唐鋒
(湖南工業職業技術學院,湖南 長沙 410208)
數控機床的工作原理是首先根據零件圖進行零件的工藝設計,包括刀具的選擇、切削用量的選擇等,然后按照數控機床規定的指令代碼及程序格式編寫成加工程序單,再把程序單中的內容記錄在控制介質上,最后輸入到數控機床的數控裝置中指揮機床加工零件[1]。
如圖1所示,零件C06外形屬于典型的回轉體零件,不僅包含外螺紋、孔、外圓錐面等基本特征,還包括圓弧面等特征,本次加工的工藝步驟較多。該零件Φ20 mm外圓及Φ26 mm的孔、1∶5的錐面上表面粗糙度要求均為Ra1.6μm,表面粗糙度都要求較高。Φ46 mm的外圓表面(上偏差0 mm,下偏差﹣0.025 mm),7級精度;Φ24 mm的孔(上偏差+0.033 mm,下偏差0 mm),8級精度;Φ36 mm的孔(上偏差+0.012 mm,下偏差﹣0.012 mm)、Φ20 mm的孔(上偏差0 mm,下偏差﹣0.033 mm),8級精度,尺寸精度要求較高[2-4]。

圖1 C06零件圖紙(單位:mm)
綜上所述,該零件的形狀比較復雜且零件的加工精度要求較高,所以采用數控車削的方式進行加工。
C06零件可根據其形狀結構、生產類型、設備條件及材料選用130×Φ52 mm的棒料,硬度HB為160~210。
針對零件C06,加工左端時選擇右端Φ52 mm外圓作為粗基準,加工右端時選擇Φ46 mm外圓柱段的表面作為精基準[5]。
根據加工對象分析,選用CK6132A機床,加工C06零件所需的刀具表如表1所示。

表1 刀具參數表
在數控車床上常見的夾具方式[6]有自定心卡盤、雙頂尖裝夾、一夾一頂裝夾及用心軸裝夾幾種方式,根據C06零件結構形狀,選用自定心三爪卡盤。
切削用量包括主軸轉速、進給量[7]、背吃刀量等。
1.5.1 主軸轉速確定
主軸轉速的確定依據零件上被加工部位的直徑,并按零件和刀具材料以及加工性質等條件所允許的切削速度來確定。具體計算公式為:

式(1)中:n為主軸的轉速,r/min;Vc為選定的切削速度,m/min;d為工件或刀具的直徑,mm。
切削速度除了計算和查表選取以外,還可以根據實踐經驗確定。
1.5.2 進給量確定
進給量的選擇上文已給出選擇原則,在粗車時選用較高的進給量,以便較快去除毛坯余量,精車以考慮表面粗糙和零件精度為原則。查閱機械手冊可知,粗加工時的進給量f的取值范圍是0.38~0.13 mm/r,精加工的進給量f的取值范圍是0.13~0.05 mm/r,故選取粗車時一般取0.2 mm/r,精車時常取0.12 mm/r。鉆孔的進給量f取0.15 mm/r,切槽進給量取0.1 mm/r,車螺紋進給量取1.5 mm/r,代入公式(1)計算可得:

式(2)中:P為螺距;K=80。
粗加工時,Vf=f×n=0.2×700=140 mm/min。精加工時,Vf=f×n=0.12×1 000=120 mm/min。切螺紋時,Vf=f×n=1.5×700=1 050 mm/min。同理可得:鉆孔時,Vf=f×n=0.15×500=75 mm/min;切槽時,Vf=f×n=0.1×500=50 mm/min。其中,Vf指進給速度。
1.5.3 背吃刀量確定
本次加工的零件C06材料為45鋼,根據查閱機械手冊,選擇外圓粗加工的背吃刀量為1 mm,精加工為0.25 mm。內孔粗加工的背吃刀量為1 mm,精加工為0.25 mm。鉆孔的背吃刀量為10 mm,切槽時背吃刀量為5 mm。螺紋從0.5 mm至0.1 mm隨進刀次數逐漸減少,槽根據刀寬分2次進行。
C06零件工藝路線如下。
使用帶鋸機下料130×Φ52 mm毛坯;毛坯正火處理;三爪卡盤夾持毛坯伸出100 mm,平端面見光即可;用麻花鉆鉆Φ20 mm×25 mm內孔;粗車內孔Φ24 mm×20mm,留0.5mm的余量;精車內孔Φ24mm×20 mm到尺寸;粗車1∶5的外圓錐面、R5 mm的圓弧、Φ46 mm的外圓,留0.5 mm的余量;精車1∶5的外圓錐面、R5 mm的圓弧、Φ46 mm的外圓至尺寸;掉頭裝夾Φ46 mm的外圓表面,平端面至總長104.5 mm;粗車Φ20 mm外圓、R10 mm半球、Φ27 mm外圓、Φ36 mm外圓,留0.5 mm的余量;精車Φ20 mm外圓、R10 mm半球、Φ27mm外圓、Φ36mm外圓至尺寸;切Φ23mm×5 mm退刀槽;車M27×1.5的外螺紋至尺寸,并用螺紋通止規檢查;檢驗并去毛刺,涂防銹油入庫。
數控編程是操作員根據工藝文件和零件圖樣的要求編制出來的,此程序可在數控機床上運行,并且可以完成規定加工任務的一系列指令[8]。
針對C06零件,單件生產,用Φ20 mm的鉆頭鉆25 mm深的孔(手動鉆孔),以左端內孔與左端外輪廓為例介紹手工編制的程序。
根據圖1編寫零件C06左端內孔程序,如表2所示。

表2 左端內輪廓數控加工程序
根據圖1編寫左端外輪廓數控加工程序,如表3所示。

表3 (續)

表3 左端外輪廓數控加工程序
采用斯沃數控仿真模擬軟件,將編寫好的程序輸入,通過程序校驗,圖2所示為驗證零件C06左端外輪廓模擬加工走刀路線[9]。斯沃仿真流程如下:①開機并回零;②新建程序,將編寫的左端外輪廓程序、左端內孔程序、右端槽程序、右端螺紋程序、右端外輪廓程序輸入數控機床;③安裝工件和刀具;④對刀;⑤選擇設置毛坯尺寸;⑥進行程序校驗。

圖2 零件C06左端外輪廓模擬加工走刀路線
本文以典型C06零件為例介紹數控車的一般流程,從最初毛坯的選擇到最后工藝卡片的制定(文中未列出),需要計算、查表或依據經驗確定各個參數,然后根據確定的各參數進行手工程序編制,再利用斯沃數控模擬仿真軟件來驗證是否正確,為在機床上加工做準備。