水平 艺选择提供了借鉴 。 旋转 ,因此机床的另一个坐标偏移值不用测量 ;最 【 参考文献】 后 ,按距 离 移动 主轴 ,使 主轴 对正旋转后 的导 『 1 1 赵长 明, 杨 万菊. 数控加工工艺与设备【 M 】 . 北京 : 高等教 管孔 中心进行加工。加工进 、排气气 门导管孑 L 时应 育出版社, 2 0 0 3 . 分别旋转定位。计算机作图示意见图 2 。
2 . 2 . 2 导 管底 孔 的加工 方 法
【 2 】 李益 民. 机 械制造工艺设计 简明手册[ M】 . 北京: 机械工
、 I 出 版社 。 1 9 9 9 .
第 5期
黄丽云 :一种气 缸盖气门导管 孔加 工工艺
・ 2 7・
目前 在气缸盖批 量加工生产线 上采用 的是复 合刀具 ,即定制专用刀具 ,分钻 、扩 、精镗三道工 序来进行加工。这种加工方法很好地保证 了两孔 的
同轴度要求 ,而且效率高 ,适用于批量生产 。
管 旋 孔 转 中 前 心 的 线 导 \ 一
此型号 气 缸盖 具有 以下特 点 : 气 门导管孔 与座圈轴线与气 缸盖平面不垂

床工作台面平行 ,然后旋转工作台面 ,使镗床主轴
对正气门导管孔与座圈轴线后进行加工。选用此方
法的原因在于 :镗床回转半径大,刀具长度与主轴
行程有限 ,无法将气缸盖固定在回转中心上加工。 具体 的定位过 程是 :选择气 缸盖 中心及 已加 盘考虑 ,最终才能取得最佳效果 。 此气 缸 盖 为 新 研 内燃 机 试 制 零 件 ,为 提 高研 工 的气 缸 盖平 面 为基 准 ,先 找正 气缸 盖 中心 点 ,坐 标清零 ;再旋转镗床工作 台 4 。 ,测量 出气缸盖中 制速度 ,同时降低生产成本 ,在参考传统的加工工 心点的偏移值 ( 口 ,b );通过计算机作 图测量 出气 艺思路的基础上 ,针对气门斜置 、气 门导管孔细而 缸盖 中心线和导管孔轴线旋转前后的位置 ,测量 出 长等特点对定位方式等进行 了针对性 的改变 ,从而 旋转后导管轴线与旋转前气缸盖 中心线的距离 ,即 很好地解决 了遇到的问题 ,为今后其它类似项 目工
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缸盖气门阀座和导管孔的加工技术
缸盖是内燃机的重要部件,它的加工精度直接影响到发动机的工作性能。

发动机工作时,由于可燃气体是在缸盖燃烧室压缩后进行点燃,致使气门阀座承受很高的热负荷和机械负荷。

这既要求阀座有很高的耐磨性,还要有很好的密封性。

如果阀杆工作时中心发生偏移除了会导致有害的热传导和阀杆及导管孔的很快磨损外,还会造成耗油量的增加。

因此,对气门阀座和导管孔的加工精度提出了很高的要求,特别是对气门阀座工作锥面与导管孔的相互间的同轴度规定了很严的公差。

对于汽油发动机,同轴度允差规定为0.015-0.025mm,而对于柴油机则仅为0.01-0.015mm(在燃烧室中,柴油可燃气体的压缩比要比汽油大2-2.5倍)。

在大批量生产中,要稳定的保持这样的公差,除需要优化加工工艺外,定位基准的选择,专用刀具和精镗头的合理结构及其精度均具有重要的意义。

气门阀座和导管孔的加工是缸盖加工的关键技术。

长期以来,国内外许多组合机床和刀具制造厂,如大连组合机床研究所、Ex-Cell-O、Alfing、Grob、Hüler Hille、Ernst Krause & Co等机床厂和Komet、Plansee、Beck、Mapal等刀具厂都十分重视这类技术设备及专用刀具的开发。

近几年来,特别是在专用刀具开发方面取得了长足进步,这对提高加工精度、刀具耐用度和加工效率起着积极作用。

气门阀座和导管孔的底孔加工
图1:装有硬质合金樘杆的专用刀具
图2:精樘气门阀座和导管孔(左),精加工气门阀座工作锥面和导管孔(右)
气门阀座和导管孔的底孔精度是直接影响气门阀座和导管孔终加工精度的重要因素。

