秦永金
(中航工業直升機設計研究所,景德鎮 333001)
航空制造業經常需要加工高精度空間角度孔,該類孔加工需要5軸機床才能完成,小型航空企業、科研院校生產任務多為單件、小批零件,部分單位未添置5軸加工機床,因此可以利用空間位置加工的方法,彌補這方面的不足。
如圖1所示,該夾板材料為1Cr18Ni9Ti不銹鋼,該夾板中ΦD孔與2-Φ36(0.021 0)孔存在84°相對空間角,且孔精度及位置度要求高。常規三軸機床加工多采用鉗工劃孔位線,然后通過鏜床轉盤轉角度找正劃線加工,但該方法無法保證孔與孔之間的空間位置。

圖1 夾板示意圖
如圖2所示,該圖為球形找正、檢測工裝設計圖。其中球徑可以加工后實測,設計時提出其輪廓度要求,與工件配合的Φd1*軸和ΦD1孔間隙配合,配合間隙為0~0.01,待工件孔加工完后實測配車。
工件要求角度值、尺寸公差、平面度及粗糙度如圖3所示,外形尺寸根據工件大小進行協調設計。
空間角度孔找正加工檢測裝置,既可以用于空間角度孔加工前的找正,也可以用于加工完兩孔位之間位置的檢測,如圖4所示。當工件加工具有空間角關系的ΦD1和2-ΦD2時,先加工ΦD1孔,實測孔徑并配車球形找正、檢測工裝。通過角度塊將2-ΦD2軸向與3軸機床Z方向設置為相同的方向,利用L2=L1×cos6°+H×sin6°公式,即可找正工裝球心。機床X軸方向移動距離為L2,可找出2-ΦD2的加工孔位,相反則可以檢測已加工孔的尺寸偏差。

圖2 球形找正、檢測工裝設計

圖3 工件工藝尺寸
利用上述方法,在米克朗三軸數控加工中心上完成了一批高精度空夾板零件的加工。同時,該方法也適用坐標鏜床、坐標磨床等3軸機床。但如果機床配置了高精度萬能轉動臺,則可以單獨選擇球形找正、檢測工裝適用性,無需再利用高精度角度塊。

圖4 角度孔找正加工裝置

圖5 加工面與孔的位置關系
該方法還能確定加工面與孔的空間位置關系,如圖5所示。基準面A與ΦD2孔交點到B面距離為H2,設計要求該尺寸為H2±0.02。然后通過該尺寸對球形球面進行找正、檢測,利用基準轉換保證球心到B面距離為H1±0.02,便可以得到結果。
針對高精度空間位置孔加工方法的研究,本文研究出一種高精度球形找正工裝的方法,有效解決了3軸機床加工高精度空間位置孔難題。利用該方法可以簡單、有效地加工、檢測高精度空間位置角度孔,提高三軸機床設備(坐標鏜、坐標磨、3軸加工中心等)的加工能力。