CN102019545B - 一种轴承滚道面的超精整方法 - Google Patents
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Abstract
一种轴承滚道面的超精整方法,采用数控装置对轴承滚道面锤击其表面的工艺进行修整,首先车加工出所需的滚道面,在820-880℃的条件下进行热处理,后将轴承体设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,精整装置的振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的锤击,锤击频率:≥30KHz。本发明可实现精车和精整同时进行;滚道粗糙度提升三个等级以上,Ra值达到0.1μm,甚至0.1μm以下,加工效率比传统的磨削加工提高50%以上;滚道表层的金属组织更加致密,滚道表面的显微硬度提高20%以上,提高了滚道的接触疲劳性能,提高承载能力10%以上,轴承寿命提高30%以上。
Description
技术领域
本发明涉及轴承滚道的加工技术,具体地说是一种轴承滚道面的超精整方法。
背景技术
在轴承加工中,尤其是对轴承滚道的加工,现有技术的加工工艺均为:车加工-热处理-磨加工-精研加工(磨床研磨)四个过程,由于轴承的精度主要体现在滚道上,特别是滚道的表面的粗糙度及形状精度,是衡量轴承精度和质量的重要标准。现有技术中的加工制造过程,制得的产品中,尤其是中大型轴承滚道表面粗糙度,难以达到“镜面”要求,远不能满足特种轴承的使用,原因在于研磨的过程中要想提高轴承的精度,主要是在磨加工后采用油石超精研技术,必须采用专用超精研设备来保证,该设备适应尺寸段范围有限,目前最大尺寸的超精研设备加工而且造价昂贵。专利公告号CN2747225Y,公开了一种超声波加工装置,该装置可用于金属表面的加工。专利公开号CN101502881A,公开了一种数控车床用超声波金属表面加工装置,该装置通过设置一个能实现超声波加工的刀架,当需要该刀架加工时由若干个传动机构将其设置在一定的位置上,实现数控车床的对接,由于该装置技术结构复杂,加工范围有局限性,只能对金属表面加工,无法实现对轴承滚道面的加工。如果在现有技术的基础上对设备和加工工艺进行改进,克服现有技术的不足,采用超声波技术和数控技术结合应用在滚道的光整工序,不仅可提高轴承滚道加工的精度和质量,还能使加工的应用范围更宽,甚至可以达到以上。
发明内容
本发明的目的,旨在解决轴承滚道加工技术的难题,提高轴承滚道的表面粗糙度,改善滚道表面精度,使粗糙度提高3个等级以上,粗糙度Ra值可达0.1μm,甚至达到0.1μm以下;在加工表面产生压应力,同时表面显微硬度提高20%,提高工件表面的耐磨性及耐蚀性,提高生产效率。
本发明为实现发明目的,采用的技术方案是:一种轴承滚道面的超精整方法,将事先制成的轴承体用车床加工出所需的滚道面,在820-880℃的条件下进行热处理,将热处理好的轴承体,置于数控车床上利用高硬度刀具进行精车轴承滚道面,即:以车代磨,同时对精车后的轴承滚道面采用振动工具头对其表面进行至少一次的超精整,即精车和超精整同时进行,其超精整的技术方案是:在数控车床上设置一个机床横梁,机床横梁的一端设有精车装置,精车装置由精车刀架、车刀及传动控制机构组成,在机床横梁的另一端设有精整装置,精整装置由精整刀架、精整刀架传动控制机构、换能器、振动工具头、压紧装置和超声波控制柜组成。工作时,数控车床开启,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道进行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量用压力表计量为:5-7公斤,振动工具头以每秒大于3万次的振动频率对轴承滚道面进行超高频率的锤击,即:振动工具头的锤击频率:≥30KHz,车床参数设定:工件线速度80~110m/min,振动工具头走刀量和精车装置的走刀量0.1~0.25mm/r。
具体的说,本发明所述轴承滚道面的超精整方法采用一种数控装置进行,所述的数控装置,包括数控车床,在数控车床上设有一个机床横梁,机床横梁的一端设有精车装置,精车装置由精车刀架、车刀及精车刀架传动控制机构组成,在机床横梁的另一端设有精整装置,精整装置由精整刀架、精整刀架传动控制机构、换能器、振动工具头、压紧装置和超声波控制柜组成,换能器设置在精整刀架上,振动工具头设置在换能器上,在换能器上还设有压力表,在换能器上设有两条连线,分别与超声波控制柜连接,在精整刀架与换能器的连接架上设有压紧装置,压紧装置上设有能推动换能器和振动工具头向轴承滚道面施压的油缸,油缸通过导管与油压装置连接。
超声波控制柜通过连接线与数控车床的控制系统连接。超声波控制柜和换能器采用现有技术。
油压装置通过连接线与数控车床的控制系统连接。油压装置采用现有技术。数控车床及控制系统采用现有技术。
本发明一种轴承滚道面的超精整方法,采用上述所述的技术方案和设备,其加工方法的具体步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体用车床加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在820-880℃的条件下进行热处理,热处理按照常规工艺进行;
步骤三、将热处理好的轴承体,设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定技术参数:工件线速度80~110m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.1~0.25mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量用压力表计量为:5-7公斤,振动工具头以每秒大于3万次的振动频率对轴承滚道面进行超高频率的锤击,振动工具头的锤击频率:≥30KHz,精车刀架上的车刀完成全部滚道面的精车后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续锤击轴承滚道面,当振动工具头锤击完成全部的轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,制得产品。
