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    提高玻璃纖維復(fù)合絕緣拉桿表面質(zhì)量的機(jī)加工工藝研究

    2018-09-10 07:35:34劉雅娟袁端鵬侯亞峰王亞祥高森吳明清
    河南科技 2018年19期
    關(guān)鍵詞:表面粗糙度

    劉雅娟 袁端鵬 侯亞峰 王亞祥 高森 吳明清

    摘 要:玻璃纖維復(fù)合絕緣拉桿在機(jī)加工過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)表面粗糙的現(xiàn)象,而通過(guò)合理選擇刀具材料,優(yōu)化刀具參數(shù)和切削工藝,可提高玻璃纖維復(fù)合絕緣拉桿的車削加工的表面粗糙度。

    關(guān)鍵詞:絕緣拉桿;車削;刀具材料;刀具參數(shù);切削參數(shù);表面粗糙度

    中圖分類號(hào):TG51 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-5168(2018)19-0078-02

    Analysis of the Machining Technology for Improving the Surface

    Quality of Glass Fiber Composite Insulating Rods

    LIU Yajuan1 YUAN Duanpeng2 HOU Yafeng1 WANG Yaxiang2 GAO Sen1 WU Mingqing1

    (1.Henan Pinggao Electric Limited Company ,Pingdingshan Henan 467001;

    2.Pinggao Group Limited,Pingdingshan Henan 467001)

    Abstract: The surface roughness often occurs during the machining process of glass fiber composite insulation rod, and the surface roughness of the glass fiber composite insulated pull rod can be improved by selecting the tool material reasonably, optimizing the tool parameters and cutting process.

    Keywords: insulation rod;cutting;tool material;tool parameter;cutting parameter;surface roughness

    絕緣拉桿主要負(fù)責(zé)GIS(氣體絕緣金屬外殼全密封組合電器)中的絕緣隔離和機(jī)械傳動(dòng)。這就要求絕緣拉桿具有良好的絕緣性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。絕緣拉桿按材料分為兩種:玻璃纖維絕緣拉桿和芳綸纖維絕緣拉桿。玻璃纖維絕緣拉桿主要用于電壓等級(jí)小于550kV,芳綸纖維絕緣拉桿主要用于電壓等級(jí)550kV以上。玻璃纖維絕緣拉桿是由玻璃纖維纏繞管真空浸漬環(huán)氧樹(shù)脂制成的。首先,這種玻璃纖維纏繞管是在橫向干燥狀態(tài)下,將軸向纖維和徑向纖維纏繞形成緊密結(jié)構(gòu),然后在真空下浸漬環(huán)氧樹(shù)脂,最后進(jìn)行熱固化。該絕緣管成型工藝簡(jiǎn)單、成本低、機(jī)械強(qiáng)度高、電氣性能優(yōu)良及整體質(zhì)量穩(wěn)定可靠。絕緣拉桿和金屬接頭需要在棒坯黏結(jié)之前進(jìn)行加工。由于材料的纖維含量大,車削加工后的絕緣拉桿表面容易起毛、脫落,表面光潔度低,容易吸附一些粉塵和水分,從而影響操作過(guò)程中的絕緣性能。為此,本文對(duì)該絕緣拉桿的車削加工進(jìn)行初步研究。

    1 刀具材料的選擇

    這種含有較多纖維的復(fù)合材料的加工應(yīng)使用鋒利的刀具進(jìn)行,以利于纖維的切割。高速鋼材料刃口鋒利,但耐磨性較差。玻璃纖維硬度高,刀具磨損大。普通刀具材料在加工玻璃纖維復(fù)合材料時(shí)表現(xiàn)出較差的耐磨性,大大降低了加工效率。為了提高刀具的耐磨性,可以使用硬質(zhì)合金刀具。這種刀具材料比較脆,抗沖擊性稍差。由于絕緣拉桿是兩種材料的混合物,在加工過(guò)程中會(huì)發(fā)生間歇切削,要求刀具具有一定的韌性[1]。本文使用硬質(zhì)合金YG3X刀具材料,刀具材料具有較高的硬度和較好的韌性,并具有較高的熱導(dǎo)率,有利于切削熱傳遞和耗散,降低切削溫度,而其刃磨性較好,容易提高絕緣拉桿表面質(zhì)量。

    2 刀具參數(shù)的選擇

    2.1 主偏角

    主偏角是主切削平面與刀具工作平面之間的夾角,用[Φ]表示。主偏角的大小影響切削力在徑向的分力和軸向力分量,如圖1所示。

    減小主偏角時(shí)(圖1中的左圖),徑向力增大,軸向力減小。在切割過(guò)程中,徑向力會(huì)使絕緣拉桿的載荷與拉桿垂直,從而引起絕緣拉桿變形,影響尺寸精度和工件表面粗糙度。

