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1 第五章机械加工表面质量 2 机械加工质量 通常形状误差限制在位置公差内 位置公差限制在尺寸公差内 表面粗糙度波度纹理方向伤痕 划痕 裂纹 砂眼等 图5 1加工质量包含的内容 零件的机械加工质量包括加工精度和加工表面质量 3 机械加工后的零件表面实际上不是理想的光滑表面 它存在着不同程度的表面粗糙度 冷硬 裂纹等表面缺陷 虽然只有极薄的一层 几微米 几十微米 但都错综复杂地影响着机械零件的精度 耐磨性 配合精度 抗腐蚀性和疲劳强度等 从而影响产品的使用性能和寿命 因此必须加以足够的重视 第五章机械加工表面质量 4 第五章机械加工表面质量 5 5 1加工表面质量的概念5 2加工表面质量对零件使用性能的影响5 3影响加工表面粗糙度的因素5 4影响加工表面层物理机械性能的因素5 5改善表面粗糙度的方法5 6工件表面强化的常见方法 6 加工表面质量 工件加工后表面层的状态 5 1加工表面质量的概念 微观几何轮廓 宏观几何轮廓 7 8 9 一般情况下表面硬化层的深度可达0 05 0 30mm 10 11 1 表面粗糙度对耐磨性的影响 一 表面质量对零件耐磨性的影响 5 2加工表面质量对零件使用性能的影响 零件磨损三个阶段 初期磨损阶段 正常磨损阶段 剧烈磨损阶段 零件耐磨性的影响因素 摩擦副的材料 润滑条件 表面质量 接触面积 图5 1磨损过程的基本规律 12 1 表面粗糙度对耐磨性的影响表面粗糙度太大和太小都不耐磨表面粗糙度太大 接触表面的实际压强增大 粗糙不平的凸峰相互咬合 挤裂 切断 故磨损加剧 表面粗糙度太小 也会导致磨损加剧 因为表面太光滑 存不住润滑油 接触面间不易形成油膜 容易发生分子粘结而加剧磨损 一 表面质量对零件耐磨性的影响 5 2加工表面质量对零件使用性能的影响 13 图5 1表面粗糙度与初期磨损量的关系 表面粗糙度的最佳值与机器零件的工作情况有关 载荷加大时 磨损曲线向上 向右移动 最佳表面粗糙度值也随之右移 5 2加工表面质量对零件使用性能的影响 14 2 冷作硬化对耐磨性的影响 加工表面的冷作硬化 一般能提高零件的耐磨性 因为表面的冷作硬化使磨擦副表面层金属的显微硬度提高 塑性降低 减少了摩擦副接触部分的弹性变形和塑性变形 并非冷作硬化程度越高 耐磨性就越高 过分的冷作硬化 将引起金属组织过度 疏松 在相对运动中可能会产生金属剥落 在接触面间形成小颗粒 使零件加速磨损 5 2加工表面质量对零件使用性能的影响 15 3 表面纹理对耐磨性的影响 表面纹理的形状及刀纹方向对耐磨性的影响 纹理形状及刀纹方向影响有效接触面积与润滑液的存留 4 表面层产生的金相组织变化对零件耐磨性的影响 金相组织的变化引起基体材料硬度的变化 进而影响零件的耐磨性 5 2加工表面质量对零件使用性能的影响 16 二 表面质量对零件疲劳强度的影响1 表面粗糙度对疲劳强度的影响表面粗糙度越大 抗疲劳破坏的能力越差 对承受交变载荷零件的疲劳强度影响很大 在交变载荷作用下 表面粗糙度的凹谷部位容易引起应力集中 产生疲劳裂纹 表面粗糙度值越小 表面缺陷越少 工件耐疲劳性越好 反之 加工表面越粗糙 表面的纹痕越深 应力集中越严重 其抗疲劳破坏的能力越差 5 2加工表面质量对零件使用性能的影响 17 2 表面层冷作硬化与残余应力对耐疲劳性的影响适度的表面层冷作硬化能提高零件的疲劳强度 残余应力有拉应力和压应力之分 残余拉应力 易使已加工表面产生裂纹并使其扩展而降低疲劳强度 残余压应力 能够部分地抵消工作载荷施加的拉应力 延缓疲劳裂纹的扩展 从而提高零件的疲劳强度 5 2加工表面质量对零件使用性能的影响 18 三 表面质量对耐蚀性的影响1 表面粗糙度对耐腐蚀性的影响零件表面越粗糙 越容易积聚腐蚀性物质 凹谷越深 渗透与腐蚀作用越强烈 减小零件表面粗糙度 可以提高零件的耐腐蚀性能 2 