本发明,超精整过程的工作原理是:将轴承体采用车加工、热处理后,再用超声波加工装置对轴承滚道的表面进行精车和超精整,该超精整方法替代了传统的研磨工艺。将车加工和热处理过的轴承体,采用数控车床同时对轴承滚道面进行精车和精整,也可以说是边精车边精整。光整的原理是:数控车(CNC)上设有超声波加工装置,超声波加工装置由超声波控制柜、超声波换能器和振动工具头组成,超声波换能器接收到声波信号后,转换为一种动能,该动能传导于振动工具头上,由于振动工具头的前端与轴承滚道相对,由电转变为振动能量,换能器推动振动工具头以每秒钟3万次以上的频率振动,振动工具头以高频的振动锤击轴承滚道的表面,使得轴承滚道面的表层金属组织产生微量的塑性变形,工件表面的波纹度愈加趋向平整,从而达到镜面的表面质量,该技术是以油剂为媒介在金属表面成放射状传播的一种量子,其作用是使金属材料原子的电子层吸收该量子,电子层活动更加活跃,从而造成原子核与电子层结合力相对变小,原子与原子的结合力变小,金属材料在该量子的作用下塑性发生变化,延展性提高。另外再加频率为30KHz的高频率振动,当振动传感器检测到振幅3-5微米的高频振动时,即该状态为最佳工作状态,换能器和振动发生器都处于最佳工作状态,可以使工件达到理想的粗糙度值,同时滚道表面的显微硬度较加工前提高20%以上,滚道的粗糙度比一般研磨出的粗糙度提高3个等级以上,粗糙度Ra值可达0.1μm,甚至达到0.1μm以下,而且加工效率较传统研磨工艺提高50%以上。
该技术也可以延伸应用于齿加工过程中的齿面粗糙度超精整方面,可以将插齿或铣齿无法保证的粗糙度从Ra3.2μm提升到Ra0.8μm以上。实施时可将精整装置在相应的数控齿加工设备上面,按照齿加工的程式将齿形表面的粗糙度得到改善。
直滚道轴承零件的滚道部分在设计中利用赫兹理论,采用最优化的结构设计,在承载滚道和滚子都进行了修型,滚道和滚子都具有凸度,一般为20μm-30μm之间,这将有效减少了承载部位的边角应力集中效应,使接触应力更均匀,从而使承载能力增加5%-10%,工作寿命延长。
在加工制造过程中,采用先进的制造工艺,利用高精度数控CNC设备,在滚道感应淬火硬车后,以先进的滚道超声波超精整技术代替磨加工,进行滚道修型加工,保证设计滚道面的修型要求。既改善了滚道表面的粗糙度,达到Ra值0.1μm,同时又使表面组织致密性得到提高,形成压应力层,进一步提高了滚道的耐磨性和轴承疲劳寿命。此工艺可缩短生产周期,降低成本,显著提高加工质量。
本发明所述的轴承滚道面的超精整方法,在超精整中还可以采用百分表计量振动工具头与滚道表面的压紧量,工序步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体用车床加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在820-880℃的条件下进行热处理,热处理按照常规工艺进行;
步骤三、将热处理好的轴承体,设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定工件线速度80~110m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.1~0.25mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量采用百分表计量为:18-22丝,振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的锤击,振动工具头的锤击频率:≥30KHz,精车刀架上的车刀完成全部的滚道面后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续锤击轴承滚道面,当振动工具头锤击完成全部的轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,制得产品。
本发明的有益效果是:
1、在轴承关键的工序滚道中,其加工工序采用超声波超精整技术,利用超声波加工装置与数控CNC设备结合,通过超声波超精整振动工具头在CNC设备的应用,实现滚道的超精整加工。
2、在保证零件原始精度无变化的前提下,进一步将滚道粗糙度提升3个等级以上,粗糙度Ra值可达0.1μm,甚至达0.1μm以下,由于采用数控CNC设备在热处理后直接进行精车加工后超精整,使得产品加工效率比传统的磨削、滚道超精研加工提高50%以上。
3、采用该技术可以使滚道表层的金属组织更加致密,同时使滚道表面的显微硬度提高20%以上,提高了滚道的接触疲劳性能。同时采用该加工技术,结合滚道超精整结构的设计,通过CNC设备的参数调整,可以很方便的实现滚道所需要的形状和粗糙度要求,从而提高了其承载能力10%以上,轴承寿命提高30%以上。
附图说明
图1是本发明超精整方法采用的数控装置的结构示意图;
图2是传统粗磨工艺的加工原理及表面状态示意图;
图3是传统细磨工艺的加工原理及表面状态示意图;
图4是本发明超精整工艺精车后的表面状态示意图;
图5是本发明超精整工艺精整后的表面状态示意图。
图中标记:1、机床回转工作台,2、轴承套圈,3、超声波控制柜,4、连线,5、连线,6、振动工具头,7、换能器,8、压紧装置,9、精整刀架,10、机床横梁,11、精车刀架,12、压力表,13、车刀,14、精车刀架传动控制机构,15、精整刀架传动控制机构,16、数控车床,17、粗磨留量,18、淬硬零件,19、粗磨后的微观表面状态,20、粗砂轮,21、终磨留量,22、淬硬零件,23、终磨后的微观表面状态,24、细砂轮,25、精车留量,26、淬硬零件,27、硬车后的微观表面状态,28、压应力硬化层,29、淬硬零件,30、超精整后的微观表面状态。