    當(dāng)主偏角增大時(shí)(圖1中的右圖),徑向力減小,軸向力增大,切削寬度增大,不利于玻璃纖維的切削,刀具刀尖角相應(yīng)減小,車刀的強(qiáng)度和耐久性會(huì)降低。

    對(duì)于這種剛性玻璃纖維浸漬環(huán)氧樹(shù)脂材料,主偏角應(yīng)適當(dāng)降低,使切削刃尺寸增加,刀具的強(qiáng)度和剛度應(yīng)該增加,同時(shí)切削厚度應(yīng)變薄,從而使每次切削的尺寸變小。

    2.2 副偏角

    副偏角是刀具的二次切削刃與刀具進(jìn)給運(yùn)動(dòng)方向之間的夾角,用[Φ]1表示。它的作用主要是減小刀具刃口與工件表面之間的摩擦力,同時(shí)副偏角的大小會(huì)導(dǎo)致工件加工表面殘余材料的高度變化。減小副偏角可以間接降低加工表面殘余材料的高度,從而提高工件表面的粗糙度。在切削試驗(yàn)中,使用0.1~2mm的修光刀刃,使工件表面的殘余材料被磨平,進(jìn)一步提高加工表面的粗糙度,如圖2所示。

    2.3 前角

    前角是刀具的前刀面與基面之間的夾角,用γ表示。車刀的前角決定鋒利度。增大前角可以降低切削力,減小切屑變形,降低切削熱,有利于切屑和提高表面光潔度。由于材料具有較高的機(jī)械強(qiáng)度和表面不規(guī)則性,因此,有必要選擇較小的前角,以提高車刀的強(qiáng)度,使其能承受較大的切削沖擊。但前角太小,切削阻力過(guò)大不利于切削加工,也可能引起機(jī)床、工件和車削工具的振動(dòng)[2]。玻璃纖維是一種硬度高的脆性材料,如果前角太大,會(huì)影響刀具的強(qiáng)度。試驗(yàn)證明,在20°~25°內(nèi)選擇前角γ可獲得較好的表面光潔度。

    3 切削用量的選擇

    3.1 切削速度

    切削速度是刀具相對(duì)于主要運(yùn)動(dòng)方向加工的瞬時(shí)速度,用vc表示。玻璃纖維浸漬的環(huán)氧樹(shù)脂材料具有脆性材料的特性,所以在切削過(guò)程中刀具前端不會(huì)產(chǎn)生組合刃口。隨著切削速度的增加,絕緣桿變形量越小,表面粗糙度越好。但如果切削速度太快,切削熱過(guò)大,絕緣桿中的環(huán)氧樹(shù)脂會(huì)軟化并黏附在刀具的切削刃表面,擠壓加工表面,影響加工表面的粗糙度。絕緣桿一般是兩件夾緊方法,切割速度過(guò)快,會(huì)造成絕緣桿的振動(dòng),影響光修復(fù)的修復(fù)效果,增加工件表面粗糙度。經(jīng)過(guò)多次實(shí)踐,切削速度應(yīng)選取80m/min。

    3.2 切削深度

    切削深度是刀具每一次進(jìn)給的深度,用ap表示,即已加工面與待加工面的垂直距離。這種玻璃纖維浸漬環(huán)氧樹(shù)脂材料,由于毛坯尺寸大于圖紙要求的尺寸約為3mm,加工面只有一個(gè)1.5mm的加工深度,可以一次進(jìn)刀完成,這樣可以提高加工效率。經(jīng)過(guò)多次的加工試驗(yàn),證明了一次進(jìn)刀的加工工藝優(yōu)于多次進(jìn)刀。為此,本文采用的工藝有1.5mm左右的切削深度。

    3.3 進(jìn)給量

    進(jìn)給量是工件每轉(zhuǎn)一周,刀具與工件之間沿運(yùn)動(dòng)方向的位移,用f表示。在機(jī)床轉(zhuǎn)速、工件直徑、刀具的幾何角度和切削深度都確定的前提下,進(jìn)給量增大,切削力會(huì)增加,對(duì)玻璃纖維浸漬環(huán)氧樹(shù)脂的損害會(huì)加大,導(dǎo)致表面粗糙度降低,如圖3所示。但進(jìn)給量過(guò)小,加工效率低。為此,本文選擇了0.1mm/r。

    4 結(jié)論

    玻璃纖維浸漬環(huán)氧樹(shù)脂材料的絕緣拉桿機(jī)加工時(shí)采用刀具材料YG3X,刀具前角為20°~25°,主偏角為42°,切削的深度約為1.5mm,當(dāng)切削速度為80m/min,進(jìn)給量0.1mm/r,絕緣拉桿可獲得更好的表面粗糙度。

    參考文獻(xiàn):

    [1]馬東.常用工程塑料的車削性能研究[J].電子工藝技術(shù),2008(3):168-170.

    [2]潘振云.塑料的機(jī)械加工[J].新疆有色金屬,2005(3):35-35.

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