Dans le domaine de l'usinage de précision des arbres de transmission, la force de coupe est sans aucun doute un facteur clé qui ne peut être ignoré. Surtout dans les opérations de coupe à haute intensité telles que le tournage et le fraisage, la force de coupe agit directement sur la pièce, ce qui a un impact profond sur la qualité de traitement et les performances finales de l'arbre de transmission.
La force de coupe est une force indispensable dans le traitement mécanique. Il entraîne l'outil pour couper le matériau de la pièce afin d'obtenir le changement de forme et de taille de la pièce. Cependant, dans le traitement des arbres de transmission, la force de coupe est devenue une arme à double tranchant. D’une part, il garantit le bon déroulement du processus de traitement ; d'un autre côté, une force de coupe excessive peut provoquer la courbure et la déformation de l'arbre, affectant ainsi la précision dimensionnelle et les performances globales de l'arbre de transmission.
Lorsque la force de coupe agit sur l'arbre de transmission, l'arbre se plie et se déforme sous l'action de la force. Cette déformation détruit non seulement la forme géométrique d'origine et la précision dimensionnelle de l'arbre de transmission, mais peut également provoquer une série de problèmes lors de l'assemblage et du fonctionnement ultérieurs. Tout d'abord, la déformation par flexion rendra difficile à l'arbre de transmission d'atteindre un état d'adaptation idéal lors de l'assemblage, augmentant ainsi la difficulté et le coût de l'assemblage. Deuxièmement, pendant le fonctionnement, l'arbre de transmission plié est sujet aux vibrations et au bruit, ce qui non seulement affecte le bon fonctionnement de l'équipement, mais peut également accélérer l'usure des composants tels que les roulements et raccourcir la durée de vie de l'équipement.
Afin de résoudre efficacement le problème de déformation par flexion provoqué par la force de coupe, une série de mesures d'innovation technique et d'optimisation des processus doivent être prises dans le traitement de l'arbre de transmission. Voici quelques stratégies clés :
Optimiser les paramètres de coupe : en sélectionnant raisonnablement des paramètres tels que la vitesse de coupe, l'avance et la profondeur de coupe, la force de coupe peut être réduite tout en garantissant l'efficacité du traitement. Par exemple, l'utilisation d'une profondeur de coupe plus petite et d'une vitesse de coupe plus élevée peut réduire la force de coupe et réduire le risque de déformation par flexion.
Améliorer la rigidité de la pièce : pendant le traitement, la rigidité de la pièce peut être améliorée en ajoutant des supports auxiliaires ou en utilisant des fixations plus rigides pour réduire l'impact de la force de coupe sur le corps de l'arbre. De plus, l'utilisation de la technologie de précharge peut également compenser dans une certaine mesure la déformation en flexion provoquée par la force de coupe.
Adoptez une technologie de découpe avancée : telle que la découpe à grande vitesse (HSM), la découpe à ultra-haute vitesse (UHSM) et la découpe assistée par laser, qui peuvent améliorer l'efficacité du traitement tout en réduisant la force de coupe. Ces technologies réduisent la génération de chaleur et de force de coupe en optimisant les processus physiques et chimiques du processus de coupe, réduisant ainsi le risque de déformation par flexion.
Mesure de précision et surveillance en ligne : l'introduction d'une technologie de mesure de précision et de surveillance en ligne pendant le processus de traitement peut surveiller les changements de taille et de forme de l'arbre d'entraînement en temps réel, et détecter et corriger rapidement les problèmes de déformation par flexion. Grâce à l'analyse des données et au contrôle des retours, les paramètres et le processus de traitement peuvent être optimisés en continu pour garantir la haute précision et la haute qualité de l'arbre d'entraînement.
Traitement thermique et libération des contraintes : une fois le traitement terminé, le traitement thermique de l'arbre d'entraînement peut éliminer les contraintes internes et réduire la déformation résiduelle causée par la force de coupe. Grâce à un processus de traitement thermique raisonnable et à des mesures de libération des contraintes, la stabilité dimensionnelle et les performances de l'arbre d'entraînement peuvent être encore améliorées.
La déformation par flexion provoquée par la force de coupe est un défi important auquel il faut faire face lors du traitement du arbre de transmission . Grâce à l'innovation technologique et à l'optimisation des processus, nous pouvons répondre efficacement à ce défi et garantir la haute précision et la haute qualité de l'arbre d'entraînement. Avec les progrès continus de la science et de la technologie et le développement continu de l'industrie manufacturière, nous avons des raisons de croire que la future technologie de traitement des arbres de transmission sera plus avancée et plus efficace, et contribuera à une force plus solide au développement de l'industrie moderne.