毕业论文(设计):汽车变速箱壳体加工工艺路线进行的研究和设计
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机械制造专业毕业设计——变速箱壳体机械加工工艺设计一、选题背景变速箱是汽车传动系统的一部分,主要功能是在驱动轮和发动机之间传递动力,经过变速箱降低发动机的转速来提高车辆的牵引力和行驶经济性。
而变速箱壳体作为保护变速箱内部零件的基本部件,它的质量和精度直接关系到变速箱的使用寿命和车辆的行驶安全。
因此,对变速箱壳体的机械加工工艺进行合理的设计和优化是必要的。
二、加工工艺分析(一)工艺条件分析变速箱壳体的机械加工工艺需要满足以下条件:1.材料选择:变速箱壳体常用灰铁、球墨铸铁等材料,具有高强度、高硬度和好的耐磨性。
2.精度要求:壳体内外表面应具有良好的垂直度、平行度和表面光滑度,涉及到孔的大小公差、位置公差等精度要求,误差应控制在0.05mm内。
3.加工精度要求高,需要满足高效、高质、高精的产品加工要求。
4.工艺流程合理确定,适当的钻孔、铰孔、铣削、车削等工艺过程,并合理分配每一个工艺的加工时间。
(二)工艺流程分析经过对变速箱壳体的结构和特点分析,可以确定其加工工艺流程为:锯切-车削车床粗加工-立铣机铣削-数控车床完成孔加工和尺寸精密加工-下料。
1.锯切:根据变速箱壳体的实际尺寸,切割出长度大小合适的原材料。
2.车床粗加工:对壳体的大小外形进行车削,使其达到加工后的理论尺寸。
3.立铣机铣削:借助于立铣机的加工效率和精度,对壳体上的凸台和凹槽进行铣削,使得加工尺寸和精度更加准确。
4.数控车床完成孔加工和尺寸精密加工:应用数控车床加工各种孔位,控制每种孔的加工精度和尺寸精度,达到加工要求的公差范围。
5.下料:完成孔加工和尺寸精密加工后,进行下料作业,去除工件上多余的局部区域,形成成品。
(三)工艺路线分析1.壳体的基本形状是长方体,按照设计标准进行锯切,对毛坯进行初步处理,确保各项尺寸符合设计要求。
2.根据技术要求,按照车床工艺进行工件的粗加工,利用车削车床对外表面进行加工并达到设计要求的公差范围。
3.经过车削车床的工艺加工,为变速箱壳体提供了基础加工的前置工作,之后利用立铣机铣削壳体的凹槽和凸台等细节部位,以期获得加工公差更小、表面更光滑的加工效果。
汽车变速器壳体加工工艺与技术要点研究随着汽车工业的快速发展,变速器作为汽车的重要组成部分,其性能和质量对汽车的整体表现有着至关重要的影响。
而变速器的壳体作为变速器的保护外壳,也是一个至关重要的零部件。
因此,汽车变速器壳体的加工工艺和技术成为了一个必须研究的问题。
汽车变速器壳体的加工工艺和技术要点主要包括以下几个方面: 1.材料选择和预处理:汽车变速器壳体通常采用铝合金或镁合金材料制造,应根据不同材料的特性进行合理选择。
在材料预处理方面,应采用适当的酸洗、碱洗等方法,以确保材料表面的清洁度和平整度。
2.壳体加工工艺:壳体的加工工艺主要包括切削加工、钻孔加工、铆接加工、气动液压加工等。
应根据壳体的形状和要求选择合适的加工工艺,并采用高精度的加工设备和工具,以确保壳体的加工精度和表面质量。
3.表面处理:壳体表面处理主要包括喷漆、阳极氧化、电解抛光等。
应根据壳体的用途和要求选择合适的表面处理方法,并确保表面处理的质量和保护效果。
4.质量检测:壳体加工完成后,应进行严格的质量检测,包括外观检测、尺寸检测、材料分析等。
只有通过严格的质量检测,才能确保壳体的质量和性能符合要求。
