浙江開關廠有限公司(衢州 324000) 陳伯榮 李建軍 姜方海
如圖1所示的零件是六氟化硫斷路器內的導電桿,該工件為銅件,主要技術要求為端面A與外圓B的垂直度不大于0.1mm,外圓A與外圓B的同軸度不大于0.1mm。考慮到零件長度較長,其位置公差的要求還是比較高的。由于導電桿的位置公差對產品的導電性能有很大的影響,故對這類位置公差的控制是較嚴的。

圖1
原車削工藝采用自定心卡盤夾零件一端,另一端用頂尖頂住車削端面A及外圓C,再調頭,以A面及外圓C定位,車削外圓B及圓錐。刀具采用外圓車刀、端面車刀和R角車刀等多把車刀車削,并裝在不同的刀位。實際生產中,該零件的垂直度常有超差的現象發生。換用高精度車床,自定心卡盤也用新的,垂直度也還是難以保證。
由于這種車削工藝,端面A與外圓B是在二次裝夾中完成車削的,存在著定位誤差及裝夾誤差,且車削時刀具裝在不同的刀位,需轉動刀架,刀架也就存在著重復定位誤差。
針對以上兩個問題,根據車削加工原理,若端面A與外圓B在一次裝夾中車削成形,則垂直度主要取決于車床精度而與加工定位誤差及裝夾誤差無關,只要車床精度高,垂直度就能保證。根據以上分析,零件采用兩內孔定位,一次裝夾完成車削,并采用組合成形車刀,以減少刀具數量,使刀架不轉動的車削工藝方案。具體作了以下改進:
(1)設計兩個專用內孔定位夾具,一個裝在主軸內孔內,如圖2所示,它由夾具體、心軸、螺母和手柄組成。該夾具體一端有彈性開口可脹開套,內裝有心軸,心軸帶螺紋的一端與螺母聯接,螺母擰緊,使脹套脹開與零件φ21mm孔緊緊地聯在一起,起定位夾緊作用。夾具體另一端裝在主軸的莫氏錐孔內。另一個內孔定位夾具裝在車床尾座的孔內,由活洛頂尖改制,即在活洛頂尖外套上一定位套,如圖3所示。

圖2

圖3
(2)設計了專用組合成形車刀,如圖4所示,其右側切削刃用于車削A端面,左側成形部分用于切削外圓及圓錐,另設計一車R角車刀用于切削R2圓角,如圖5所示。兩把車刀裝在同一刀位,這樣就可以不用轉動刀架,從而避免了刀架的重復定位誤差。

圖4

圖5
(3)注意事項:加圖樣工時夾緊力主要靠心軸的脹緊摩擦力,故端面A的加工余量只留0.5mm左右;圖2內孔定位夾具的手柄在夾緊后必須拿下;圖3內孔定位夾具的定位套與活洛頂尖應采用過盈配合。經過上述的車削工藝改進,實際生產中車削出的零件的位置度都符合圖樣要求,從而保證了產品的導電性能。
目前六氟化硫高壓電器產品用的導電桿較多,特別是六氟化硫氣體絕緣金屬全封閉開關設備(GIS)上有很多相似結構的長導電桿,都有同樣的位置公差要求,位置精度的高低對導電性能有很大的影響,對這類零件的加工,可以參照本文的加工方法進行。