本帖最后由 jiajoin 于 2019-9-12 14:11 编辑
. `; X9 i% ?, n, B- V0 a7 N6 e. o- T
轿车轮毂轴承是汽车底盘上的一个重要零部件,其制造精度直接关系汽车整体的质量。根据与汽车传动系统其它元件集成方式的不同,可以分为第一代、第二代、第三代和第四代轮毂轴承。 1 \6 `7 L& ^9 J0 p/ h
▲二代与三代轴承结构
$ K& L; b ~( k. H3 u
目前,应用较为广泛的是第三代轮毂轴承,它采用了轴承单元和防抱刹系统ABS相配合,轴承单元的内外圈均有法兰,内圈通过内法兰用螺栓固定在驱动轴上,外法兰将整个轴承安装在一起。 : C) K0 m# u. i! T$ U [3 q3 A2 T
◆ 轮毂轴承制造工艺流程 # h$ E& \3 \6 M) n' Y! P3 M( m7 v
% D* M- I* Q9 ^" E
目前市面上,轴承配套厂商主要加工工艺流程分为两种: 第一种加工工艺:车削工序加工主要集中在工件热处理前。
, v6 R N( c, T1 R8 U
图1 1 u" s, G5 A! q. X& d* G
其优点是高频淬火前的加工工序可统一采用自动生产线加工,缩短了加工时间,提高了加工效率。缺点是高频淬火导致磨削时一些定位面可能发生微小变形,从而影响沟道磨削的精度及螺栓孔位置度,不利于轴承单元运行的稳定性。 第二种加工工艺:车削工序加工主要分布在工件热处理前粗车工序和热处理后精车工序。
) W S1 C, {- n! B Y
图2 工序加工流程
. s6 w Q7 G' o
这项方案优点是有效避免了高频淬火对三个定位面的影响,保证磨削精度,同时提高了螺栓孔位置度,进而增加了稳定性和可靠性。缺点则是加工工序较多,加工设备分散,投资成本高。
( g; }# _7 V% B1 r! ~& T- S◆ 热处理前集中加工的思路
4 F$ g- G( |2 V! S1 t6 l& e
- |( I5 d! o6 X) t
在热处理前集中加工的工艺上,多为粗车工序,其设备为桁架式自动线由桁架机械手和两台数控车床、上下料库、翻转机构和抽检单元组成,可以完成热处理前的粗精车工序。在桁架1v2形式下,一个机械手为两台车床换料,机械手换料时间为16s。
" {4 l! L7 ]( G5 \# B* [图3 桁架式车床自动线 7 g* B& ?6 B; C5 l
钻攻工序,由上下料机器人工作站完成,由一台关节机器人配3台立式加工中心组合,上料库带角向定位功能,辅助机器人给立式加工中心上料。三台立式加工中心加工相同工序,可减少自动线的生产节拍。机器人为主机换料的时间为16s。 ) K$ k, o, ^+ \! K/ f8 T7 w
◆ 热处理后精车工序加工的自动化设备 ; @( S- R2 e1 I5 u- ~! J [
* r. M8 o$ z8 w! ~$ d' [% Q/ }
热处理后的轮毂轴承法兰面精车加工,由于切削量小,进给速度快,单个工件的加工时间短。一般的自动化设备不能满足轮毂轴承的快节拍要求,目前车床主流自动化设备有两种:桁架式机械手自动上下料、车床外部配关节机器人换料形式。这两种形式都在机床外,在换料时有开关门和多余的移动时间导致换料时间在18s左右。与加工时间相同,效率低,导致生产线节拍不合理。
u: M( z8 c% \* ]+ p图4
Y# B8 u% ], w4 z5 i
采用一种新型精车工序自动化设备,应用机内机器人,6轴关节机器人侧挂在数控车床内部,省去了机床换料时的开关门时间,大大的提高了换料节拍。独立的框架设计解决了机床的振动,保证了机床加工的稳定性。
$ G. P0 d, Q0 s图5
# A) j0 l& \7 R7 Z
轮毂轴承热处理后,通过传输料道传送到精车自动线,通过翻转机构将工件翻转,到达轮毂轴承加工时的上料状态,然后送入机床内部,机器人机械手抓取轮毂轴承工件,进入等待区域等候,零件加工完,机械手对主机进行工件换料,将加工完的轮毂轴承换下,然后机器人第6轴旋转,将轮毂轴承毛坯料装进主机夹具。机床进入加工程序,在主机切削工件的同时,机器人在机床内部换取新的毛坯料,等待机床加工完成,以上过程循环启动,始终保持生产线22s的节拍。
8 ^- ~% F+ A7 @◆ 加工用自动化夹具方案 d% q+ Y$ `+ f4 t
◆ 与传统单机设备的优势
/ v" f& b# h1 V1 n◆ 拓展:轮毂轴承的结构与使用 % R* w' |2 t8 G: n: g6 N
(完整案例请搜索jiajoin,进入网站必威体育网址版块查看原文) 0 Y- r: S: O2 t$ M3 }) _
0 z7 i$ R' r3 u6 z
|