大连船用柴油机有限公司 (辽宁 116021) 高 波 徐国成 侯新华
随着制造技术的不断进步和市场需求的越发迫切,低速柴油机的工作转速不断接近螺旋桨的最高效推进转速,其设计指标向着更低的转速、更轻的重量和更紧凑的结构靠拢。为了降低工作转速,低速柴油机的冲程缸径比不断提高。曼恩公司最新开发出的G机型和瓦锡兰公司推出的X机型,其冲程缸径比提高到了4.65,最低转速降至66r/min。这种变化给其大型结构部件的加工带来了一定挑战,其中机架的加工对冲程的变化最为敏感。
(1)机架为大型箱体类零件,其尺寸较大,像G90和X92机架尺寸达到长15~22m×宽5.65m×高5m,其上孔洞和开口较多,工件在翻个过程中会发生较大变形(见图1)。
图1 机架俯视图
(2)整个机架由多片钢板焊接而成,焊道多且纵横交错,内应力较大,加工后易发生内应力释放变形。
(3)机架导滑板的尺寸和形位精度要求高,是机架加工的最大难点。主机超长的冲程会使机架高度增加、导板变长,需要解决机床滑枕悬伸过长引起的刚性下降、加工振动问题。
(4)机架两端底部的开口较大,刚性差,在加工过程中易产生振颤、崩刀,导致表面粗糙度差和刀片损耗严重。
针对以上加工难点,可以采取如下解决方案:
(1)因机架在翻个过程中会发生形变,所以最重要的加工面(例如导滑板的加工)必须在最后一个工位成品,即最重要面成品后,不允许再对工件进行180°翻转。
(2)如果有条件,在机架焊接完成后,要进热处理炉,做去应力退火处理。如没有热处理条件,则工件应粗加工后放置一段时间进行时效,将内应力释放出,再进行成品加工。
(3)机架导板加工方案。加工超大型机的机架,首先机床硬件参数要达到以下要求:①数控龙门铣机床工作台的长度和宽度尺寸要足够,工作台宽度需达到6m。②机床横梁升起后到工作台面的高度要达到7m(大于等高垫高度+工件高度+铣头长度)。③机床滑枕的行程最好能达到3.5m,使滑枕行程和铣头长度之和要大于机架导板加工高度值5m(见图2)。
导板加工工序安排:机架导滑板首先要在底面成品前进行粗加工,留2mm余量。待底面成品,工件翻个后,将底面调平在0.05mm以内,进行半精加工,留0.1mm余量,最后使用光刀进行精整加工。
图2 大型数控龙门铣
解决导板表面加工质量方案:同一档内的四块导板切削状态不同,一条对角线上的两块导板为顺铣加工,另一条对角线上的两块为逆铣加工(见图3)。加工后观察顺铣加工的导板工件表面质量好,排屑流畅,刀尖磨损轻微,尺寸稳定性好。逆铣加工相反,振动大,表面质量差,刀具磨损严重。
图3 机架导板切削状态示意图
解决此问题的方法是将两块处于逆铣切削状态的导板变成顺铣,软件上通过主轴反转M04指令实现,硬件上要有反向切削刀盘和能安装正、反向刀盘的双面铣头。
减小导板加工时工件振动的方法:加工前,要在机架四周和每个导板下部安放等高垫,等高垫的高差控制在0.03mm以内。工件底面放在等高垫上之后,检查导板下的每个等高垫是否压实,如有用手能推动的则用塞尺检测间隙,加相应厚度的铜皮使垫垫实,否则加工导板时振动会很大(见图4)。
减小机床滑枕悬伸过长时振动的方法:从上往下加工机架导板的过程中,机床滑枕伸出量不断增加,机床的共振频率不断变化,接近切削加工的激发频率时,机床振动加剧。这时可以通过改变切削参数来调整,使切削激发频率远离机床频率。一般可降低刀盘转速,适当增加进给量。
图4 机架导板加工等高垫布置
(4)解决机架两端法兰面刚性低、难加工的问题。在加工机架两端底部法兰时,使用辅助支撑增加刚性的方法,会因支撑变形使成品尺寸超差。可从切削刀具和切削参数上解决此问题,建议使用45°主偏角刀盘(见图5),切屑的宽度会增加而厚度变薄,配合增大前角刀片,切削抗力小。在切削参数上选用高转速、小的背吃刀量和快进给,能远离工件的振动频率,切削平稳,表面加工质量非常好。
图5 45°大前角刀盘
机架尺寸精度的检测可以通过千分尺完成,但其形位精度最有效的保证和检测方式还是使用机床检验。在工件加工前,首先要对机床精度进行检测,需检测三个方面内容:①使用激光干涉仪测量机床跑位的尺寸精度,一般要控制在0.02mm/1000mm以内。②使用理石角尺测量机床各轴间的垂直度,一般要控制在0.01mm/1000mm以内。③检测机床各轴的重复定位精度,一般要小于0.01mm。
检测机架时,在机床铣头上安放百分表,在要检测的平面上拖动,表针的变化量加上机床的形位误差量,就是工件加工面的实际加工精度。对于机架导板0.1mm/5000mm的平面度和0.2mm/5000mm的垂直度要求,百分表针的变化量需小于0.15mm,突变量小于0.01mm/1000mm。