朱光霞
(銅陵市中等職業(yè)技術(shù)教育中心,安徽 銅陵 244000)
目前科技的發(fā)展導(dǎo)致各領(lǐng)域?qū)饘倭慵男枨笤絹?lái)越大,對(duì)金屬零件的要求越來(lái)越高,為此國(guó)內(nèi)研究出了機(jī)械加工技術(shù),加工金屬零件。機(jī)械加工技術(shù)是通過(guò)溶解、鉆削、車削、劃線、銑削、磨削等加工方法,將金屬加工成金屬零件,安裝在各個(gè)金屬器械上。但是在機(jī)械加工技術(shù)的應(yīng)用過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)機(jī)械加工技術(shù)發(fā)展的速度,相對(duì)于其它加工技術(shù)發(fā)展的發(fā)展速度緩慢,尤其是制造業(yè)已經(jīng)成為金屬零件加工的一大鍛造商,卻未曾大范圍地使用機(jī)械加工技術(shù),加工金屬零件,為此研究機(jī)械加工技術(shù)對(duì)金屬零件加工的影響。以期通過(guò)此次研究,幫助金屬零件鍛造商,深入了解機(jī)械加工技術(shù),對(duì)金屬零件加工產(chǎn)生的影響,正確認(rèn)識(shí)機(jī)械加工技術(shù),從而推動(dòng)機(jī)械加工技術(shù)的發(fā)展。
圖1 機(jī)械加工技術(shù)溶解金屬的過(guò)程
此次研究金屬零件加工方法,采用機(jī)械加工技術(shù)溶解金屬,將金屬液化后,再放入模具里,加工成金屬零件。其機(jī)械加工技術(shù)溶解金屬的過(guò)程如圖1所示。
從圖1中可以看出,機(jī)械加工技術(shù)溶解金屬,是將金屬放置專業(yè)的容器當(dāng)中,在容器中含有陽(yáng)極和陰極兩個(gè)電解棒,并在電解棒之間放置大量的電解液,此時(shí),在電解棒上開通電源,在電流作用下,電解棒發(fā)揮作用,將電流導(dǎo)向電解液,此時(shí),電解液會(huì)與電解棒發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),溶解容器中放置的金屬[1]。在電解過(guò)程中,放在電解容器中的金屬為銅、鋅、鋁等活潑金屬時(shí),會(huì)在電解液的作用下,放出金屬中含有的電子,還原成離子形態(tài),且會(huì)持續(xù)不斷地將電子轉(zhuǎn)移到溶液當(dāng)中,產(chǎn)生陽(yáng)極溶解,則有:
在(1)式中,M為金屬,e代表電子,n為在電解作用下,電解液電解金屬的電子數(shù),Mn+則是在陽(yáng)極電解棒的作用下,經(jīng)過(guò)電解反應(yīng),從金屬中溶解下來(lái)的金屬離子。
當(dāng)放在電解容器中的金屬為金、鉑、鈀等惰性金屬時(shí),會(huì)在陽(yáng)極電解棒的作用下,由電解液本身所具有的負(fù)離子放電,在容器中析出某一金屬元素中,所含有的其他元素物質(zhì),則有:
在(2)式中,Nm-為電解液自身所含有的金屬離子,m為在陽(yáng)極電解棒的作用下,電解液失去的電子數(shù),N為電解液析出的金屬物質(zhì)。
在如圖1所示的金屬電化學(xué)溶解過(guò)程中,在陰極電解棒上,會(huì)發(fā)生與陽(yáng)極電解棒相反的電解反應(yīng)。當(dāng)電解液中的金屬離子達(dá)到一定濃度時(shí),會(huì)吸收放置在容器中金屬所含有的電子,并析出金屬,則有:
在(3)式中,Pn+為電解液中的金屬離子,P為電解液析出的金屬。當(dāng)容器中溶解的金屬屬于活潑金屬和堿土金屬時(shí),則有:
