分享好友 数控技术首页 数控技术分类 切换频道

提高加工效率:降本增效,从工艺优化开始

2020-03-13 00:002620

提高加工效率是大批量生产的汽车零部件制造业的一项重要任务,是企业提高生产能力、降低生产成本的重要手段之一。通过工艺优化提高加工效率,不仅可以避免或减少设备资金的投入,降低成本,还可以避免增加人员,减少设备占地面积等。

主减从动齿轮一般是汽车前驱变速器齿轮中尺寸比较大、齿数比较多的零件,因而加工比较耗时、加工效率较低。要进一步提高生产能力,往往需要对薄弱工序增加设备投入或增加相应人员(增加生产班次)来提高整线生产能力。我公司前驱变速器齿轮线的主减从动齿轮在完成一期生产线建设后,根据市场需要进行二期扩建提高生产能力时遇到了同样的问题。为此,我们一方面积极进行生产线内部的能力挖潜;另一方面,对生产能力实在薄弱的工序增加设备和人员,通过综合采取措施,使主减从动齿轮线生产能力达到了二期扩建目标。下面介绍一下我们通过工艺优化提高主减从动齿轮加工效率的一个案例,供同业者借鉴、参考。

我公司主减从动齿轮的60序为钻孔倒角工序,使用设备为钻削中心,加工内容为:在齿轮腹板上钻8个圆周均布的孔(螺栓联接孔),同时加工出每个孔两端的倒角,如图1中双倍粗实线部位所示。该工序夹具上设置有两个工位(见图1),Ⅰ工位加工内容为钻8个孔及其一端倒角,另外,为给Ⅱ工位加工另一端孔边倒角时角向定位,将一孔钻后再铰削加工一下;Ⅱ工位时工件反侧装夹,即将Ⅰ工位加工后的工件的下端面一侧朝上安装,用铰过的孔角向定位,该工位加工内容为8个孔的上端孔边倒角。该工序加工过程为:首先用通用钻头钻削出Ⅰ工位工件上的8个孔,然后主轴退回换刀,将钻头换成铰刀,再进到待铰孔处铰削定位孔,铰孔结束后,主轴退回将铰刀换成倒角刀,再进到Ⅰ工位和Ⅱ工位区域,分别加工两工位工件的孔边倒角(16处倒角)。

 

图1 主减从动齿轮加工状态

上述主减从动齿轮的60序整个工序的加工节拍为130s,按二期生产线扩建目标100s的节拍差30s,按正常规划该工序还需增加一台钻削中心才能满足二期目标要求。这不仅需要增加设备几十万元的资金投入,还需增加占地面积、人员、水电消耗等。此外,由于增加设备该工序变成两台设备平行工序,给物流管理也带来一定麻烦。为解决此问题,尽可能不增加资金投入,降低成本,避免增加设备带来的问题,我们通过对原加工过程深入细致分析,并结合现场实际加工状况,发现可以对原工艺过程进行优化,达到提高加工效率、缩短加工节拍的目的。具体工艺优化的实施内容主要包括:nextpage

1. 将原来的通用钻头改换为专用钻头(台阶钻),使得Ⅰ工位钻孔的同时将一侧的孔边倒角直接加工出来,与原工艺比可以省去8处单独倒角的加工时间,约16s。

2. 考虑到Ⅰ工位的一处铰孔仅为Ⅱ工位时工件角向定位用,以避免Ⅱ工位加工时倒角中心偏离孔中心过多。而事实上将铰过的孔用作控制孔边倒角均匀性的定位基准没有必要,孔边倒角的作用是去除孔边毛刺、尖边,便于螺栓穿过,对倒角均匀性没有过高要求。所以可以适当降低角向定位精度,考虑设备精度和倒角均匀性的实际技术要求。我们将铰孔步骤取消,用钻后孔作Ⅱ工位工件的角向定位,这样就取消了一把铰刀,与原工艺相比可以省掉铰刀换刀时间约5s(C-C),铰孔加工时间约5s。

