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摘 要:本文主要通過(guò)對(duì)零件表面粗糙度、零件表面層的物理力學(xué)性能(加工硬化、殘余應(yīng)力、金相組織的變化與磨削燒傷)等因素的分析和研究,來(lái)提高機(jī)械加工表面質(zhì)量的工藝措施。
關(guān)鍵詞:表面質(zhì)量;工藝因素;機(jī)械加工;控制措施
只有了解和掌握影響機(jī)械加工表面質(zhì)量的因素,才能在生產(chǎn)實(shí)踐中,采取相應(yīng)的工藝措施,減少零件因表面質(zhì)量缺陷而引起的加工質(zhì)量問(wèn)題,從而提高機(jī)械產(chǎn)品的使用性能、壽命和可靠性。
一、影響加工表面粗糙度的工藝因素
(一)切削加工
1、 刀具的幾何參數(shù)、材料和刃磨質(zhì)量
刀具的幾何參數(shù)中對(duì)表面粗糙度影響最大主要是副偏角、主偏角、刀尖圓弧半徑。在一定的條件下,減小副偏角、主偏角、刀尖圓弧半徑都可以降低表面粗糙度。在同樣條件下,硬質(zhì)合金刀具加工的表面粗糙度值低于高速鋼刀具,而金剛石、立方氮化硼刀具又優(yōu)于硬質(zhì)合金,但由于金剛石與鐵族材料親和力大,故不宜用來(lái)加工鐵族材料。另外,刀具的前、后刀面、切削刃本身的粗糙度直接影響加工表面的粗糙度,因此,提高刀具的刃磨質(zhì)量,使刀具前后刀面、切削刃的粗糙度值應(yīng)低于工件的粗糙度值。
2、切削條件
與切削條件有關(guān)的工藝因素,包括切削用量、冷卻潤(rùn)滑情況。中、低速加工塑性材料時(shí),容易產(chǎn)生積屑瘤和鱗刺,所以,提高切削速度,減少積屑瘤和鱗刺,減小零件已加工表面粗糙度值;對(duì)于脆性材料,一般不會(huì)形成積屑瘤和鱗刺,所以,切削速度對(duì)表面粗糙度基本上無(wú)影響。進(jìn)給速度增大,塑性變形也增大,表面粗糙度值增大,所以,減小進(jìn)給速度可以減小表面粗糙度值,但是,進(jìn)給量減小到一定值時(shí),粗糙度值不會(huì)明顯下降。正常切削條件下,切削深度對(duì)表面粗糙度影響不大,因此,機(jī)械加工時(shí)不能選用過(guò)小的切削深度。
合理選用切削液,對(duì)工件起到冷卻、潤(rùn)滑作用,減少被加工材料的變形和摩擦,降低切削區(qū)溫度,抑制積屑瘤和鱗刺的生成,是減少表面粗糙度值有效途徑。
3、工藝系統(tǒng)的精度和剛度
要想獲得很小表面粗糙度,要求工藝系統(tǒng)具有足夠的運(yùn)動(dòng)精度和剛度。
(二)磨削加工
1、 砂輪
(1) 粒度磨粒越細(xì),單位面積上的磨粒數(shù)越多,刻劃溝痕越細(xì)密,表面粗糙度越小。但磨粒過(guò)細(xì),砂輪易堵塞,磨削性能下降,磨削力和磨削溫度下降,反而增大表面粗糙度,甚至出現(xiàn)燒傷現(xiàn)象。
(2) 硬度砂輪的硬度要適中,太軟,磨粒易脫落,使粗糙度增加;太硬,磨鈍了的磨粒又不易脫落,堵塞砂輪,增加工件材料的塑性變形,也會(huì)使工件表面變粗糙。
(3) 砂輪修整砂輪磨鈍后必須進(jìn)行認(rèn)真修整,目的是使砂輪具有正確的幾何形狀和銳利刀刃。砂輪修整的質(zhì)量越好,砂輪的表面磨粒的等高性越好,磨削出表面粗糙度值越小。
2、磨削用量
(1)砂輪轉(zhuǎn)速提高砂輪轉(zhuǎn)速,可以減小表面粗糙度。
(2)工件轉(zhuǎn)速增大工件轉(zhuǎn)速,塑性變形增加,表面粗糙度值也增加。
(3)工件材料若工件的材料硬度太高,磨粒易磨鈍,不易提高表面質(zhì)量;若工件材料的塑性、韌性較大,變形大,易堵塞砂輪,也得不到較小表面粗糙度值。
二、影響零件表面層物理力學(xué)性能的工藝因素