综上所述,汽车变速器壳体的加工工艺和技术要点是一个十分重要的问题,需要对材料、加工工艺、表面处理和质量检测等方面进行合理的研究和应用,以确保汽车变速器壳体的质量和性能符合要求。
关于汽车变速器壳体的加工工艺分析摘要:在汽车零部件加工生产中,企业能够在激烈的市场竞争中立足的关键在于工艺技术生产的高品质低成本。
变速箱壳体作为汽车变速箱制造中的关键部件,在汽车零部件生产中占据非常重要的地位。
汽车变速箱壳体的加工工艺是汽车产品质量和企业效益的关键因素。
关键词:汽车变速器;壳体;加工工艺;分析研究;前言一、什么是汽车变速器壳体。
汽车变速器壳体就是用于安装变速器传动机构及其附件的壳体结构。
汽车变速器壳体用来安装汽车传动机构、换挡装置和部分操纵机构,同时储存润滑油。
为了减轻汽车的自身重量,对于小型轿车来说,变速器壳体通常采用铝合金或者镁合金制造。
对于中、重型汽车来说则一般采用铸铁制造来保证汽车变速器壳体的强度要求。
二、关于汽车变速器壳体高速加工技术的研究汽车变速器壳体的加工,在国外普遍采用高速加工、高强度刀柄、高效刀具进行基本自动化的加工,而国内相比较国外较多沿用以前的方式,加工效率比国外低百分之五十。
因此对于加工技术的研究迫在眉睫。
1、关于高速切削。
1992年国际生产工程研究会(CIRP)年会主题报告的定义,高速切削指切削速度超过传统切削速度5-10倍的切削加工。
高速切削作为一项综合性的技术需要多方面的配合才能完美进行,高速性能的机床、良好的数控系统、CAD/CAM以及合适的刀具和优化后的加工工艺都缺一不可。
高速切削的切削速度范围并不是相同的,需要根据材料的不同和加工方式的不同进行选择。
高速切削技术在加工过程中,加工效率高、切削力小、切削热对工件的影响小、加工高精度且工序集约化。
但是高速切削仍旧是存在问题的,高速切削技术作为一种全新的切削技术,在目前可供参考的加工参数表很少,可供参考的加工实例也较少,找到合理的加工参数是目前高速切削加工应用中的一个重要问题。
在高速切削过程中找到合适的刀具是一个关键的问题。
不同的刀具与不同的工件材料组合产生不同的效果,选择合适的刀具会在加工过程中增加刀具的使用寿命,将刀具的性能发挥到最大化2、机床的选择。
本科毕业设计(论文)开题报告题目:汽车变速箱箱体加工工艺及夹具设计教学单位:机电工程系专业:机械设计制造及其自动化学号:姓名:指导教师:年月1.毕业设计(论文)题目背景、研究意义及国内外相关研究情况。
随着不规则形状零件在现代制造业中的广泛应用,如何加工这类零件,如何保证这类加工精度就显得尤为重要。
不规则零件因其结构较为复杂,例如箱体零件结构就比较复杂,其内部成腔形,壁厚较薄且不均匀。
有许多孔距精度较高的孔系和许多螺纹紧固孔要加工,还有一些较大的平面要加工,故不规则零件不可能运用锻造一次性加工成型,而需充分了解零件,对其进行深入的工艺分析,接而制定一个较为适合该零件的加工工艺。
本课题通过分析典型零件汽车变速箱箱体的结构特点和加工要求,制定合理的加工工艺且进行专用夹具设计,从而为保证该零件的加工精度将提供一种经济实用的工艺装备,具有一定的实用价值。
不断地提高加工精度和加工表面质量,是现代制造业永恒追求,其目的是提高产品性能、质量以及可靠性。
各种箱体的加工工艺过程虽然随着箱体结构、精度要求和生产批量的不同而有较大的差异,但也有相同的特点:主要是平面加工和孔系加工,所以在加工方法上有共同特点:结构形状都比较复杂、壁厚不均匀、加工精度不稳定。
