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超声旋风铣削设计【12张CAD图纸+毕业论文】【答辩通过】

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超声 旋风 铣削 设计
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摘 要

旋转超声加工是集传统超声加工与磨粒磨削加工为一体的复合加工,是加工硬脆性材料的一种有效方法,具有良好的应用前景。然而,通过大量文献的阅读及实际的调查研究发现,国内目前还没有生产完善的旋转超声加工机床,超声加工的技术也远远滞后于发达国家的水平。

现今超声加工的工艺效果十分显着,国内外不断将超声加工与普通加工方式相结合应用,取得了较好的效果。超声加工具有较好的表面质量,不会产生表面烧伤和表面变质层。我们提出将超声加工与旋风铣削相结合来加工螺纹,在普通旋风铣削的装置的基础上进行结构的改进并加以超声装置,形成一套新的复合式的工艺装备,并仍与普通机床配套使用,不失其安装使用的灵活性。可以看出,改进后的超声旋风铣削装置可以弥补普通冷切削加工的不足,尤其适宜硬脆等难加工材料的加工,显著提高螺纹的加工质量。


关键字:旋风铣  超声  螺纹  变幅杆




Abstract

Rotary ultrasonic machining is a hybrid machining process which combines thematerial removal mechanisms of conventional ultrasonic machining (CUSM) and diamondgrinding. It is not limited by the electrical or chemical characteristics of the workpiecematerials. Thus it has been proved to be a promising and cost-effective machining methodfor hard and brittle materials, such as engineering ceramic, glass, stone, which has beenwidely used in many fields such as electronics, metallurgy, chemistry industry, machine,energy power, aviation and space flight.

Effect of ultrasonic machining process is very significant, domestic and abroad constantly ultrasonic machining processing methods combined with general application and achieved good results. Ultrasonic machining has good surface quality, does not produce surface burns and surface modification layer. We propose to ultrasound processing and integration to process Whirling threads, in general whirlwind milling devices based on the structure of improvement, and ultrasonic devices to form a new compound technology and equipment, and is still supporting the use of ordinary tools ,flexibility of installation and use is also very good. So that, the improved ultrasound equipment can make up ordinary Whirling cold cutting low, particularly suitable for processing hard and brittle materials such as hard processing, significantly improving the quality of thread processing.


Keyword:Whirlwind milling   Ultrasound   Screw thread

ultrasonic horn



前 言1

1 绪论3

1.1本课题来源及研究意义3

1.2 课题目前研究现状4

2 超声加工及旋风铣的基本介绍7

2.1超声波及其特性7

2.2超声加工基本原理9

2.3 旋风铣加工的基本介绍12

2.3.2旋风铣削加工螺纹的特点14

2.3.3 旋风铣削装置介绍15

2.4 典型螺纹类工件的加工情况17

3 超声旋风铣加工工艺22

3.1 普通蜗杆方法加工的工艺22

3.1.1 零件工艺性分析22

3.1.2 毛坯选择23

3.1.3 设计毛坯图25

3.1.4机械工艺路线确定26

3.1.5 定位基准的选择28

3.1.6 设备及其工艺装备确定28

3.1.7 车切削用量、工时定额确定29

3.2按旋风铣削加工方法进行的蜗杆加工32

4 超声加工装置设计34

4.1 超声加工装置的主要组成34

4.1.1 超声波发生器34

4.1.2 超声换能器36

4.2 超声振动系统设计38

4.3 超声变幅杆的设计39

4.3.1 超声变幅杆39

4.3.2变幅杆材料的选择42

4.3.3 变幅杆参数的设计43

4 4 1 变幅杆与换能器的连接与固定52

4.4 2 变幅杆的固定53

5 装置的设计与选用55

5.1 电动机的选择55

5.2 V带传动设计56

5.3 花键轴的设计58

5.5 各装置设计60

5.5.1刀体和刀头设计60

5.5.2 超声加工主轴设计61

5.5.3 旋风铣装置整体设计62

5.5.4安装于机床后示意图63

致谢64

参考文献65

前 言

毕业设计是学生学完大学教学计划所规定的全部基础课和专业课后,综合运用所学的知识,与实践相结合的重要实践性教学环节。它是大学生活最后一个里程碑,是四年大学学习的一个总结,是我们结束学生时代,踏入社会,走上工作岗位的必由之路,是对我们工作能力的一次综合性检验。