在(4)式中,陰極電解棒表面,會(huì)析出氫氣。經(jīng)過(guò)上述四個(gè)反應(yīng)式,金屬已經(jīng)被電解成金屬溶液,并在電解液中析出。
經(jīng)過(guò)1.1節(jié)電解的金屬,已經(jīng)熔化成金屬溶液,此時(shí),需要將金屬溶液倒入所要加工成的零件模具當(dāng)中,采用機(jī)械技工技術(shù),凝固金屬溶液,磨削金屬,從而將金屬加工成金屬零件。
在將金屬零件定型時(shí),需要將金屬溶液置于密閉的零件模具中,讓零件模型中具有一定的熱度,且讓零件模具中的熱度均勻分布在模型中的每一個(gè)位置,因此產(chǎn)生熱能量守恒定律。所以設(shè)熱量為Q,零件模具中原本的內(nèi)能為K,增加的內(nèi)能為U,則有:
經(jīng)過(guò)(5)式的計(jì)算,零件模具中各處熱度一致,此時(shí)已經(jīng)溶解的金屬溶液,會(huì)在零件模具中,加熱至定型。當(dāng)金屬已經(jīng)初具零件雛形時(shí),將金屬零件雛形從零件模具中取出,此時(shí)金屬零件雛形的表面存在粗糙、坑洼等加工問(wèn)題,需要對(duì)金屬零件表面進(jìn)行磨削處理。
在金屬定型,初步具有所要加工零件的雛形時(shí),需要磨削金屬零件雛形表面。采用機(jī)械加工技術(shù)磨削金屬零件時(shí),可以分為三個(gè)階段。第一階段滑擦,此時(shí),剛加工出的金屬零件雛形表面,存在許多突出的磨粒,第一階段的滑擦,可以初步將金屬零件雛形表面的磨粒,擠入金屬零件里,不斷滑擦金屬零件,減少金屬零件雛形表面的磨粒。因此設(shè)金屬零件雛形表面磨粒,受到滑擦的壓力(N)為F1,壓強(qiáng)(MPa)為p,金屬零件雛形表面磨粒,擠進(jìn)金屬零件內(nèi),所產(chǎn)生的凹坑投影面積(cm2)為a,滑擦金屬零件時(shí),所施加的總壓力(N)為F,滑擦?xí)r,與金屬零件的接觸面積(cm2)為A,金屬零件雛形表面磨粒個(gè)數(shù)為q,則有:
經(jīng)過(guò)(6)式的計(jì)算,可以得到金屬零件雛形表面磨粒,初步被摩擦的結(jié)果,此時(shí),需要進(jìn)行第二階段的耕犁作用。第二階段耕犁,是在第一階段滑擦的基礎(chǔ)上,增加擠壓金屬零件雛形表面磨粒的深度,從而促使金屬零件雛形表面產(chǎn)生塑性變形,讓金屬零件雛形表面磨粒,在兩側(cè)和前段堆高隆起形成溝槽。因此設(shè)耕犁設(shè)備的振幅為,耕犁振擺角為,振擺角速度為φ,金屬回轉(zhuǎn)速度為vφ,耕犁振擺振幅為A,耕犁振擺頻率為f,耕犁振擺與金屬回轉(zhuǎn)構(gòu)成的切削角為β,所要制成的金屬零件直徑為d,則有:
在(7)式中,當(dāng)耕犁振擺角φ= 0o時(shí),則耕犁振擺與金屬回轉(zhuǎn)構(gòu)成的切削角β最大,且。此時(shí)則可以根據(jù)βmax進(jìn)行第三階段,磨削金屬零件雛形,促使金屬零件雛形成形。在此時(shí)磨削金屬表面,可以產(chǎn)生較大的實(shí)際壓強(qiáng),與金屬零件雛形具有較小的實(shí)際接觸面積。隨著耕犁摩擦的時(shí)間的增加,與耕犁實(shí)際接觸面積增大,與βmax越來(lái)越接近,實(shí)際壓強(qiáng)逐漸減小,此時(shí),金屬表面磨粒已經(jīng)被擠推至金屬零件雛形的兩側(cè)和前段,耕犁也逐漸鈍化,則表明金屬零件在耕犁的作用下,金屬零件雛形可以進(jìn)行第三階段的切削。第三階段切削,是在第二階段耕犁作用下,將推至金屬零件雛形兩側(cè)和前段的磨粒,進(jìn)行切削作用,將金屬零件雛形中不合格、不達(dá)標(biāo)、多余的部分切削掉,并將金屬零件雛形磨削成形。因此設(shè)金屬零件雛形密度(g·cm-3)為ρ,切削的轉(zhuǎn)速(r/min-1)為l,旋轉(zhuǎn)半徑(mm)為r,切削的時(shí)間(min)為t,切削時(shí)產(chǎn)生的壓力(N)為F2,金屬零件雛形質(zhì)量(cm3)為m,則有:
