Pour comprendre les conditions préalables de la technologie d’usinage de précision, nous devons d’abord avoir une compréhension et une compréhension approfondies de ses fonctions, de ses caractéristiques structurelles et de ses exigences techniques, puis effectuer une analyse des processus sur différents matériaux vierges. Ensuite, nous vous les présenterons. Usinage précis du processus d'usinage d'arbre de précision!
Tout d'abord, la fonction, les caractéristiques structurelles et les exigences techniques des pièces de précision en métal
Les arbres de précision sont l’une des pièces les plus courantes dans les machines. Il est principalement utilisé pour supporter des pièces de transmission, transmettre un couple et supporter une charge. Les pièces d'arbre sont des pièces rotatives, dont la longueur est supérieure au diamètre, consistant généralement en la surface cylindrique extérieure, la surface conique, l'alésage intérieur et les filets de l'arbre concentrique et la face d'extrémité correspondante. Selon les différentes formes structurelles, les parties de l'arbre peuvent être divisées en axe optique, en arbre à gradins, en arbre creux et en vilebrequin.
Les axes avec un rapport d'aspect inférieur à 5 sont appelés axes secondaires et ceux dont le diamètre est supérieur à 20 sont appelés axes allongés, la plupart des axes se trouvant entre eux.
La tige en métal de précision est supportée par un roulement et la section de la tige qui correspond au roulement est appelée journal. Les arbres sont la référence d'assemblage des arbres. Leur précision et leur qualité de surface sont généralement supérieures. Leurs exigences techniques sont généralement basées sur les fonctions principales et les conditions de fonctionnement de l'arbre. Il y a généralement les éléments suivants:
a) précision dimensionnelle
Les tourillons utilisés pour supporter la position de l'arbre ont généralement une précision dimensionnelle élevée (IT5 ~ IT7). La précision de la taille du tourillon de la transmission assemblée est généralement inférieure (IT6 ~ IT9).
b) Précision géométrique
La précision de la géométrie de l'arbre métallique de précision se réfère principalement à la rondeur, à la cylindricité, etc. du tourillon, du cône externe, du cône Morse, etc. En général, sa tolérance doit être limitée dans la plage de tolérance dimensionnelle. La surface des cercles intérieurs et extérieurs nécessitant une grande précision doit être marquée sur le dessin pour permettre les écarts.
(trois) précision de la position mutuelle
La précision de la position de l'arbre métallique de précision est principalement déterminée par la position et la fonction de l'arbre dans la machine. Il est généralement nécessaire d'assurer la coaxialité du tourillon d'arbre de la transmission d'assemblage au tourillon de support. Sinon, cela affectera la précision de transmission de la transmission (engrenage, etc.) et générera du bruit. Pour un axe avec une précision normale, le voile radial du tourillon de l'arbre de support pour la section d'arbre correspondante est généralement de 0,01-0,03 mm et l'arbre de haute précision (tel que l'arbre principal) est généralement de 0,001-0,005 mm.
d) Rugosité de surface
La rugosité de surface du diamètre de l'arbre qui correspond généralement à l'élément de transmission est de Ra2,5-0,63 μm et la rugosité de surface de l'arbre de palier qui correspond au palier est Ra0,63-0,16 μm.
Deuxièmement, des ébauches et des matériaux de précision en métal
(I) ébauches précises des arbres en métal
Les arbres métalliques de précision peuvent être basés sur l'utilisation des exigences, du type de production, des conditions et de la structure de l'équipement, choisir des ébauches, des pièces forgées et d'autres formes brutes. Pour la tige avec une petite différence de diamètre du cercle extérieur, le matériau de barre est généralement utilisé; Les pièces forgées sont souvent utilisées pour un axe en escalier ou un axe important présentant une grande différence de diamètre du cercle extérieur, ce qui permet d'économiser de la matière et de réduire la quantité de travail d'usinage. Améliorer les propriétés mécaniques.
Selon les différentes échelles de production, les méthodes de forgeage à blanc sont le forgeage libre et le matriçage. La production par lots de petite et moyenne taille utilise le forgeage gratuit et la production par lots importants utilise le forgeage.
(II) Matériaux pour arbres de précision en métal
L'arbre métallique de précision doit être basé sur des conditions de travail différentes et utiliser les exigences de différents matériaux et utiliser différentes spécifications de traitement thermique (telles que trempe, normalisation, trempe, etc.) pour obtenir une certaine résistance, résistance et résistance à l'usure.
45 L'acier est un matériau couramment utilisé pour les pièces d'arbre. Il est moins coûteux et offre de meilleures performances de coupe après avoir été trempé (ou normalisé), et il peut obtenir une résistance mécanique élevée, telle qu'une résistance et une ténacité élevées. La dureté de la surface après trempe peut atteindre 45 ~ 52HRC.
Le 40Cr et d'autres aciers de construction en alliage conviennent aux pièces d'arbre de précision moyenne et de grande vitesse. Après trempe et revenu, ces aciers présentent de meilleures propriétés mécaniques complètes.
Roulement acier GCr15 et acier à ressort 65Mn, après trempe et trempé et trempe à haute fréquence de surface, la dureté de surface peut atteindre 50 ~ 58HRC, et a une résistance à la fatigue plus élevée et une meilleure résistance à l'usure, peut produire une plus grande précision de l'arbre.
Les broches pour les machines-outils de précision (par ex. Arbres à meuler, broches à aléser coordonnées) peuvent être fabriquées en acier nitrurant 38CrMoAIA. Après la trempe et la nitruration de surface de cet acier, non seulement la dureté de la surface peut être élevée, mais le noyau reste relativement tendre, ce qui permet d'obtenir une résilience optimale. Comparé à l'acier cémenté et trempé, il présente les caractéristiques de la déformation par traitement thermique faible et de la dureté supérieure