1)毕业设计的目的

通过本次毕业设计,使达到以下几个效果:

(1)巩固、扩大、深化学生以前所学的基础和专业知识;

(2)培养学生综合分析、理论联系实际的能力;

(3)培养学生调查研究、正确熟练运用国家标准、规范、手册等工具书的能力;

(4)锻炼进行设计计算、数据处理、编写技术文件、绘图等独立工作能力。

总之,通过毕业设计使学生建立正确的设计思想,初步掌握解决本专业工程技术问题的方法和手段,从而使学生受到一次工程师的基本训练。

2)毕业设计的主要内容和要求

本次毕业设计的主要内容是超声旋风铣削的设计。具体设计内容和要求如下:

(1)调查螺纹蜗杆类零件对旋风铣削机床的具体要求,现在使用的加工方法;收集并分析国内外同类型加工方法的先进技术、发展趋势以及有关的科技动向;调查制造厂的设备、技术能力和生产经验等。

(2)设计装置的总体结构选择、传动参数设计、超声加工部件的选定与典型工件工艺的初步制定,确定各部分的相互关系;拟订总体设计方案,根据总体设计方案,选择通用部件,并绘制各零件的零件图和装配图;

   (3)进行电机及各传动系统的运动计算和动力计算;

(4)超声加工部分零部件的设计和选择;

(5)编制设计技术说明书一份。

3)程序和时间安排

毕业设计是实践性的教学环节,由于时间的限制,本次毕业设计不可能按工厂的设计程序来进行,具体的说,可以分以下几个阶段:

(1)实习阶段,通过毕业实习实地调查、研究、收集有关资料,掌握超声加工加工技术,了解机床的结构、工作原理和设计的基本要求,花两周时间;

(2)制定方案、总体设计阶段,花两周时间;

(3)计算和技术设计阶段,绘制图纸,整理设计说明书,花四周时间;

(4)答辩阶段,自述设计内容,回答问题,花半周时间。





1 绪论

1.1本课题来源及研究意义

目前旋风铣螺纹存在的加工质量不高,以及其在硬脆材料加工上的不足,我们提出将超声加工与其复合,以在加工方式的根本问题上解决以上问题。目前国内外在此方面的研究尚属空白,具有一定的独创性和设计的合理性。在已有的旋风铣技术和超声加工技术的基础上,我们进行了超声旋风铣削的装置及工艺方面的设计。

现今超声加工的工艺效果十分显着,国内外不断将超声加工与普通加工方式相结合应用,超声加工具有较好的表面质量,不会产生表面烧伤和表面变质层。在旋风铣的基础上,我们提出将超声加工与旋风铣削相结合来加工螺纹,在普通旋风铣削的装置的基础上进行结构的改进并加以超声装置,形成一套新的复合式的工艺装备,并仍与普通机床配套使用,不失其安装使用的灵活性。可以看出,改进后的超声旋风铣削装置可以弥补普通冷切削加工的不足,尤其适宜硬脆等难加工材料的加工,显著提高螺纹的加工质量。

从已发表的文献资料来看,目前国内外学者对于旋转超声设备及其加工的研究存在很多的不足。

1)在旋转超声加工的设备方面,仅有个别实力雄厚的科研单位购买、使用价格昂贵的进口机床。国内没有专业从事旋转超声加工设备制造的商家,因此市场上没有出现完善机型。文献中所提到的设备,基本上都是在自身认识的基础上搭建简单的实验平台,将普通超声装置和钻铣床通过简单装配而成,或是探索性设计小功率超声加工机,因而出现设备个体差异大、超声功率低、超声能耗大、系统发热严重、加工性能差、超声波电源功率元件寿命低、旋转转速低等一系列问题。