表面残余应力对耐腐蚀性能的影响零件表面残余压应力使零件表面紧密 腐蚀性物质不易进入 可增强零件的耐腐蚀性 而表面残余拉应力则降低零件耐腐蚀性 5 2加工表面质量对零件使用性能的影响 19 四 表面质量对零件配合质量的影响1 表面粗糙度对零件配合精度的影响间隙配合 粗糙度值增大会使磨损增大 造成间隙增大 破坏了要求的配合性质 过盈配合 装配过程中一部分表面凸峰被挤平 产生塑性变形 实际过盈量减小 降低了配合件间的联接强度 过渡配合 因多用压力及锤敲装配 表面粗糙度也会使配合变松 2 表面残余应力对零件工作精度的影响表面层有较大的残余应力 就会影响它们精度的稳定性 5 2加工表面质量对零件使用性能的影响 20 表面质量对零件使用性能还有其它方面的影响 减小表面粗糙度可提高零件的接触刚度 密封性和测量精度 对滑动零件 减小表面粗糙度可降低其摩擦系数 从而减少发热和功率损失 表面层的残余应力会使零件在使用过程中继续变形 失去原来的精度 降低机器的工作质量 5 2加工表面质量对零件使用性能的影响 21 加工表面质量对零件使用性能的影响 零件表面质量 粗糙度太大 太小都不耐磨 适度冷硬能提高耐磨性 对疲劳强度的影响 对耐磨性影响 对耐腐蚀性能的影响 对配合质量的影响 粗糙度越大 疲劳强度越差 适度冷硬 残余压应力能提高疲劳强度 粗糙度越大 工作精度降低 残余应力越大 工作精度降低 粗糙度越大 耐腐蚀性越差 压应力提高耐腐蚀性 拉应力反之则降低耐腐蚀性 总结 22 机械加工中 表面粗糙度形成的原因大致可归纳为几何因素和物理力学因素两个方面 一 切削加工时表面粗糙度的影响因素 1 几何因素 刀尖圆弧半径r 主偏角kr 副偏角kr 进给量f 5 3影响加工表面粗糙度的因素 23 当刀尖圆弧半径r 0时 残留面积高度H为 当刀尖圆弧半径r 0时 减小进给量f 减小主偏角kr和副偏角kr 增大刀尖圆弧半径r 都能减小理论残留面积的高度H 也就减小了零件的表面粗糙度 残留面积高度H的计算 24 2 非几何因素 1 工件材料的影响 韧性材料 工件材料韧性愈好 金属塑性变形愈大 加工表面愈粗糙 故对中碳钢和低碳钢材料的工件 为改善切削性能 减小表面粗糙度 常在粗加工或精加工前安排正火或调质处理 脆性材料 加工脆性材料时 其切削呈碎粒状 由于切屑的崩碎而在加工表面留下许多麻点 使表面粗糙 5 3影响加工表面粗糙度的因素 2 切削速度的影响 加工塑性材料时 切削速度对表面粗糙度的影响如图所示 积屑瘤和鳞刺仅在低速时产生 切削速度越高 塑性变形越不充分 表面粗糙度值越小 选择低速宽刀精切和高速精切 可以得到较小的表面粗糙度 实线 只考虑塑性变形的影响虚线 考虑刀瘤和鳞刺的影响 切削速度影响最大 v 10 50m min范围 易产生积屑瘤和鳞刺 表面粗糙度最差 26 4 其它因素的影响 此外 合理使用冷却润滑液 适当增大刀具的前角 提高刀具的刃磨质量等 均能有效地减小表面粗糙度值 3 进给量的影响 减小进给量f固然可以减小表面粗糙度值 但进给量过小 表面粗糙度会有增大的趋势 5 3影响加工表面粗糙度的因素 27 影响切削加工表面粗糙度的因素 刀具几何形状 刀具材料 刃磨质量 切削用量 工件材料 影响切削加工表面粗糙度的因素 28 外圆磨削 二 磨削加工时表面粗糙度的影响因素 磨削用量 砂轮转速 工件转速 轴向进给量 f 砂轮纵向进给量 ap 砂轮的六因素 磨料 粒度 结合剂 硬度 组织 形状尺寸 5 3影响加工表面粗糙度的因素 29 工件的磨削表面是由砂轮上大量磨粒刻划出无数极细的刻痕形成的 工件单位面积上通过的砂粒数越多 则刻痕越多 刻痕的等高性越好 表面粗糙度值越小 砂轮转速越高 单位时间内通过被磨表面的磨粒数越多 表面粗糙度值就越小 砂轮速度v Ra 工件转速对表面粗糙度值的影响刚好与砂轮转速的影响相反 工件转速增大 通过加工表面的磨粒数减少 因此表面粗糙度值增大 工件速度vw Ra 砂轮纵向进给增大 