Bearbeiding og fastspenning av tynnveggede deler har alltid vært en av vanskelighetene i industrien. Det finnes mange prosesseringsmetoder på stedet, men få er egnet for masseproduksjon. Vi bruker en flytende tre-klo klemme som kan posisjonere og klemme tynnveggede deler uten å kreve for stor klemkraft, noe som forbedrer prosesseringseffekten betraktelig.
Som vi alle vet, når tynnveggede deler klemmes til den ytre sirkelen for dreiebehandling, er delene utsatt for deformasjon under påvirkning av klemkraften, noe som påvirker maskineringsnøyaktigheten og gjør det vanskelig å sikre dimensjonstoleransen til arbeidsstykke.
Ta behandlingen av en eksportdel 8T-4556 som et eksempel. Dens ytre diameter er 412 mm og veggtykkelsen er 25 mm. Det er en tynnvegget del, og emnet produseres ved støping. Den har egenskapene til uregelmessig form. Prosesskravene er i den ytre sirkelen. Under betingelsen med å klemme posisjoneringsdatumet, er endeflaten og det indre hullet snudd, og toleransesonen for indre hullstørrelse er bare 0,08 mm. Ved prøveprodusering av denne delen brukte vi den tradisjonelle myke tre-klo-klemmemetoden for å klemme den ytre sirkelen. Arbeidsstykket deformeres lett under fastspenning, noe som påvirker maskineringsnøyaktigheten. Samtidig, på grunn av den uregelmessige ytre sirkelen til emnet, er klemposisjonen ustabil. For å redusere deformasjon, må klemkraften reduseres, men dette kan føre til at klemmen løsner.
I denne forbindelse brøt vi gjennom den tradisjonelle metoden for å øke klemkontaktarealet (legge til en slisset hylse) og tok i bruk en flytende treklo med sekspunkts posisjoneringsklemming (som vist i figur 1), som har oppnådd bedre resultater i praktisk praksis applikasjoner. Gode resultater.
Figur 1 Flytende trekjeft klemme
Sammensetningen og arbeidsprinsippet til den flytende trekjeveklemmen
Den flytende tre-klo klemmen vi bruker inkluderer en tre-klo kropp, koblingsblokk, klemspiker og spesialinnsatser. Kroppen med tre klo er koblet til koblingsblokken gjennom innsatsen. Koblingsblokken er koblet til dreiebenkchucken som en vanlig treklo. Seks klemspiker festes parvis på treklokroppen. Med innsatsen som omdreiningspunkt, sammen med kroppen med tre klør. Med fluktuasjonen av den ytre sirkelen til emnet er det en liten mengde flyte (den flytende mengden har strenge krav og kan ikke gis tilfeldig), som spiller en flytende klemrolle. Spissen av kjeglen til klemspikeren trenger inn i overflaten av emnet til en viss dybde under påvirkning av klemkraften. Det krever ikke overdreven klemkraft for å oppnå posisjonering og fastspenning av tynnveggede deler for å forhindre deformasjon av arbeidsstykket.
Som vist i figur 2a, fordi emnet er laget ved en støpeprosess, er det overflatefordypninger mange steder (B') på emnet. Når det utføres vanlig trekjeft fastspenning, kan arbeidsstykket være for deformert eller ikke klemmes fast. Denne mangelen kan overvinnes ved å bruke flytende trekjeftklemming på seks punkter. Under bevegelsen av chucken til senteret, når klemspikeren ikke kommer i kontakt med arbeidsstykket ved punkt B', vil tre-klorlegemet ta innsatsen som sentrum av sirkelen, og delen vil utøve en kraft F på klemspiker, noe som får kroppen med tre klo til å produsere en viss kraft. Hjørne, det vil si at klemspikerspissen A beveger seg til punkt A1, og klemspikerspissen B beveger seg til punkt B1. Som vist i figur 2b, ettersom klemmevirkningen til trekloskroppen fortsetter, er de to posisjoneringsspikrene samtidig med arbeidsstykkets overflate. Kontakt, som vist i figur 2c, slik at den flytende mengden av treklokroppen overvinner overflatedefektene til arbeidsstykket. På samme måte beveger de to andre klørne seg på denne måten, og de seks spennspikerspissene kommer til slutt i kontakt med den ytre sirkelen av emnet samtidig, noe som sikrer posisjonering og fastklemming av arbeidsstykket.
Figur 2 Flytende klemmeprinsipp
Fra en mekanisk analyse er den tradisjonelle tre-klorens kontaktflate kontaktflaten mellom de tre klørne og emnet, som er satt til S1, mens kontaktflaten mellom sekspunkts posisjoneringsklemmens flytende trekloklemmen og den ytre sirkelen av blanken er to punkter, som er satt til S2. , da er trykket på overflaten av delen når den klemmes på de to måtene henholdsvis P1=F1/S1 og P2=F2/S2. Siden S2 er mye mindre enn S1, er det garantert at under samme trykk er F1 mye større enn F2.
Ved bearbeiding av tynnveggede deler bør klemtrykket være så lite som mulig. Den flytende trekjeftklemmen med sekspunkts posisjoneringsklemming reduserer spenningsoverflaten til to punkter. S2 er veldig liten. På dette tidspunktet er trykket ved kontaktpunktet mellom klemspikeren og arbeidsstykket relativt høyt. Stor, klemspikeren kan enkelt legges inn i overflaten av arbeidsstykket til en viss dybde. Klemming er ikke bare avhengig av friksjon, og øker dermed stabiliteten til klemmen. Når klemkraften er liten, oppnås klemposisjonen til arbeidsstykket. .
Ved bruk av tradisjonell tre-klo bearbeiding 8T-4556 er det vanskelig å sikre nøyaktigheten til arbeidsstykket, og kvalitetsraten er høy. I løpet av det siste året eller så, ved å bruke en flytende tre-klo-klemme med seks-punkts posisjoneringsklemming, har prosesseringseffekten blitt betydelig forbedret. Ikke bare oppfyller den prosessstørrelseskravene til det indre hullet, men den sylindriske graden av det indre hullet er også veldig bra.