2)在旋转超声加工实验研究方面,受限于超声加工设备的上述局限,目前基本上都集中在陶瓷等硬脆性材料的小孔加工方面,很少有关大平面磨抛加工的报到。为了拓宽硬脆性材料的应用,亟待解决此类材料的高效平面加工的技术“瓶颈”。

3)这些关于旋转超声孔加工实验研究多是集中在加工参数对材料去除率的影响、旋转超声加工机理及材料去除机理上。而在金刚石工具基体材料的选择、优化设计、金刚石工具的制作工艺对加工性能的影响、工具的寿命、加工过程中力的监控和控制等方面涉及较少,还没有形成统一的认识。这些问题的解决,将会更好解释旋转超声加工在硬脆性材料加工方面所具有的优越性,从而在推动旋转超声加工的研究及应用,解决目前非金属高性能材料在加工与使用的矛盾,促进其在工业应用上的发展。

1.2 课题目前研究现状

超声波加工技术的研究可追溯到1927年R.w.Wood和AIfred L LoomiS的奠基性工作,并于1954年由L.Balamuth研制出第一台超声波加工机床。半个多世纪以来,经过各国学者的不懈努力,这一技术已有了长足的进步。主要体现在如下几个方面:

1)实验出加工参数(振幅、频率、静压力、磨料材料及颗度、悬浮工作液的浓度和工作液循环方式等)对加工效率的影响规律;

2)总结出静压力、工件材料硬度加工具材料硬度是影响工具损耗的主要因素;

3)总结出磨料粒度及悬浮工作液的均匀性对工件表面质量具有影响规律;

4)利用有限元的方法,使变幅杆的设计更合理;

5)机械增益Q值高的材料用于制作变幅杆,性能优良的PCD用于制做工具头,使加工效率大大提高;

6)工具头回转的超声波加工使加工效率提高3至4倍;

7)采用性能优良的压电陶瓷换能器使加工机床的体积大大减小,能量利用率大大提高。

90年代Suzuki,K.研制的工程陶瓷无旋转超声波磨削新技术明显提高家工效率,也可以用来成型加工较复杂的型面。

1996年,德国亚琛工大研制了一种新的超声研磨技术,用它不仅可以进行超声仿形,而且可以根据工具的轨迹运动产生各种不同的曲面。

Z.J.Pei研制出旋转超声波面铣削加工新技术,并进行了实验研究。利用工具共振频率和工具长度的关系,通过检测超声波加工过程中工具的共振频率来监测工具的损耗。

随着超声波加工技术的研究进展和新技术的不断出现,超声波加工的应用范围在不断扩大。产生于60年代,在近40年中逐步发展起来的超声波旋转加工方法把金刚石工具的优良切削性能与工具的超声频振动结合在一起,可很好地提高加工效率,减小工具磨损,同样条件下,旋转超声加工RUM加工速度是传统USM的10倍,是传统磨削的6~10倍。

由于超声旋转加工只能加工圆形孔和型腔,z.j.Pei将其拓展到超声波面铣削方法加工陶瓷,并通过实验研究了陶瓷材料塑性去除及脆性去除机理。配以适当的数控系统,借鉴数控铣削的方法,国外许多学者正在开展数控超声旋转加工技术的研究。最近,德国已有成型的DMS系列超声加工机床上市,有3轴联动控制和5轴联动控制两种类型,主轴转速20~6000r/min,还可选配刀库和自动换刀装置,从而成为既具有超声波加工功能,又能进行钴、铣、磨等多工序复合加工的机床。近几年,国内清华大学、太原理工大学和大连理工大学对旋转超声波加工技术进行了初步研究。