工件表面被砂轮重复磨削的次数减少 被磨表面的粗糙度值将增大 砂轮纵向进给f Ra 1 磨削用量对表面粗糙度值的影响 二 磨削加工时表面粗糙度的影响因素 磨削深度增大 表层塑性变形将随之增大 被磨表面粗糙度值也会增大 磨削深度ap Ra 光磨次数 Ra 1 磨削用量对表面粗糙度值的影响 二 磨削加工时表面粗糙度的影响因素 为提高磨削效率 通常在开始磨削时采用较大的径向进给量 而在磨削后期采用较小的径向进给量或无进给量磨削 以减小表面粗糙度值 31 砂轮粒度 磨粒在砂轮上的分布越均匀 磨粒越细 刃口的等高性越好 则砂轮单位面积上参加磨削的磨粒越多 磨削表面上的刻痕就越细密均匀 表面粗糙度值就越小 太细 砂轮易被堵塞使加工表面烧伤 砂轮粒度常取46 60号 砂轮硬度 太硬 不易磨粒脱落 表面粗糙度增大 太软 磨粒易脱落 使表面粗糙度值增大 硬度合适 自励性好 Ra 常选用中软砂轮 砂轮组织 紧密组织在精密磨获得高精度和较小的表面粗糙度值 疏松组织不易堵塞 适于磨削软金属 非金属软材料和热敏性材料 中等组织的砂轮 2 砂轮性能对表面粗糙度值的影响 磨削速度比一般切削速度高得多 且磨粒大多数是负前角 切削刃又不锐利 大多数磨粒在磨削过程中只是对被加工表面挤压 没有切削作用 加工表面在多次挤压下出现沟槽与隆起 又由于磨削时的高温更加剧了塑性变形 故表面粗糙度值增大 32 砂轮修整 砂轮修整除了使砂轮具有正确的几何形状外 更重要的是使砂轮工作表面形成排列整齐而又锐利的微刃 因此 砂轮修整的质量对磨削表面的粗糙度影响很大 精细修整过的砂轮可有效减小被磨工件的表面粗糙度值 砂轮磨料 砂轮磨料选择适当 可获得满意的表面粗糙度 2 砂轮性能对表面粗糙度值的影响 氧化物 刚玉 砂轮 磨钢类零件 碳化物 碳化硅 碳化硼 砂轮 磨铸铁 硬质合金等 高硬材料 人造金刚石 立方氮化硼 砂轮 可获极小表面粗糙度值 成本高 磨硬质合金等脆性材料 33 表面物理机械性能 5 4影响加工表面层物理机械性能的因素 冷作硬化残余应力金相组织变化 表现形式 34 一 加工表面层的冷作硬化 1 表面层冷作硬化的产生 冷作硬化 机械加工时 工件表面层金属受到切削力的作用产生强烈的塑性变形 使晶格扭曲 晶粒间产生剪切滑移 晶粒被拉长 纤维化甚至碎化 从而使表面层的强度和硬度增加 这种现象称为加工硬化 又称冷作硬化和强化 5 4影响加工表面层物理机械性能的因素 35 衡量表面层加工硬化程度的指标有下列三项 1 表面层的显微硬度H 2 硬化层深度h 3 硬化程度NN H H0 H0 100 式中H0 工件原表面层的显微硬度 5 4影响加工表面层物理机械性能的因素 36 1 刀具几何形状的影响 3 切削用量的影响 2 工件材料性能的影响 2 影响冷作硬化的因素 表面层冷作硬化的程度决定于产生塑性变形的力 变形速度及变形时的温度 力越大 塑性变形越大 则硬化程度越大 速度越大 塑性变形越不充分 则硬化程度越小 变形时的温度不仅影响塑性变形程度 还会影响变形后金相组织的恢复程度 37 切削加工中 由于切削热的作用 在工件的加工区及其邻近区域产生了一定的温升 磨削加工时 表面层有很高的温度 当温度达到相变临界点时 表层金属就发生金相组织变化 强度和硬度降低 产生残余应力 甚至出现微观裂纹 使工件表面呈现氧化膜颜色 这种现象称磨削烧伤 二 表层金属的金相组织变化 1 磨削烧伤 5 4影响加工表面层物理机械性能的因素 38 2 淬火烧伤 1 回火烧伤 3 退火烧伤 磨削时 如果工件表面层温度只是超过原来的回火温度 则表层原来的回火马氏体组织将产生回火现象而转变为硬度较低的回火组织 索氏体或屈氏体 这种现象称为回火烧伤 磨削时 当工件表面层温度超过相变临界温度时 则马氏体转变为奥氏体 若此时无冷却液 表层金属空冷冷却比较缓慢而形成退火组织 硬度和强度均大幅度下降 这种现象称为退火烧伤 淬火钢在磨削时 由于磨削条件不同 产生的磨削烧伤有三种形式 