pagina_banner

Nieuws

Inleiding tot het proces van mechanische bewerking op een draaibank

Draaien, een veelgebruikt metaalbewerkingsproces, wordt breed toegepast in de machinebouw. ​​Het wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van rotatiesymmetrische metalen onderdelen, zoals assen, tandwielen, schroefdraad, enzovoort. Het draaiproces is complex, maar door een doordacht ontwerp en een correcte uitvoering kunnen nauwkeurige metalen onderdelen worden geproduceerd. Dit artikel geeft een gedetailleerde analyse van het draaiproces.

Materialen voor draaibankbewerking:

De materialen die doorgaans met draaibanken worden bewerkt, zijn gemakkelijk te snijden staal en koper, die een hoog gehalte aan zwavel en fosfor bevatten. Zwavel en mangaan komen in staal voor in de vorm van mangaansulfide, en mangaansulfide wordt veelvuldig gebruikt bij moderne draaibankbewerking. Aluminiumlegeringen hebben een aanzienlijk lagere dichtheid dan ijzer en staal, waardoor ze gemakkelijk te bewerken zijn met draaibanken. Bovendien zijn ze zeer plastisch en is het gewicht van het product sterk gereduceerd. Dit verkort de bewerkingstijd van onderdelen aanzienlijk en de kostenbesparing maakt aluminiumlegeringen zeer geschikt voor de luchtvaartindustrie.

Draaibewerkingproces:

1. Procesvoorbereiding.

Voordat het draaien begint, moet eerst de procesvoorbereiding plaatsvinden. Deze omvat hoofdzakelijk de volgende aspecten:

(1) Bepaal de speling, de tekeningen en de technische eisen van de bewerkte onderdelen en begrijp de grootte, vorm, het materiaal en andere informatie van de onderdelen.

(2) Selecteer de juiste snijgereedschappen, meetinstrumenten en hulpstukken om de snijprestaties en de duurzaamheid van de snijgereedschappen te waarborgen.

(3) Bepaal de verwerkingsvolgorde en het gereedschapspad om de verwerkingstijd te verkorten en de verwerkingskwaliteit te verbeteren.

2. Klem het werkstuk vast: Klem het te bewerken werkstuk vast op de draaibank. Zorg ervoor dat de as van het werkstuk samenvalt met de as van de draaibankspindel en dat de klemkracht voldoende is. Let er bij het vastklemmen op dat het werkstuk in balans blijft om trillingen tijdens de bewerking te voorkomen.

3. Het gereedschap aanpassen: Afhankelijk van de grootte en het materiaal van de te bewerken onderdelen, moet u de snijparameters van het gereedschap aanpassen, zoals de lengte van de gereedschapsverlenging, de hoek van de gereedschapspunt, de gereedschapssnelheid, enz. Zorg er tegelijkertijd voor dat het gereedschap scherp is om de bewerkingskwaliteit te verbeteren.

4. Draaibewerking. De draaibewerking omvat hoofdzakelijk de volgende fasen:

(1) Ruw draaien: Gebruik een grotere snijdiepte en een hogere gereedschapssnelheid voor de voorbewerking om het werkstukoppervlak snel te verwijderen.

(2) Semi-afwerkingsdraaien: Verminder de snijdiepte, verhoog de gereedschapssnelheid en zorg ervoor dat het werkstukoppervlak de vooraf bepaalde afmetingen en gladheid bereikt.

(3) Nadraaien: de snijdiepte verder verkleinen, de gereedschapssnelheid verlagen en de maatnauwkeurigheid en vlakheid van het werkstuk verbeteren.

(4) Polijsten: Gebruik een kleinere snijdiepte en een lagere gereedschapssnelheid om de gladheid van het werkstukoppervlak verder te verbeteren.

5. Inspectie en afwerking: Na het draaiproces moet het werkstuk worden geïnspecteerd om te garanderen dat de bewerkingskwaliteit voldoet aan de technische eisen. De inspectie omvat onder andere de afmetingen, vorm en oppervlakteafwerking. Indien er afwijkingen worden geconstateerd die de norm overschrijden, moeten deze worden verholpen.

6. Lossen van de onderdelen: De goedgekeurde onderdelen worden van de draaibank verwijderd voor verdere verwerking of acceptatie van het eindproduct.

Kenmerken van draaibewerking

1. Hoge precisie: Draaibewerkingen kunnen aan zeer nauwkeurige maateisen voldoen door de snijparameters nauwkeurig te regelen.

2. Hoog rendement: De snijsnelheid van de draaibank is relatief hoog, wat de bewerkingsefficiëntie aanzienlijk kan verbeteren.

3. Automatisering: Dankzij technologische ontwikkelingen kan de draaibewerking geautomatiseerd worden geproduceerd, waardoor de productie-efficiëntie en productkwaliteit verbeteren.

4. Brede toepassingsmogelijkheden: draaien is geschikt voor het bewerken van onderdelen gemaakt van diverse materialen, zoals staal, gietijzer, non-ferrometalen, enz.

fuyg

Geplaatst op: 24 mei 2024