機(jī)械加工過(guò)程中,在切削力和切削熱的作用下,工件表面一定深度內(nèi)的表面層材料沿徑向產(chǎn)生剪切滑移,晶格扭曲,晶粒拉長(zhǎng)并纖維化,金相組織發(fā)生變化,導(dǎo)致材料物理、機(jī)械性能不同于基體材料,形成變質(zhì)層(加工硬化、殘余應(yīng)力、金相組織變化等),從而影響零件表面質(zhì)量。
(一)表面層的加工硬化
表面層的加工硬化程度取決于產(chǎn)生塑性變形時(shí)力、變形速度和變形溫度。試驗(yàn)證明,力越大,塑性變形就越大,產(chǎn)生的加工硬化也越大;變形速度越大,塑性變形就越不充分,產(chǎn)生硬化程度相應(yīng)減小;變形溫度高,則硬化程度減小。因此,提高切削速度、減小進(jìn)給量和背吃刀量,都可以減小切削變形和切削力,減輕加工硬化;增大刀具前角和后角、減小刃口鈍圓半徑,提高刀具的鋒利性,可以減小擠壓變形和切削力,從而減輕加工硬化;另外,合理
用切削液、減小刀具后刀面與加工表面間摩擦,同樣降低加工硬化程度。
(二)表面殘余應(yīng)力
機(jī)械加工后,工件表面層的殘余應(yīng)力是冷態(tài)塑性變形、熱態(tài)塑性變形和金相組織變化三者綜合作用結(jié)果。切削加工時(shí)主要由冷態(tài)塑性變形引起的殘余應(yīng)力,磨削加工時(shí)主要是熱態(tài)塑性變形和金相組織變化引起體積變化而產(chǎn)生的殘余應(yīng)力。總之,凡能減小塑性變形和降低切削或磨削溫度的因素,都可以減少零件表層殘余應(yīng)力。
(三)表面層的金相組織變化--磨削燒傷
機(jī)械加工中,因變形和摩擦所消耗的能量大部分轉(zhuǎn)變?yōu)榍邢鳠幔?dāng)切削區(qū)溫度達(dá)到臨界點(diǎn)(727℃)時(shí),表層金屬會(huì)發(fā)生金相組織變化。只有磨削加工,由于磨削速度高,磨削厚度小,磨粒負(fù)前角切削等原因,產(chǎn)生的熱量比切削加工大得多,磨削區(qū)溫度很高(工件表面層溫度達(dá)900℃以上),容易引起金相組織變化,導(dǎo)致強(qiáng)度和硬度下降,產(chǎn)生殘余應(yīng)力,出現(xiàn)微觀裂紋,嚴(yán)重時(shí)產(chǎn)生燒傷現(xiàn)象。
三、機(jī)械加工表面質(zhì)量對(duì)零件使用性能的影響
在機(jī)械加工中,零件的加工表面產(chǎn)生微觀不平、殘余應(yīng)力等各種缺陷,雖然僅存于零件極薄的表面層中,卻嚴(yán)重影響著機(jī)械零件的精度、耐磨性、配合性、抗腐蝕性和疲勞強(qiáng)度等,從而進(jìn)一步影響機(jī)械的使用性能和使用壽命。
(一)表面質(zhì)量對(duì)配合性質(zhì)的影響
對(duì)于間隙配合,如果表面太粗糙,會(huì)使配合表面很快磨損而增大配合間隙,降低配合精度,特別對(duì)于液壓系統(tǒng)、氣壓系統(tǒng)的元件,會(huì)使泄露量增大,造成機(jī)器不能正常工作;對(duì)于過(guò)盈配合而言,如果表面粗糙度值過(guò)大,裝配時(shí)配合表面的波峰會(huì)被擠平,減小了實(shí)際過(guò)盈量,降低了配合件的連接強(qiáng)度,從而影響了配合的可靠性。因此,有配合要求的表面一般都要求有適當(dāng)小的表面粗糙度,配合要求越高,要求配合的表面粗糙度值越小。
(二)表面質(zhì)量對(duì)耐磨性的影響