磨削时工件表面温度超过相变临界温度时 则马氏体转变为奥氏体 在冷却液作用下 工件最外层金属会出现二次淬火马氏体组织 其硬度比原来的回火马氏体高 但很薄 其下为硬度较低的回火索氏体和屈氏体 由于二次淬火层极薄 表面层总的硬度是降低的 这种现象称为淬火烧伤 二 表层金属的金相组织变化 39 2 改善磨削烧伤的工艺途径 二 表层金属的金相组织变化 正确选择砂轮选用具有一定弹性的结合剂对缓解磨削烧伤有利 磨削力突然增大时 磨粒可以产生一定的弹性退让 使磨削径向进给量减小 可以减轻烧伤程度 当磨削塑性较大的材料 为了避免砂轮堵塞 选用砂粒较粗的砂轮 合理选择切削用量磨削径向进给量对磨削烧伤影响很大 磨削径向进给量增加 磨削力和磨削热会急剧增加 容易产生烧伤 适当增加磨削轴向进给量可以减轻烧伤 改善冷却条件向磨削区浇注更多的冷却液 就能有效防止烧伤现象的发生 40 三 表面层残余应力 定义 机械加工中工件表面层组织发生变化时 在表面层及其与基体材料的交界处会产生互相平衡的弹性力 这种应力即为表面层的残余应力 5 4影响加工表面层物理机械性能的因素 41 1 冷态塑变 2 热态塑变 3 金相组织变化 三 表面层残余应力 1 表面层残余应力的产生的原因 42 磨削裂纹的产生 磨削裂纹和残余应力有着十分密切的关系 在磨削过程中 当工件表面层产生的残余应力超过工件材料的强度极限时 工件表面就会产生裂纹 磨削裂纹常与烧伤同时出现 机械加工后工件表面层的残余应力是冷态塑性变形 热态塑性变形和金相组织变化的综合结果 切削加工时起主要作用的往往是冷态塑性变形 表面层常产生残余压缩应力 43 2 影响表层金属残余应力的工艺因素 三 表面层残余应力 影响表层金属残余应力的主要因素有 刀具几何参数 刀具磨损 切削用量以及工件材料等 1 刀具几何参数刀具几何参数中对残余应力影响最大的是刀具前角 刀具前角由正变为负时 表层残余拉应力逐渐减小 当前角为较大负值且切削用量合适时 甚至可得到残余压应力 2 工件材料切削加工奥氏体不锈钢等塑性材料时 加工表面易产生残余拉应力 切削灰铸铁等脆性材料时 加工表面易产生残余压应力 减小 44 2 影响表层金属残余应力的工艺因素 三 表面层残余应力 3 刀具磨损刀具后刀面磨损值增大 使后刀面与加工表面摩擦增大 由热应力引起的残余应力增强 使加工表面呈残余拉应力 并使残余拉应力层深度加大 4 切削用量切削速度Vc和进给量f对残余应力的影响较大 Vc增加 切削温度升高 由切削温度引起的热应力逐渐起主导作用 残余应力将增大 但残余应力层深度减小 进给量f增加 残余拉应力增大 但压应力将向里层移动 背吃刀量对残余应力的影响不显著 减小 45 3 零件工作表面最终工序加工方法对表面层残余应力的影响 零件工作表面最终工序在该工作表面留下的残余应力将直接影响零件的使用性能 不同的加工方法在加工表面上残留的残余应力不同 因此零件工作表面最终工序加工方法的选择至关重要 选择零件工作表面最终工序加工方法 须考虑该零件工作表面的具体工作条件和可能的破坏形式 尽可能使产生残余压应力 提高零件疲劳强度 46 5 5改善表面粗糙度的方法 光整加工 不切除或从工件上切除极薄材料层 以减小工件表面粗糙度为目的的加工方法 如超级光磨和抛光等 研磨 在精加工基础上利用研具和磨料从工件表面磨去一层极薄金属的一种磨料精密加工方法 尺寸公差等级可达IT5 IT3 Ra值可达0 1 0 008 m 研磨是精密和超精密零件精加工的主要方法之一 可使零件获得极高的尺寸精度 几何形状和位置精度 最高的表面粗糙度 47 5 5改善表面粗糙度的方法 抛光 利用柔性抛光工具和游离磨料颗粒或其他抛光介质对工件表面进行的修饰加工 抛光一般不能提高工件的尺寸精度或几何形状精度 而是以得到光滑表面或镜面光泽为目的 抛光常作

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