(8)式中,k為常數(shù)。經(jīng)過(guò)(8)式計(jì)算,第三階段的切削作用,已經(jīng)將金屬零件雛形中不合格、不達(dá)標(biāo)、多余的部分切削掉,此時(shí),只需對(duì)切削后的金屬零件雛形,進(jìn)行整體磨削處理,即可完成金屬零件的加工。因此設(shè)磨削了i次后,金屬零件雛形的去除體積(cm3)為V,切削的長(zhǎng)度(cm)為L(zhǎng),有效磨削次數(shù)為S,磨削系數(shù)為j,則有:
當(dāng)(8)式中,磨削系數(shù)為0<j<1時(shí),金屬零件表明已經(jīng)沒有磨粒。經(jīng)過(guò)上述三個(gè)步驟,金屬零件已經(jīng)加工成形,且金屬零件的表面,光整度高,不存在凹痕、顆粒等影響金屬零件的質(zhì)量問(wèn)題,可以裝入金屬設(shè)備當(dāng)中。
為保證此次分析機(jī)械加工技術(shù)對(duì)金屬零件加工的影響結(jié)果的有效性,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)論證分析。選擇同一家鍛造廠,提供此次加工的金屬毛坯,用于此次實(shí)驗(yàn)毛坯共10件。此次實(shí)驗(yàn)設(shè)備需要尺寸坐標(biāo)加工尺,三維坐標(biāo)測(cè)量?jī)x,制作工藝零件專用的夾具、測(cè)具。在加工金屬零件的過(guò)程中,采用同一張金屬零件三維實(shí)體造型圖,依據(jù)零件設(shè)計(jì)的實(shí)際工程圖,采用同一金屬零件加工過(guò)程,加工成同一金屬零件樣式。在加工的過(guò)程中,五個(gè)金屬毛坯使用傳統(tǒng)加工技術(shù),將金屬加工成零件;五個(gè)金屬毛坯采用機(jī)械加工技術(shù),將金屬加工成零件。對(duì)比兩組金屬加工成的零件光整度。
采用傳統(tǒng)加工技術(shù),加工的金屬零件光整度呈弧形,所加工出的零件表面光整度不穩(wěn)定,隨著加工次數(shù)的增加,金屬零件的光整度雖然也在增加,但在第五次加工中,可以發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)加工技術(shù),加工的金屬零件光整度趨勢(shì),存在下降的可能;而機(jī)械加工技術(shù),加工的金屬零件光整度波動(dòng)穩(wěn)定,在80%~90%之間,且明顯高于傳統(tǒng)加工技術(shù),加工的金屬零件。由此可見,機(jī)械加工技術(shù),在加工金屬零件的過(guò)程中,可以明顯增加金屬零件的光整度,提高金屬零件的性能。
綜上所述,機(jī)械加工技術(shù),可以增加金屬的溶解效率,提高金屬加工成的零件表面的光整度,加快金屬零件的加工效率。因此機(jī)械加工技術(shù)對(duì)金屬零件加工具有積極影響。但是本文只從機(jī)械加工技術(shù)中,溶解金屬、磨削金屬、零件成形等三個(gè)方面,研究了機(jī)械加工技術(shù)對(duì)金屬零件加工的影響,未曾分析機(jī)械加工技術(shù)對(duì)金屬零件加工的劃線、鉆削、車削、銑削等方面的影響。因此在今后的研究中,還需深入研究機(jī)械加工技術(shù),對(duì)金屬零件劃線、鉆削、車削、銑削等加工的影響,從而提高金屬零件加工的效率,和金屬零件的實(shí)用性。