具体实施方式
一种轴承滚道面的超精整方法,将事先制成的轴承体用车床加工出所需的滚道面,在820-880℃的条件下进行热处理,将热处理好的轴承体,置于数控车床上利用高硬度刀具进行精车轴承滚道面的同时对精车后的轴承滚道面进行至少一次的超精整,即精车和超精整同时进行,其超精整的技术方案是:在数控车床上设置一个机床横梁,机床横梁的一端设有精车装置,精车装置由精车刀架、车刀及精车刀架传动控制机构组成,在机床横梁的另一端设有精整装置,精整装置由精整刀架、精整刀架传动控制机构、换能器、振动工具头、压紧装置和超声波控制柜组成。工作时,数控车床开启,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道进行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量用压力表计量为:5-7公斤,振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的锤击,振动工具头的锤击频率:≥30KHz,车床参数设定:工件线速度80-110m/min,振动工具头走刀量和精车刀头的走刀量0.1-0.25mm/r。
由图1可知,本发明所述的轴承滚道面的超精整方法采用的数控装置,包括数控车床16,在数控车床16上设有一个机床横梁10,机床横梁10的一端设有精车装置,精车装置由精车刀架11、车刀13及精车刀架传动控制机构14组成,在机床横梁10的另一端设有精整装置,精整装置由精整刀架9、精整刀架传动控制机构15、换能器7、振动工具头6、压紧装置8及超声波控制柜3组成,换能器7设置在精整刀架9上,振动工具头6设置在换能器7上,在换能器7上还设有压力表12,在换能器7上设有两条连线4、5,分别与超声波控制柜3连接,在精整刀架9与换能器7之间的连接架上还设有压紧装置8,压紧装置8上设有能推动换能器7和振动工具头6向轴承滚道面施压的油缸,油缸通过导管与油压装置连接;超声波控制柜3与数控车床分别设置,油压装置与数控车床分别设置。
超声波控制柜通过连接线与数控车床的控制系统连接。
油压装置通过连接线与数控车床的控制系统连接。
超声波控制柜3和换能器7采用现有技术;油压装置采用现有技术。
本发明一种轴承滚道面的超精整方法,采用上述所述的技术方案和设备,其加工方法的具体步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体用车床加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在820-880℃的条件下进行热处理,热处理按照常规工艺进行;
步骤三、将热处理好的轴承体,设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定技术参数:工件线速度80~110m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.1~0.25mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量用压力表计量为:5-7公斤,振动工具头以每秒大于3万次的振动频率对轴承滚道面进行超高频率的锤击,振动工具头的锤击频率:≥30KHz,精车刀架上的车刀完成全部的滚道面的精车后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续锤击轴承滚道面,当振动工具头锤击完成全部的轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,滚道面的粗糙度Ra值达0.1μm,制得产品。
实施例1
一种轴承滚道的超精整方法,步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体用车床加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在820℃的条件下进行热处理;
步骤三、将热处理好的轴承体,置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定工件线速度80m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.1mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量用压力表计量为:5公斤,振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的锤击,锤击频率:30KHz,精车刀架上的车刀完成全部的滚道面的精车后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续锤击轴承滚道面,当振动工具头锤击完成全部的轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,滚道面的粗糙度Ra值为0.1μm,制得产品。
实施例2
一种轴承滚道的超精整方法,步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在830℃的条件下进行热处理;
步骤三、将热处理好的轴承体,置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定工件线速度85m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.12mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量用压力表计量为:6公斤,振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的冲击,冲击频率:31KHz,精车刀架上的车刀完成全部滚道面的精车后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续冲击轴承滚道面,当振动工具头冲击完成全部的轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,滚道面的粗糙度Ra值0.15μm,制得产品。