内容简介:
钛在泥浆和超声波钻探加工中的比较 R. Singh a J.S. Kabob1机械与生产工程系,GNDE学院卢迪亚纳141006,印度2机械工程系,旁遮普大学,帕 舍 拉147004,印度摘要本文首先回顾了钛及其合金在3种不同的泥浆(即:碳化硅,碳化硼和氧化铝)和超声钻削中相同的机械加工背景下的加工。其后的实验研究提出了利用超声波钻对钛(TITAN15生产,ASTM标准号排练室)和钛合金(TITAN31,美国ASTM Gr.5)加工5mm直径孔的生产。这意味着具有3种不锈钢、钛和高速钢的固体工具的20千赫压电式换能器的使用,将作业于碳化硅,碳化硼和氧化铝浆。该给出的数据包括对材料去除率和刀具磨损率的主要作用影响情况。结果表明,硼碳化物浆和不锈钢工具对材料去除率是最佳的工具。在超声波加工中工件的相对硬度也影响了材料的去除速率。关键词:泥浆 钛合金 超声波钻 电式换能器 去除速率 1。介绍 钛合金通常被视为当中最困难加工的工件材料,尽管硬度较低(如钛6 / 4350高压退火)。这是因为他们的导热系数低,热可以集中在切削区(钛6 / 4热有热电导率对AISI 405不锈钢11W/mK),高化学反应在温度升高的趋势下形成局部剪切带。钛及其合金作为难加工材料的标志(维尔马等。,2003)。不幸的是,钛的加工是普遍比较困难,因而即使只有少量材料可能会被去除。对于机械加工来说生产成本也是一个重要的比例参数。钛及其合金非常流行,广泛应用于航空航天,海洋天然气涡轮发动机和医疗。钛合金导热性差延缓了散热,在工件内表面产生一个非常高的温度严重影响了工具寿命(Cornfield等。,1999)。钛工具在温度升高的化学反应和工具材料,或是迅速溶解或化学反应过程中而造成破碎和失效(维尔马等。,2003)。这些特征组合是低弹性模量钛,它允许工件更大的变形,并再次增加了加工这些合金的复杂性(中小企业,1985年)。传统加工过程从而无法提供对钛合金良好的加工特性。商业这些合金加工是利用放电加工,这给好材料去除率、准确性和表面光洁度,但是是有一些问题的领域。另一种非常规加工过程是超声波钻探,现在广泛使用于两种导电和非金属材料。最好是低延展性(科瓦尔Chemo1986;克雷默等1988;莫尔兰,1988年)和硬度上述40HRC(维尔马等。,2003; Downfield等。,1999;Ezugwa and Wang,1997年;吉尔摩,1990年),例如:无机玻璃,氮化硅等(Theo等。,1998; IMS的,2002年;康巴和辛格Repined,2003年本笃加里,1987年; Hazlehurst,1981年;彭特兰和Entertains,1965)。在这个过程中工具用坚韧的材料制成,在该命令的频率振荡Keck的20-30 / s的幅度约可达0.02mm。一种磨料填补冲洗液通过主机和工件之间的差距。 这种材料的去除机理涉及到侵蚀和研磨(本笃加里,1987年)。固定超声波钻孔的原则如图1,微小的磨料切下小薄片和研磨的面对应。IMF材料不压缩,扭曲或加热,因为磨削力很少超过2磅(IMS的,2002年)。对于加工联系中没有未有任何工具,冷浆的存在使这是一个寒冷的切割过程。 加工所用的工具经过银钎焊工艺处理过。(辛格,2002年)。给予该工具的振动的振幅也影响切削率(康巴和辛格Repined,2003年)。人们已经发现,该材料去除率受振荡幅度,磨料大小的影响(辛格,2002年;辛格和康巴,2007年)。有大量超声波钻孔的应用,包括从在氧化铝基板制造小孔,以雕刻玻璃器皿,通过激光板钻大孔(IMS ,2002年)。图2显示了超声钻削应用于一个超磁致伸缩换能器或压电与钎焊和螺纹工具的三维视图。据观察实验发现,用氧化铝作为浆料,TITAN15 作为工程材料,材料去除速率先减小,在增加额定功率(从150W至300W),超声波打孔机(超声波电机)的增幅从以约300W 增至450W。