机床的基本结构和组成部件
在车床基础上增加相应部件,以便达到镗孔、扩孔和滚压的目的。在加工时,被加工的工件旋转,刀具完成进给,衡阳简易镗孔机,镗孔时切削液经镗杆尾端(钻杆箱主轴尾部)进入镗杆内孔、到达刀具切削区,润滑、冷却切削区,裹带切屑在工件的床头端经排屑斗流入切屑箱。粗镗时,孔径精度IT8-10,表面粗糙度值Ra=3.2~6.3μm。精镗时,孔径精度IT7-9,表面粗糙度值Ra=1.6~3.2μm。
机床的主要组成部分如下:
( 1 ) 床体部分。借用原CW61125车床床体,后端可接长床体,导轨面中频淬火,整体通磨。
(2)床头箱部分。借用原CW61125车床床头箱,齿轮、轴承检修,换件另计。
(3)镗头支架。采用两个下半瓦结构,通过支撑套支撑镗杆,正前面有按钮板及仪表,几乎包含了机床的所有运动的控制按钮,因此,镗头支架也是机床的操作中心。机动快速装置带动镗头支架沿床体前后进给。如图1所示为镗刀杆装配示意图。刀杆上装两把可调镗刀,图中镗刀4用于将工件上的孔粗镗,精镗刀5用于将工件上的孔精镗,保证工件一次进给能进行粗、细加工。加工时,主轴带动镗刀转动,工件横向固定不发生变动,由车床托板沿纵向左移动,完成工件内孔粗、精加工。完成后,沿纵向向右退刀。





拖板部分。镗杆固定架固定在拖板上,是通过锁紧套的方式与镗杆联接。当进给时,简易镗孔机定制,进给箱传出动力以带动丝杠,并使丝杠开始旋转,旋转的丝杠使杠上螺母沿轴向运动,轴向移动的螺母带动拖板,达到拖板进给的目的。当拖板快速运动时,拖板后面的快速电动机驱动蜗轮付,带动螺母旋转,带动拖板快速移动。当手动时,推上手轮中心的推杆使两个m2×17mm齿轮啮合,转动手轮驱动蜗轮付,带动螺母旋转,使拖板作轴向移动。手动和快速运动有微动开关互锁。
镗刀杆的支架。镗刀杆的支架分为上下两个半瓦的结构,这样的目的在于方便了镗刀杆的更新和替换。镗刀杆支架的作用在于辅助支承镗杆。对于细长的镗杆, 需适当增加支架数量,它沿床身导轨移动是靠拖板带动,也可以通过手动装置带动。
镗刀的进给通过支架来实现,在床身中间部位安装着进给丝杠, 丝杠是由多节组合而成的,两端由支架来支承,床身前面装有齿条,并与手动装置的齿轮啮合,供移动中心架和镗杆支架用。
与外圆表面加工相比,孔加工的条件要差得多,加工孔要比加工外圆困难。这是因为:
(1)孔加工所用刀具的尺寸受被加工孔尺寸的限制,刚性差,容易产生弯曲变形和振动;
(2)用定尺寸刀具加工孔时,孔加工的尺寸往往直接取决于刀具的相应尺寸,刀具的制造误差和磨损将直接影响孔的加工精度;
(3)加工孔时,切削区在工件内部,排屑及散热条件差,加工精度和表面质量都不易控制。
钻孔
钻孔是在实心材料上加工孔的头一道工序,钻孔直径一般小于80mm 。钻孔加工有两种方式:一种是钻头旋转;另一种是工件旋转。上述两种钻孔方式产生的误差是不相同的,简易镗孔机现货,在钻头旋转的钻孔方式中,由于切削刃不对称和钻头刚性不足而使钻头引偏时,被加工孔的中心线会发生偏斜或不直,但孔径基本不变;而在工件旋转的钻孔方式中则相反,钻头引偏会引起孔径变化,而孔中心线仍然是直的。
常用的钻孔刀具有:麻花钻、中心钻、深孔钻等,其中常用的是麻花钻,其直径规格为 。
由于构造上的限制,钻头的弯曲刚度和扭转刚度均较低,加之定心性不好,钻孔加工的精度较低,一般只能达到IT13~IT11;表面粗糙度也较大, Ra一般为50~12.5μm;但钻孔的金属切除率大,简易镗孔机设计,切削。钻孔主要用于加工质量要求不高的孔,例如螺栓孔、螺纹底孔、油孔等。对于加工精度和表面质量要求较高的孔,则应在后续加工中通过扩孔、铰孔、镗孔或磨孔来达到。
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