实施例3
一种轴承滚道的超精整方法,步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在840℃的条件下进行热处理;
步骤三、将热处理好的轴承体,设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定工件线速度90m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.15mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量用压力表计量为:7公斤,振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的锤击,锤击频率:32KHz,精车刀架上的车刀完成全部滚道面的精车后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续锤击轴承滚道面,当振动工具头锤击完成全部的轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,滚道面的粗糙度Ra值0.1μm,制得产品。
实施例4
一种轴承滚道的超精整方法,步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在860℃的条件下进行热处理;
步骤三、将热处理好的轴承体,设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定工件线速度95m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.17mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量用压力表计量为:7公斤,振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的冲击,冲击频率:32KHz,精车刀架上的车刀完成全部滚道面的精车后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续冲击轴承滚道面,当振动工具头冲击完成全部的轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,滚道面的粗糙度Ra值可达0.15μm,制得产品。
实施例5
一种轴承滚道的超精整方法,步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体用车床加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在870℃的条件下进行热处理;
步骤三、将热处理好的轴承体,设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定工件线速度100m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.2mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量用压力表计量为:7公斤,振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的锤击,锤击频率:32KHz,精车刀架上的车刀完成全部滚道面的精车后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续锤击轴承滚道面,振动工具头完成第一次锤击轴承滚道面后,按在所设参数再行对轴承滚道面的第二次锤击,当振动工具头锤击完成两次轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,滚道面的粗糙度Ra值0.1μm,制得产品。
实施例6
一种轴承滚道的超精整方法,步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体用车床加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在850℃的条件下进行热处理;
步骤三、将热处理好的轴承体,设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定工件线速度102m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.22mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量采用百分表计量为:18丝,振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的锤击,锤击频率:30KHz,精车刀架上的车刀完成全部的滚道面后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续锤击轴承滚道面,当振动工具头锤击完成全部的轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,滚道面的粗糙度Ra值0.2μm,制得产品。
实施例7
一种轴承滚道的超精整方法,步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体用车床加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在870℃的条件下进行热处理;