(辛格和康巴,2003年)图。 1 - 超声波钻孔示意图,吨=渗透到工具,瓦特=渗透到工件图 2 三维超声波电机图案 在目前的实验装置中,振幅的典型值和振动频率的使用是0.0253 -0.0258毫米和20千赫 200赫兹。这一实验曾进行研究,其目的是了解材料去除率和刀具磨损率。比较TITAN15和TITAN31(有不同的组合,不同的韧性)钻孔超声,3种不同类型的泥浆,即碳化硅(Sic),硼碳化物(碳化硼)和氧化铝(Al2O3)(每320粒度)。极限拉伸强度为491MPa的纯钛TITAN15(化学分析中:C,0.006;小时,0.0007,氮,0.014;澳,0.140;,0.05铁;钛平衡)和极限拉伸强度为994MPa的钛合金TITAN31(化学分析:,0.019;,0.0011,H组,氮,0.007,澳,0.138,铝,6.27;五,4.04;铁,0.05,钛,平衡)。 在执行500W的声波加工,超声钻探机在三个不同的额定功率(即在150瓦,300瓦和450瓦),的试点上的做基础实验。三种常规刀具材料,即不锈钢(SS),钛(Ti)和高速钢(HSS)被用作钛工具组合,以找出材料移除率和刀具磨损率,在修复泥浆浓度和温度。浆料浓度定为15。为25.7和浆料温度(室温)。图 3显示工件尺寸,该工具被认为决定维持经济加工操作的空形状极限。2实验实验已经进行了6次调校,以确定影响 图3 工件的详细图纸。 关于TITAN15的不锈钢工具在蒸馏水含量为15%,使用粒度为320的氧化铝泥浆的情况。该实验开始时设置机械应力率的评分为超声波打孔机的(30为500W)150W。然后,允许机器钻具有常不断泥浆流速和泥浆温度的固定深度为1mm。备受关注的深度利用千分表观察。相应地,采取超声波电机钻探所需时间用秒表测量。加工完成后,为寻找不同重量的损失,工件和刀具体重被测量。相应的材料去除率和刀具磨损率在功率为150W,300W和450W(500瓦的30,60和90)时进行了计算。在第一个设备的两个实验,设置使用碳化硼浆料,碳化硅泥浆TITAN15工具工件。图 5显示降低死亡率和TITAN15的推理-重量比趋势,在不同机器使用功率等级。第二个设备包括TITAN31工件在三个超声功率设置的加工。图4 几何工具的详细图纸(辛格and Kaman,2007年)图 5 材料去除率和推理-重力比使用额定功率(W / P的TITAN15and工具SS)的。图 6 材料去除率和推理-重力比使用额定功率(W / P的TITAN31and工具SS)的。图 7 材料去除率和推力-重力比使用额定功率(W / P的TITAN15and工具钛)。3。结果和讨论在六个不同的设备进行重复数量的实验调校,比较结果已经绘制。从图5可以观察整体TITAN15的材料去除率比使用氧化铝浆料不锈钢工具的推理-重量比整体较低,。然而第一组的三个实验材料去除率的趋势相似。随着机器额定功率的增加,由于较高的功率值磨料产生更多势头,随着机器相当高的功率值的增加,材料去除率的增加是相当明显的。因此,更多工件的侵蚀,但在某些情况下,随着额定功率的增加,材料去除率的增加,这可能是因为降低了工作件的应变硬化。随着MRR的增加,刀具的磨损率也在提高。图 8 材料去除率和推力-重力比使用额定功率(W / P的TITAN31和工具钛)。图9 材料去除率和推力-重力比使用额定功率(W / P的TITAN15and工具高速钢) 图 10 材料去除率和推力-重力比使用额定功率(W/PTITAN31高速钢和工具)。但是有时推力-重力比随着额定功率在MRR方面的增加或降低,额定功率是很明显的。这种现象的原因还有工具表面的应变硬化。浆料类型的选择对TITAN15的材料去除率,在这种情况下作为不重要的因素。然而,获得更好的工具性能与氧化铝浆料才是重要的。至于对TITAN31不锈钢工具的加工,材料去除率和推力-重力比的趋势与TITAN31不锈钢工具以前的情况是不同的。