铝压铸电动机壳对加工精度的要求很高,为了达到尺寸要求,一般在切削加工时都会对程序做出相应的设置以满足相应的精度要求。然而对于加工电机壳往往会有忽略的环节,致使影响了电机壳的加工精度。影响铝压铸电动机壳加工精度的因素:1、加工过程中,由于筒身零件属于薄壁套类零件,装夹刚性及加工刚性均较差,容易产生振动,导致部分尺寸超差。2、机床冷却系统出现故障,导致工件加工过程中持续高温,产生热变形。3、机床主轴轴承存在问题,振动剧烈,影响尺寸精度。4、内孔深度尺寸较长,内孔刀具伸出长度过长或没有适当的装夹系统,导致内孔表面出现振纹等。
铝压铸电动机壳用精轧钢管和氮间隙原子的形变时效。在150~350℃温度范围内形变时,已开动的位错迅速被可扩散的碳、氮原子所锚定,形成柯垂耳气团(柯氏气团)。为了使形变继续进行,必须开动新的位错,结果微电机壳用精轧钢管中在给定的应变下,位错密度增高,导致强度升高和韧性降低。为了消除铝压铸电机壳用精轧钢管的蓝脆,铝压铸电动机壳用精轧钢管中加入一定量强碳化物和氮化物形成元素如钛、铌、钒,在钢中形成Tic、TiN、NbC、NbN、vC、vN,将碳、氮原子固定。另外加入少量铝,除脱氧外,还与氮形成AlN,也可减少蓝脆倾向。
修模是国内外对于挤压材平面度不良最常用的解决方法,铝压铸电动机壳通过这种方法的优点是适用范围广,基本所有的挤压材都可以采用这种处理方法,铝压铸电动机壳缺点是需要终止生产,模具处理好以后再次上机试模,费时、费力,同时也不利于节能降耗。该板材的平面间隙不良,主要是和模具的流速不均有关,通过改变导流坑的大小或角度,再或是改变工作带的长短来有效的调整金属流速,以便流速均匀,消除平面间隙不良的缺陷。该类板材在生产初期一般采用这种方法,有的模具修模一次就可以解决平面度问题,有的模具需要三次甚至更多次才能彻底解决平面度问题,这不仅和模具本身有关,同时和修模工人的技术水平也有较大关系。
在对铝压铸电动机壳进行切削加工中,切削液能够起到冷却、清洗以及润滑的作用,从而显著降低切削温度,削弱前后刀面与铝型材机壳之间的摩擦力,减少切削过程中产生的塑形变形,并对切屑进行及时清洗,抑制积屑瘤和鳞刺的产生,切实保证铝型材机壳的加工质量。在电机机壳加工的过程中,受各种因素的影响,铝型材机壳与刀具之间可能会产生振动,进而对工艺系统正常的切削加工过程造成干扰,在铝压铸电动机壳的表面产生振纹,进而降低铝型材机壳的加工精度以及表面质量。
在生产铝压铸电动机壳的过程中,应该做好对内的技术提升,这样产品才会更好的走入市场。在市面上有一些厂家在做的过程中,不清楚到底怎样对内在技术方面提升,这样就造成了各个方面存在问题,对于电动机壳厂家的发展也是不利的。电动机壳内在技术提升,一定要明确自身的提升方向,不同的厂家,技术提升过程中,具体的方向也是有一定差别,正确了解当下社会的需求,对整个技术方面的提升都有更多的认识,这样能够保证以后的结果,这两个方面也有着内在的关系。电动机壳内在的技术提升,需要了解目前市场的技术情况。在这方面得到研发与提升,要认真的了解下。不断的提高技术,才能够得到更多人的认可,让设备走在时代的前端,对厂家长期发展来说是很重要的作用。
切削加工过程中,铝压铸电动机壳表面的金属层内会产生相应的塑性变形,导致表面比容的增大,与里层金属之间的冲突会在铝型材机壳中产生残余拉应力。同时,加工过程中会产生大量的热能,导致金属表面温度急剧升高,与内部形成较大的温差,同样会产生残余应力,导致铝型材机壳表面粗糙度的增大。铝型材机壳自身材料的性质同样会对电机机壳加工中的表面粗糙度产生影响,在设定好的速度范围内,对塑性材料进行切削加工时,前刀面与铝压铸电动机壳之间的挤压作用和摩擦作用会使得切屑的底层金属流动减缓,形成滞留层,冷却后会形成金属颗粒,黏附在刀尖位置,形成坚硬的楔状物,即通常所说的积屑瘤。
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