磨削是人类自古以来就知道的一种古老技术,液压便携式镗孔机设计,旧石器时代,磨制石器用的就是这种技术。以后,随着金属器具的使用,促进了研磨技术的发展。但是,设计出名副其实的磨削机械还是近代的事情,即使在19世纪初期,人们依然是通过旋转天然磨石,让它接触加工物体进行磨削加工的。
1864年,美国制成了世界上头一台磨床,液压便携式镗孔机加工,这是在车床的溜板刀架上装上砂轮,并且使它具有自动传送的一种装置。过了12年以后,美国的布朗发明了接近现代磨床的磨床。
人造磨石——砂轮的诞生(1892年)。人造磨石的需求也随之兴起。如何研制出比天然磨石更*的磨石呢?1892年,美国人艾奇逊试制成功了用焦炭和砂制成的碳化硅,这是一种现称为c磨料的人造磨石;两年以后,以氧化铝为主要成份的a磨料又试制成功,这样,磨床便得到了更广泛的应用。
以后,由于轴承、导轨部分的进一步改进,磨床的精度越来越高,延安液压便携式镗孔机,并且向*化方向发展,出现了内圆磨床、平面磨床、滚磨床、齿轮磨床、磨床等等。
孔加工应用非常广泛,孔加工刀具,包括钻头、扩孔钻、镗刀、铰刀和内表面拉刀等。和其它机械加工相比,镗孔加工是属一种较难的加工。它只靠调节一枚刀片(或刀片座)要加工出像h7、h6这样的微米级的孔。随着加工中心的普及,现在的镗孔加工只需要进行编程、按扭操作等。正因为这样,就需要有更简单、更方便、更精密的刀具来保证产品的质量。这里主要从刀具技术的角度来分析加工中心的镗孔加工。
和车床加工不同,加工中心加工时由于刀具转动,便不可能在加工中及时掌握刀尖的情况来调节进刀量等。也不可能像数控车床那样可以只调节数控按扭就可以改变加工直径。这便成了完全自动化加工的一个很大的障碍。也正因为这样所以就要求镗刀必须具有微调机构或自动补偿机能,特别是在精镗时根据公差要求有时必须在微米级调节。另外,加工中心镗孔时由于切屑的流出方向在不断地改变,所以刀尖、工件的冷却以及切屑的排出都要比车床加工时难的多
镗孔机的结构及夹具的优势
镗孔机包括机架,产品的机架设有两个横向分布且能够横向移动的刀座和位于两个刀座之间的工件固定机构,产品的刀座连接有朝向工件固定机构的镗刀,两个刀座上的镗刀同轴,产品的工件固定机构包括工件支撑座和位于工具支撑座上方的按压气缸。能够同时对活塞的两侧进行镗孔的活塞镗孔机,解决了分两次对活塞进行镗孔而导致的生产效率低和两侧的孔的同轴度低的问题。
镗孔夹具包括基台、固定定位座和移动定位座;固定定位座和移动定位座上相对的端部均开设有定位腔,定位腔包括相贯通的套筒定位腔和连接板定位腔,套筒定位腔与履带板套筒、连接板定位腔与履带板连接板均相适配,套筒定位腔直径大于履带板套筒外径,连接板定位腔宽度大于履带板连接板厚度;移动定位座匹配有能驱动其朝向或背离固定定位座移动的动力机构。
镗孔夹具能够较大范围的调整两套筒定位腔之间的距离,从而满足套筒之间的中心距有偏差的同一种型号履带板,以及套筒直径及两套筒之间的中心距具备多种尺寸规格的不同型号履带板的夹紧定位要求,具有提率,节约成本,提高履带板精镗孔质量的优点。
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