因为底孔的同轴度误差(一般应低于0.02-0.05mm)会造成气门阀座和导管孔精加工余量的分配不均,从而影响到终加工精度。

为保证阀座和导管孔底孔的同轴度公差,许多厂家采用专用复合刀具,并分钻扩、半精镗、和精镗三道工序进行加工。

在精镗时,为增强细长镗杆的刚性,大多数采用硬质合金镗杆(图1),但也有采用背导向支承的方式(图2)。

由于硬质合金的弹性模数(E=500000N/mm²-630000N/mm²)比钢(E=200000N/mm²)约大3倍,因此,选用硬质合金制作的镗杆可获得较好的刚性(R=3EI/L³)。

采用背导向支承方式,同样也可增强镗杆的刚性,但为确保支承效果,背导向的支承导套与镗杆中心应保持足够高的同轴度,在结构上也比较复杂。

缸盖的定位
精加工气门阀座工作锥面和导管孔时,多数是以与缸体的接合面和该平面上的两个定位销孔进行定位。

这种曾被普遍应用的一面二销的定位方式,由于夹具定位销与阀座、导管孔之间的位置误差以及相邻阀座(和相邻导管孔)之间的位置误差均会造成加工余量的偏移,在最终精加工时,导致刚性差的铰刀也随之产生加工偏移,所以采用这种定位方式并非总能达到规定的精度。

因此,为确保加工精度,必须要减少定位误差以提高加工余量的均匀性,否则阀座和导管孔应分两次加工才是比较合理的。

缸盖采用平面和导管孔外圆进行定位,可以显著减少上述的定位误差(图2右)。

采用这种定位方式,夹具的定位导套与机床主轴应保持很严的同轴度,以确保加工余量的均布。

这样,阀座和导管孔只需进行一次性加工就能达到规定的公差。

但是,缺点是在一个工位上只能加工一个阀座及导管孔。

与采用一面两销定位方式相比,生产率要低一些,也就是,在保持同样生产率的情况下,需要增加一定数量的加工工位,从而增加了生产线的长度。

加工气门阀座和导管孔的专用刀具
图3:气门阀工作锥面的加工
图4:加工气门阀座和导管孔专用的刀具
图3:气门阀工作锥面的加工图4:加工气门阀座和导管孔专用的刀具
采用一把专用刀具同时加工气门阀座和导管孔有利于提高同轴度。

加工阀座的工作锥面,一般是采用锪削和车削两种成型工艺。

锪削的刀刃倾斜角要与气门阀座工作锥面的半锥角相等。

加工时,由于阀座是淬硬材料(HRC50-58),刀刃的磨损较快,而这种刀刃磨损的轮廓会复制在密封锥面上,从而影响到阀座工作时的密封性。

但其优点是刀具的结构和刀具切削运动的控制较为简单,加工效率也较高。

采用车削工艺加工阀座工作锥面可避免锪削时出现的缺陷。

加工阀座时,一般需要加工阀座的端面,75°锥面和45°的工作锥面。

前两个面的加工是为了获得一个宽度恒定的工作锥面。

图4是加工阀座和导管孔的专用刀具,在专用刀具上倾斜布置的滑板刀架用于车削阀座的工作锥面,附加固定安装的三把刀具则用来加工阀座的端面、45°和75°锥面。

由装在专用刀具端面处的导向套对加工导管孔的铰刀进行导向。

为保证导向套与机床主轴的同轴度,在导向套装入刀体后可以再对导向套进行磨削,以消除构件的制造误差和装配误差。

专用刀具刀体的导轨是精确按阀座工作锥面的角度制造的,所以可保证工作锥面的加工精度和重复精度。

加工开始前,分别推动滑板和铰刀运动的两个推杆位于起始位置,以便使车刀和铰刀都处在加工的初始位置(铰刀仅伸出导向套几毫米)。

加工开始时,固定安装的刀具首先锪阀座和端面(刀刃Ⅱ)和倒棱(刀刃Ⅲ和Ⅳ)(图3)。

接着这些刀具后退约0.2mm,使刀刃Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ脱离加工面,并使装在倾斜滑板上的车刀处于待加工位置,此时通过推动外层推杆使滑板实现进给,对阀座工作锥面进行精车。

