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车削大型壳体法兰自定心微调内撑装置的设制与应用

更新时间:2009-03-28

在车削高压开关站大型壳体(见图1)两端的法兰时,需要在车床尾座中安装辅助工装以对壳体进行支撑。常见的辅助支撑有很多种,但应用这些支撑支架壳体车削法兰时,由于法兰的余量比较小(一般外圆单边1~2mm),壳体法兰焊接后存在1.0~1.5mm左右的圆度。再加上壳体的筒体与法兰在铆接时就存在着1~2mm的同轴度误差,这使在车削该类壳体法兰前校正法兰,使其与机床回转中心一致难度较大,有时需要加一些垫片,特别费时。通常情况下该类法兰的外圆只要车圆即可,其内腔与法兰外圆的同轴度没有严格的要求。结合多年从事机械加工工艺研究的实践经验,设制了一套利用三爪自定心卡盘自动定心,并增设微调支撑的方式,巧妙地解决了上述问题。现将该套辅助支架装备介绍如下。

印刷行业现在最缺的可能就是,数字化的人才,这类人才,不单要熟练操作数字化设备,还应娴熟运用各类数字化软件,李新立坦陈自己的忧虑。诚如他所说,传统印刷在国内经过这二十多年的大发展,已经储备了大量的人才,但在数字化的时代,一切应用都跟数据有关,行业及企业要想赢得未来,精通数字语言的人才就是关键。而如何破局,还需群策群力。

  

图1 采用可调卡爪车削大型壳体法兰装夹示意图

 

1.特制卡爪 2.卡盘 3.隔离挡圈 4.法兰套 5.平面推力轴承 6.锥柄 7.滚珠轴承8.螺栓、垫圈 9.壳体 10.床头卡盘

  

图2 锥柄

  

图3 法兰套

1. 自动定心微调内撑装置的构成及原理

该装置主要是采用三爪自定心卡盘实现快速撑紧壳体内壁,再通过特制卡爪实现微调校正。其结构如图1右端部分内容所示。

主要构件的选择、设计如下。由于该类壳体的内腔直径较大,在φ600mm以上,这里选择了型号为400D的三爪自定心卡盘。因车床的尾座锥孔为莫氏6号,再结合所选的三爪自定心卡盘尺寸,设计锥柄和法兰套的尺寸分别如图2和图3所示。推力轴承型号为51226,滚珠轴承型号为6220。

为进一步研究TSCC细胞中PRKCI基因与miR-219的相互关系,我们构建了PRKCI基因的过表达载体,将miR-219基因分别转染含PRKCI基因和无义序列对照基因的SCC-15细胞,通过MTT实验、克隆形成实验、细胞迁移和侵袭实验都说明PRKCI能够显著逆转miR-219对TSCC细胞的增殖及发展的抑制作用。Spearman相关性分析证明,在TSCC中,PRKCI基因与miR-219的表达呈负相关。这些结果表明PRKCI基因的过表达可能与TSCC的发生及发展有关。

特制卡爪是这套装置的关键,其结构如图4所示。是在卡爪上组焊了前撑筋和后撑筋,横板组焊在前后撑筋之间,用销将左右顶板组装在前后撑筋上,并扎上皮圈。

该套自动定心微调内撑装置设计新颖、制作简单且使用便捷,确实能快速完美地将偏差较大的壳体法兰校正。解决了因法兰外圆余量少导致校正困难的问题,深得员工喜爱,值得推广借鉴。

  

图4 特制卡爪

 

1.紧定螺钉 2.左顶板 3.皮圈4.销 5.右顶板 6.横板 7.前撑筋8.后撑筋 9.卡爪

  

图5 左、右顶板

2. 自动定心微调内撑装置的应用

该装置的应用非常简捷。按照待加工壳体的长度,将车床尾座移至合适的位置,将该装置的锥柄安装在车床尾座的锥孔中,再将壳体吊装在车床床头卡盘和该装置的卡盘上,适当紧固床头卡盘的卡爪后,旋拧该装置的卡盘方孔时,特制卡爪先撑住其内腔,如图1所示。此时,旋转壳体,校正法兰外圆面。将法兰外圆面低部位的特制卡爪上的紧定螺钉适当拧紧,并适当旋松其他紧定螺钉,然后再转动壳体。继续上述动作,直到将壳体法兰外圆校正(一般不超3次),夹紧工件后即可车削。

3. 结语

三爪自定心卡盘实现了卡爪的快速定心,特制卡爪通过紧定螺钉推移左右顶板(见图5)实现了微调。三爪自定心卡盘安装在有轴承的法兰套上,使其转动灵活,减少了阻力。

从图7和图8可以看出,在同一温湿度环境条件下,不同在制品的平衡含水率具有一定差异,甲类梗丝平衡含水率最高,广东薄片平衡含水率最低,两者平均值相差5.84个百分点,表明在所有试验的在制品中梗丝吸湿性最好,造纸法薄片最差,叶片、叶丝及混合丝吸湿性居中,平衡含水率差异并不明显,膨胀丝吸湿性稍低于叶片、叶丝及混合丝。

参考文献:

[1] 成大先.机械设计手册[M].5版.北京:化学工业出版社,2008.

 
赵忠刚,孙膑,曹学亮
《金属加工(冷加工)》2018年第04期文献

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