步骤三、将热处理好的轴承体,设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定工件线速度107m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.23mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量采用百分表计量为:20丝,振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的冲击,冲击频率:31KHz,精车刀架上的车刀完成全部滚道面的精车后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续冲击轴承滚道面,当振动工具头冲击完成全部的轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,滚道面的粗糙度Ra值0.1μm,制得产品。
实施例8
一种轴承滚道的超精整方法,步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体用车床加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在880℃的条件下进行热处理;
步骤三、将热处理好的轴承体,设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定工件线速度110m/min,精车装置的走刀量和振动工具头的走刀量为0.25mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头和换能器在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量采用百分表计量为:22丝,振动工具头对轴承滚道面进行超高频率的锤击,锤击频率:32KHz,精车刀架上的车刀完成全部滚道面的精车后,精车刀架自动升起,精整刀架上的振动工具头继续锤击轴承滚道面,当振动工具头锤击完成全部的轴承滚道面后,数控车床的精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,滚道面的粗糙度Ra值0.15μm,制得产品。
从图2可知,图2是传统粗磨工艺的加工原理及表面状态示意图;采用传统粗磨加工工艺,经硬车后的轴承滚道微观表面呈波浪状,不能实现镜面光度要求,效果很差。
从图3可知,图3是传统细磨工艺的加工原理及表面状态示意图;采用传统粗磨加工工艺,经终磨后的轴承滚道微观表面呈波浪状,不能实现镜面光度要求,效果较差。
从图4可知,图4是本发明超精整工艺精车后的表面状态示意图;用本发明工艺方法,经精车加工的轴承滚道微观表面呈微小的波浪状,虽不能实现镜面光度要求,但效果提高较大。
从图5可知,图5是本发明超精整工艺精整后的表面状态示意图;用本发明工艺方法,经超精整加工后的轴承滚道微观表面呈一条光滑的直线,实现了镜面光度,质量提高,效果俱佳。
本发明适应于圆柱滚子轴承的外圈和内圈、双列圆锥滚子轴承的内外圈、四列圆锥滚子轴承的内外圈、推力调心滚子轴承圈和座、推力球形轴承的轴圈和座圈及满装圆柱滚子轴承的内外圈的滚道面的加工,三排滚子式轴承滚道面的加工、四点接触球型转盘轴承、双排异径球型转盘轴承、球-滚子组合型转盘轴承、交叉滚子型转盘轴承、关节轴承等轴承滚道面的加工。
Claims (6)
1.一种轴承滚道面的超精整方法,其特征在于:采用具有精车装置和精整装置的数控装置对轴承滚道面以每秒大于3万次超高频率的锤击工艺进行修整,轴承滚道面的粗糙度Ra值≤0.1μm,步骤如下:
步骤一、将事先制成的轴承体加工出所需的滚道面;
步骤二、将形成滚道的轴承体,在820-880℃的条件下进行热处理;
步骤三、将热处理好的轴承体,设置于具有精车装置和精整装置的数控装置上,设定工件线速度80~110m/min,精车装置的走刀量和精整装置的走刀量为0.1~0.25mm/r;
步骤四、开启数控装置,设置在数控车床一端的精车刀架带动车刀对轴承滚道先行精车,当轴承滚道面精车至1/2时,数控车床另一端的精整刀架上的振动工具头在压紧装置的作用力下压向已精车后的轴承滚道面,压紧量用压力表计量为:5-7公斤,振动工具头以每秒大于3万次超高频率对轴承滚道面进行锤击,精车刀架上的车刀完成精车后自动升起,精整刀架上的振动工具头继续锤击轴承滚道面,当振动工具头锤击完成全部的轴承滚道面后,精整刀架自动升起,轴承滚道的超精整工序完成,制得产品。
2.根据权利要求1所述的一种轴承滚道面的超精整方法采用的数控装置,包括数控车床,其特征在于:在数控车床(16)上设有一个机床横梁(10),机床横梁(10)的一端设有精车装置,在机床横梁(10)的另一端设有精整装置。
3.根据权利要求2所述的一种轴承滚道面的超精整方法采用的数控装置,其特征在于:所述的精整装置,由精整刀架(9)、精整刀架传动控制机构(15)、换能器(7)、振动工具头(6)、压紧装置(8)及超声波控制柜(3)组成,换能器(7)设置在精整刀架(9)上,振动工具头(6)设置在换能器(7)上,在换能器(7)上还设有压力表(12),在换能器(7)上设有两条连线(4、5)分别与超声波控制柜(3)连接,在精整刀架(9)与换能器(7)之间的连接架上还设有压紧装置(8),压紧装置(8)上设有推动换能器(7)和振动工具头(6)向轴承滚道面施压的油缸,油缸通过导管与油压装置连接。
4.根据权利要求2所述的一种轴承滚道面的超精整方法采用的数控装置,其特征在于:所述的精车装置,由精车刀架(11)、车刀(13)和精车刀架传动控制机构(14)组成。
5.根据权利要求3所述的一种轴承滚道面的超精整方法采用的数控装置,其特征在于:所述的超声波控制柜(3)通过连线与数控车床(16)的控制系统连接。
6.根据权利要求3所述的一种轴承滚道面的超精整方法采用的数控装置,其特征在于:所述的油压装置通过连线与数控车床(16)的控制系统连接。
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