3. 由于取消了8处单独的倒角加工和铰孔加工,所以可以节省约4s左右的刀具移位时间。

按上述工艺优化的思路和方法,我们对现场加工工艺进行了改进和优化实验,实验进行得比较顺利,各项改进均达到了预期效果,现场加工如图2所示。现场实施后,总计节省了约30s左右的加工时间,加工节拍实际缩短为100s,达到了二期规划生产目标。这样,二期扩产计划需增加的一台钻削中心可以不用再进行投入,节省了设备投资约60万元。同时,因不用再额外增加该设备,也节省了因此需占用的生产面积,有效缓解了二期扩展现场生产面积紧张的问题。另外,因该工序不用再增加设备也节省了需相应增加的人员和设备水电消耗,有利于降低生产成本。此外,还避免了因增加设备带来的生产现场平行工序造成的物流管理不便的问题。可见,通过工艺优化实现了一举多得,既提高了加工效率,解决了现场二期扩建的生产能力瓶颈问题,又减少了资金投入,降低了生产成本。

 

图2 主减从动齿轮现场加工状态

以上工艺优化的实践证明,工艺优化是提高加工效率行之有效的手段之一,是解决产品生产能力瓶颈、降低成本的有效途径。各企业应根据自身实际情况,大力推进工艺优化工作,以最小的投入实现效益最大化。

举报
收藏 0
打赏 0
一文看懂|速科德带你一览高速电主轴动平衡检测
  高速电主轴技术是一种通过将电动机转子直接作为机床主轴,从而实现数控机床主轴部件与主轴电机融为一体的技术。实际工作中,

0评论2023-10-11713

数控机床“尺寸不稳定”的原因
1、伺服电机轴与丝杠之间的连接松动,致使丝杠预电机不同步,出现尺寸误差。检测时只需在伺服电机与丝杠的联轴节上作好记号。用

0评论2022-02-102247

教您如何分析数控机床CNC电源故障
在数控机床的组成部分中,数控机床CNC电源单元是一个比较容易发生故障的单元,下面由小编针对数控机床CNC电源单元不能供电的故障

0评论2022-02-081269

数控机床进给轴联轴器松动,预测诊疗方案来了!
数控机床的进给轴联轴器松动情况十分普遍,因其位置封闭,外部诊断困难,故设计了联轴器松动预测诊断结构,此结构可以在机床的操

0评论2021-12-13829

数控车床加工按工艺分为哪些呢?
数控车床加工中心按其加工技术分为镗、铣、车,按控制轴数分为三轴、四轴、五轴加工中心。个性化是市场适应性的趋势:目前市场对

0评论2021-11-111138

机床夹具非标件的模块化设计
机床夹具非标件的模块化设计计算机辅助设计CAD已广泛应用在工程设计领域。图形库的开发是工装CAD中的关键技术。它的优劣将直接关

0评论2021-11-08557

二手数控斜身车床归零的一般方法
众所周知,开机后必须要回零,如果不回零的话,机床就会发生报警。那么,大家知道二手数控斜身车床归零的一般方法都有哪些吗?今

0评论2021-11-081315

一种提高钻套使用寿命的热处理工艺方法
我公司自制的钻套(见图1),主要用于公司生产的载货汽车后桥从动锥齿轮安装孔钻孔之用,12个钻套镶在一个钻孔模板上。每个齿轮有1

0评论2021-08-28497

数控机床报警的故障维修实例
故障现象:一台配套OKUMAOSP700,型号为XHAD765的数控机床,早上开机后转台转位后下落时显示2870旋转工作台夹紧检测器异常,同

0评论2021-08-281258

轿车等角速万向节典型零件的制造工艺
随着制造水平的不断提高,等角速万向节技术得到了迅猛发展,并已逐渐形成一套独具特色的制造体系。本文介绍了现代轿车的RF、VL型

0评论2021-08-28583