零件的耐磨性不僅與材料、潤(rùn)滑條件有關(guān),而且還與零件的表面質(zhì)量有關(guān)。當(dāng)兩個(gè)表面接觸時(shí),開始時(shí)接觸表面實(shí)際上是一些凸峰頂部接觸,實(shí)際接觸面積是理論接觸面積的一小部分。在外力的作用下,凸峰接觸部分將產(chǎn)生很大的壓強(qiáng),當(dāng)零件作相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí),接觸處的部分凸峰就會(huì)產(chǎn)生塑性變形被磨掉。實(shí)驗(yàn)證明,表面越粗糙,凸峰處壓力越大,磨損加快;表面粗糙度值小,零件接觸面積大,耐磨性就好。若表面粗糙度值過(guò)小,將使緊密接觸的兩個(gè)光滑表面間的貯油能力變差,潤(rùn)滑條件惡化,變成干摩擦,加劇磨損。所以,并不是表面粗糙度值越小越耐磨,表面粗糙度與初期磨損量之間存在一個(gè)最佳值。
(三)表面質(zhì)量對(duì)零件抗腐蝕性能的影響
當(dāng)零件在有腐蝕性介質(zhì)的環(huán)境下工作時(shí),腐蝕性介質(zhì)容易吸附和積聚在粗糙表面的谷處,并通過(guò)微細(xì)裂紋向內(nèi)滲透。實(shí)踐證明,表面粗糙度越高,零件的腐蝕作用越強(qiáng)烈。此外,表面殘余應(yīng)力對(duì)零件的耐腐蝕性也有較大的影響。殘余壓應(yīng)力使零件表面緊密,阻礙腐蝕性物質(zhì)進(jìn)入,可增強(qiáng)零件耐腐蝕性;而殘余拉應(yīng)力則可降低耐腐蝕性。因此,減小零件表面粗糙度、使表面具有適當(dāng)?shù)臍堄鄳?yīng)力和加工硬化,均可提高抗腐蝕性能。
(四)表面質(zhì)量對(duì)零件疲勞強(qiáng)度的影響
在交變載荷作用下,零件表面微觀不平、劃痕等都會(huì)引起應(yīng)力集中而產(chǎn)生疲勞裂紋造成零件的疲勞破壞。實(shí)驗(yàn)表明,對(duì)于承受交變載荷的零件,減小其容易產(chǎn)生應(yīng)力集中部位(如圓角、溝槽處)的表面粗糙度,可以明顯提高零件的疲勞強(qiáng)度。另外,當(dāng)表面層殘余應(yīng)力為拉應(yīng)力時(shí),在拉力作用下,會(huì)使表面的裂紋擴(kuò)大而降低疲勞強(qiáng)度;而殘余壓應(yīng)力則可以延緩疲勞裂紋擴(kuò)展,提高零件疲勞強(qiáng)度。表面層的加工硬化能阻礙疲勞裂紋的出現(xiàn),但硬化程度過(guò)大反而會(huì)降低疲勞強(qiáng)度。
級(jí)別:北大核心,CSSCI,AMI擴(kuò)展
ISSN:1002-6487
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級(jí)別:北大核心,JST,CSSCI,WJCI,AMI權(quán)威
ISSN:1002-4565
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級(jí)別:北大核心,CSSCI,AMI權(quán)威,社科基金資助期刊,
ISSN:1003-1707
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ISSN:2045-2322
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ISSN:0284-1851
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ISSN:2352-4928
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ISSN:0169-4332
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數(shù)據(jù)庫(kù):SCI
ISSN:0960-7412
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