
管件通常外圆表面的车削可分为粗车、半精车、精车和精细车四个加工阶段。选择哪一个加工阶段作为外圆表面的终加工,需要根据车削各加工阶段所能达到的尺寸精度和表面粗糙度,结合零件表面的技术要求来确定。粗车粗车的加工精度一般可达1T12-1T1O,表面粗糙度可达Ra.5μm。一般用于迅速切去多余的金属,常采用较大的背吃车床量、较大的进给量和中低速车削。半精车半精车加工精度可达lTlO-1T9,表面粗糙度可达Ra6.3-3.2μm,用于磨削加工和精加工的预加工,或中等精度表面的终加工。精车精车加工精度可达1TS-1D,表面粗糙度可达Ral.6-0.8μm,用于较精度外圆的终加工或作为光整加工的预加工。精细车精细车加工精度可达到1T6以上。
表面粗糙度可达RaO.4μm左右。主要用于精度、小型且不宜磨削的有色金属零件的外圆加工,或大型普通外圆表面加工。精细车时应采用的切削速度、小的背吃车床量和进给量来进行加工。对于精度要求在1T6以上的铁碳合金材料零件,则采用其他方法加工(如磨削)。用作改善材料切削性能的热处理方法有正火和退火。一般认为硬度在HBS范围内的钢材,其切削加工性通常。例如,含碳量大于0.5%的碳钢或碳合金钢,其硬度过而难以加工,容易磨损车床,一般采用退火工艺来降低硬度;而含碳量小于0.3%的低碳钢或低碳合金钢,其硬度过低,切削时容易"粘车床”,使车床发热而磨损,而且工件的表面质量较差,一般采用正火工艺来提升硬度。用作改善切削性能的热处理工艺通常安排在原材加工之后、切削加工之前进行。
将猝火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度"C),保持一定时间,然后将温度逐步回升到常温状态的一种消除内应力方法。悴火后的金属材料冷却到常温时,金属材料中含有大量残余奥体,深冷时残余奥体继续转变为马氏体,从而减少金属材料中的残余奥体比例,对工件起到减小猝火应力和增强尺寸稳定性的作用。冰冷处理需要冷冻设备,成本相对较,常用于对精度、稳定性要求很的零件的消除内应力处理。冰冷处理一般安排在工件精加工之前进行。振动时效的实质是以振动的形式给管件施加附加应力,当附加应力与残余应力叠加后,达到或过材料的屈服时,工件发生微观塑性变形,从而降低和均化工件内部的残余应力,并使其尺寸精度达到稳定。
对提升液压支柱的工作稳定性和安全性提升供了X的保障。预应力感应加热稳定化处理的目的是提升钢丝的抗应力松弛性能。抗应力松弛性能是指在恒温、恒应力作用下,屈服强度随时间降低的速度。降低的速度越小,则抗应力松弛性能就好,相反降低速度快,抗应力松弛性能就差。因为,应力松弛会引发预应力钢丝的强度损失,导致钢丝过早断裂失效。通过钢丝稳定化处理来提升预应力钢丝的抗应力松弛性能,对延长的使用使用时间具有意义。管件感应加热能控制热处理温度。感应加热采用光电辐射温度计测植钢材加热温度(目前均采用红外测温仪),通过人工或自动控温系统,可将热处理温度控制在土l0°C。而传统加热炉内的温度控制范围则在士C20~30)°C。
管件板材感应加热快速处理时,钢材是逐支通过感应器进行加热的.因此其加热温度是均匀的。钢材的冷却也是逐支单X冷却,其冷却速度也是均匀的。均匀加热和冷却是传统加热炉内无法实现的条件。因此,感应加热热处理钢材性能的均匀性和稳定性是传统加热炉中处理无法胜任的。感应加热快速退火处理后冷拉轴承钢材内应力的状况钢材经冷拉变形后,其内部存在很大的内应力,如不及时消除会引发内部裂纹。通过退火可以降低内应力,使其达到安全水平。传统加热退火处理时,钢材在炉内缓慢降温冷却,为降低内应力提升供了比较有利的条件。而感应加热快速退火处理,钢材从温到常温均在大气中冷却,能否降低钢材内应力并使其分布均匀。为此,笔者进行了试验和仪器分析退火前后相同部位GCr15冷拉材的内应力分布状况。
切削加工时,由机床、夹具、车床和双排螺栓压紧管夹组成的机械加工工艺系统,在切削力、夹紧力以及重力的作用下,将产生相应的变形。这种变形将破坏车床和双排螺栓压紧管夹在静态下调整好的相互位置,并会使切削成形运动所需要的正确几何关系发生变化,而造成加工误差。例如在车削细长轴时,双排螺栓压紧管夹在切削力的作用下会发生变形,使加工出的轴出现中间粗两头细的情况;在内圆磨床上采用径向进给磨孔时,由于内圆磨头主轴弯曲变形,磨出的孔会出现锥度的圆柱度误差。从影响加工精度的角度出发,工艺系统的刚度可定义为在加工误差敏感方向上工艺系统所受外力与变形量之比。