加工完后在滑板移到终点位置时,按铰削速度调整专用刀具的转速,内推杆推动铰刀实现导管孔的铰削加工。

当铰削结束后,内推杆退回并使刀具退到起始位置。

如果采用CBN刀具车削阀座工作锥面时,由于要采用很高的转速(2000r/min-3600r/min),加工时产生的离心力会影响到加工精度,因此,对于这种专用刀具应采用平衡滑板。

随着高速加工中心进入汽车生产领域,越来越多的缸盖已转向采用加工中心来进行加工。

由于加工
中心难于在主轴后端设置推动铰刀实现进给的油缸,故只能寻求别的办法。

Mapal和Beck公司已开发出利用离心力控制的适合于加工中心使用的专用刀具(图5)。

这种刀具在加工阀座和导管孔时,刀具先是以1000r/min的转速锪削阀座锥面,加工完毕后,刀具后退约0.2mm,接着刀具转速提高到5000r/min,此时活塞依靠所产生的离心力而径向外移,挤压油腔中的油,并借助于阀门的控制以恒定的进给速度推动铰刀对导管孔进行加工。

当导管孔加工完毕后,专用刀具的转速再降至1000r/min,铰刀自动退回到起始位置。

铰刀
图5:利用离心力推动铰削进给的专用刀具图6:气门阀座和导管孔的综合精度测量
用于终加工导管孔的刀具既有采用单刃铰刀,也有采用多刃铰刀的。

由于单刃铰刀在铰削过程中是依靠布置在刀体上的两根导向条来导向和支承切削力,因此,它对加工余量的不均匀敏感程度较低,这有利于提高气门阀座工作锥面与导管孔加工的同轴度。

而采用多刃铰刀,由于可采用较高的进给速度,导管孔的加工时间一般可比单刃约缩短75%,但这种铰刀对不均匀的加工余量比较敏感,会影响到阀座工作锥面与导管孔加工的同轴度。

目前,从组合机床自动线上的加工技术水平出发,采用单刃铰刀有利于确保加工精度。

主轴部件
根据经验,气门阀座和导管孔的加工精度在较大程度上与主轴部件的刚性和精度有关。

所以,主轴部件的径向跳动应低于2mm,端面跳动不大于1.5mm。

这些偏差的大小直接决定阀座工作锥面的加工圆度,也就影响到阀座工作时的密封性。

主轴部件多数采用三联(或双联)角接触球轴承为前轴承,采用双联角接触球轴承为后轴承,轴承的精度等级一般采用P4。

气门阀座和导管孔加工精度的自动检测
在自动线上为对缸盖的加工质量进行监控,通常在精加工工位后面设置测量工位。

图6所示是缸盖气门阀座和导管孔综合精度的自动测量装置。

该装置采用四个气动测量头同时对四个阀座和导管孔进行测量。

在测量阀座工作锥面的测量头上设有隙缝宽度约为50mm的环形喷嘴,测量导管孔的心棒同样设有测量喷嘴。

当该心棒低速引入导管孔时,对阀座工作锥面自动定心和找正,这是通过专门设计的滚动轴承来实现的。

并借助于弹簧给测量阀座工作锥面圆度的测量头施加一定的贴合力,使测量头靠在工作锥面上。

当接通压缩空气进行测量时,就可以通过从环形喷嘴中排出的气体量来测定:
阀座工作锥面的圆度
导管孔的圆度
阀座工作锥面对导管孔的跳动误差
结束语
从对气门阀座和导管孔多种加工技术的分析中,可以提出提高其加工精度的下列途径:
为提高阀座工作锥面与导管孔的加工同轴度,应确保导管孔加工余量的均布,这可以通过采用缸盖接合面和导管外圆进行定位的方法来达到。

阀座工作锥面采用车削工艺可避免锪削工艺出现的一些缺陷。

终加工导管孔采用单刃铰刀有利于克服加工余量偏移引起的加工误差。

采用高速车削阀座工作锥面时,应用装有平衡滑板的专用刀具。

主轴部件的轴向和径向跳动应分别低于0.0015mm和0.002mm。

随着刀具材料和专用刀具的不断发展和推广应用,特别是适合于加工中心用的专用刀具的不断开发和完善,将进一步提高气门阀座和导管孔的加工精度、加工效率和加工柔性。

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