(指图6)。这变化的原因可能是工件/刀具材料在特定的超声功率基于其材料/化学成分特征的应变硬化。TITAN31不锈钢工具的加工的最好的参数在碳化硼浆料300W时已被观察。图11机加工,展示了传统的机械加工和表面显微照片对比超声加工;倍率:100。超声波加工表面(镭0.46),常规机加工表面(镭0.8)。在接下来设备,当钛的工具的设置使用,而已被发现。TITAN15的材料去除率,材料去除率表明泥浆类型的影响是微不足道的,其中作为TITAN31的选择已经被证明是重要因素。最好的设置已达到对于TITAN31是300W时的泥浆与碳化硼。与第五和第六设置突出了高速钢工具对于TITAN15和ITAN31工件的加工。这一趋势得到,材料去除率和推力-重力比在第五和第六对碳化硼为Al2O3和泥浆的调校,几乎是相似的,但碳化硅一些变化已经观察到。碳化硼浆料全部证明了是最好的选择。这可能是因为基于相对硬度的工具和工件更好的特定加工条件。图11显示了一个表面超声加工钛样品展现了当和一传统加工的面比较时,非定向的表面纹理。由超声波产生加工,这些细化晶粒结构可以拥有更好地强度和机械性能。(辛格和康巴,2006年,2007年Judean等。,2006年)。4。结论从实验中可以得出以下结论:1。钛是利用超声波钻探可一很好加工。如果工件高韧性值的工件是加工,并非总是必要的,MRR值将会减少。相反,它是相对工具和工件混合材料的组合影响。通过使用特定的工具可以达到较低的推力-重力比和更好的材料去除率。在特定工件的额定功率值和控制实验条件如泥浆类型的条件下。2。使用不锈钢工具和碳化硼泥浆已经获得最好的结果。在这些实验中获得的这些结果表明在不同情况下具有密切的关系。(辛格,康巴,2007年b)。3。不锈钢,钛和高速钢工具没有遇到重大疲劳的问题,任和碎片或折断通常是由于刀具/孔在制造过程中错位造成的。4。验证实验显示,在一般情况下,在材料去除率方面对于所选定工件(TITAN15和TITAN31)。有34.46的改善。引用 本 笃 加 里, 1987。非传统制造工艺。马塞尔德克尔公司制造。67-86。Cornfield,joss中,德肖,阁下,Hew sow,j,陈洛伊,1999年。钻井的钛合金用Ti - 6Al - 4V的毛刺的形成。48,73-76。Zeugma,E.O.,王Z.M.,1997年。钛及其合金可加工。 Techno。 68,262-274。吉尔摩河,1990年。超声波加工陶瓷,中小企业文件的MS 90-346,第12。Hazlehurst,米,1981。制造技术,第3版。阿诺德澳大利亚, 270-271。说明书固定索尼克- 500 W型轧机,索尼克磨,美国 2002。Jason,遥感,库马尔,体育,米什拉,浅滩,梅塔,雷达散射截面,2006年。超声波加工的钛及其合金,94-114。康巴,j的,辛格Reminder,南,2003。氧化铝的影响(白融合)在钛合金超声波辅助钻井泥浆(泰坦15)。在:议事全国会议材料与相关技术(NCMRT),。75-79页。科瓦尔Chunk, Paustovskii,佩列维亚兹科,弗吉尼亚州,1986年。对磨料 性能的影响效力陶瓷超声波加工。超排。粉Metal的。金属策拉姆。 25,560-562。克雷默,博士,麦凯,超声波,1988。适用于加工陶瓷材料。工业策拉姆。 830,632-637。莫尔兰,硕士,多功能超声表现加工,1988。彭特兰,E.W.,Entertains,J.A.1965年。ASME 87,39-46。辛格河,2002年。超声波加工的材料和它的强硬机械工业中的应用。时间:电力系统第四次全国学术研讨会金属研究学者与材料,第31。 辛格河,康巴,2006。超声波加工的钛及其合金:。过程。 Techno。 173(2),125-11
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