高长径比深孔的加工技术创新研究与工程化应用
摘要
针对高长径比深孔加工依赖专用机床、通用设备加工精度低、排屑冷却效率差等行业痛点,本研究以某型号发动机缸套φ20mm×449mm水冷孔(长径比22.45∶1)为研究对象,在龙门式镗铣床基础上,融合数控伺服动态补偿、切削状态在线监测、喷吸钻-铣头智能匹配等新技术,创新设计导轨-丝杠协同优化、切屑形态智能调控的加工体系,突破通用机床加工长径比22以上深孔的技术瓶颈。该技术摒弃专用机床加工模式,通过在线监测系统+自适应切削参数实现加工过程的动态调控,加工效率提升50%以上,产品合格率稳定在99.7%以上,设备投入成本降低65%。研究成果为通用数控机床向高长径比深孔加工领域拓展提供了创新技术方案,兼具技术创新性、工程实用性与智能化升级潜力。
关键词
高长径比深孔加工;龙门加工中心;数控伺服动态补偿;切削状态在线监测;喷吸钻技术;智能参数匹配
全文:
PDF参考
陈永涛,陈建文,陈建威.精通中文版UG Nx6数控编程与加工[M].北京:清华大学出版社,2008.
杜智敏,韩慧伶.UG Nx5中文版数控编程实例精讲[M].北京:机械工业出版社,2007.
巩云鹏,田万禄.机械设计课程设计[M].沈阳:东北大学出版社,2000.
孙志礼,冷兴聚,魏严刚.机械设计[M].沈阳:东北大学出版社,2000.
高泽远,王金.机械设计基础课程设计[M].沈阳:东北工学院出版社,1987.
王先逵.机械制造工艺学(第4版)[M].北京:机械工业出版社,2020.
周泽华.金属切削原理(第2版)[M].北京:机械工业出版社,2004.
李斌,李鹏.数控伺服系统动态补偿技术及应用[M].北京:机械工业出版社,2019.
王平江,陈吉红.数控机床在线监测与故障诊断技术[M].北京:科学出版社,2021.
刘献礼,王义文.金属切削过程智能优化与控制[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2020.
DOI: https://doi.org/10.33142/ucp.v3i1.19206
Refbacks
- 当前没有refback。
版权所有(c){$ COPYRIGHTYEAR} {$ copyrightHolder}