因而在安排工艺过程时,既要考虑到原则问题,也要考虑到共同的特点。
在箱体加工中,孔的加工比平面加工要困难得多,以孔为粗基准划线或成批生产时以毛坯孔定位,先加工平面,再以平面为精基准加工孔。
这样不仅可以保证孔的加工余量较为均匀,而且为孔的加工提供了稳定的精基准。
因为箱体的结构形状比较复杂,主要表面的精度要求高,粗、精加工分开进行,可以减小由粗加工所造成的内应力、切削力、夹紧力和切削热对加工精度的影响.有利于保证加工精度,还可以在粗加工时及时的发现毛坯内部的缩孔、气孔、夹砂等缺陷。
以免浪费加工工时,并可合理利用机床.既提高粗加工机床的切削效率,又可以保护精密机床的精度。
另外箱体零件壁厚不均匀,铸造时形成了较大的内应力,为了消除铸造内应力,以保证箱体加工精度的稳定性,在机械加工之前应对铸造毛坯进行一次人工时效处理,对于精度要求很高或形状特别复杂的箱体,在粗加工后还应安排一次人工时效处理,以减少粗加工所产生的内应力。
汽车变速箱体加工工艺及夹具设计首先是铸造工艺。
汽车变速箱体通常是使用铸造工艺来制造的,常见的铸造方法有砂型铸造和压铸。
在进行砂型铸造时,需要先制作铸造模具,然后将熔化的金属倒入模具中,待金属冷却凝固后,即可取出变速箱体。
而压铸则是将熔化的金属压入模具中,待金属冷却凝固后,同样可取出变速箱体。
接下来是机加工工艺。
铸造后的变速箱体需要进行机加工,以获得更加精确的尺寸和形状。
常见的机加工方法包括车削、铣削、钻削和磨削。
通过这些机加工方法,可以对变速箱体进行精确的修整和形状加工,以满足设计要求。
然后是热处理工艺。
热处理是对变速箱体进行加热和冷却处理,以改变其组织结构和性能。
通过热处理,可以提高变速箱体的强度和硬度,增强其耐磨性和耐腐蚀性。
常见的热处理方法有淬火、回火、正火和表面渗碳等。
最后是装配工艺。
将经过铸造、机加工和热处理的变速箱体与其他零部件进行组装。
在装配过程中,需要仔细检查各个零部件的尺寸和形状,确保其互相匹配和配合良好。
同时,还需要进行润滑和密封等处理,以确保变速箱的正常运转和使用寿命。
夹具是在加工过程中用于固定和定位工件的工具。
在汽车变速箱体的加工过程中,夹具的设计起着至关重要的作用。
一个合理的夹具设计可以提高生产效率和加工质量,减少工件的变形和损坏。
夹具设计需要考虑以下几个方面:夹持力、定位精度、操作便捷性和安全性。
夹具应该具有足够的夹持力,以确保工件在加工过程中的稳定性和精确性。
同时,夹具还应具有良好的定位精度,以确保工件的正确位置和形状。
操作便捷性是指夹具的设计应该简单易用,方便操作人员进行装夹和取卸工件。
同时,夹具还应具有良好的安全性,以避免意外事故的发生。
在夹具设计中,需要根据变速箱体的形状和尺寸,选择适当的夹具类型和夹持方式。
常见的夹具类型有平行夹具、三爪夹具和冲击夹具等。
同时,还需要考虑夹具的刚度和稳定性,以确保夹具在加工过程中不产生松动和变形。
总之,汽车变速箱体加工工艺和夹具设计是汽车制造中不可或缺的环节。
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引言随着汽车工业的发展,变速箱作为汽车动力传输系统的核心部件,其加工工艺的研究与改进对汽车性能和可靠性具有重要意义。
汽车变速器体的加工工艺及夹具设计一、引言汽车变速器是汽车传动系统中的重要组成部分,其性能直接影响着汽车的行驶平稳性和燃油经济性。
汽车变速器体是变速器的核心部件,其加工工艺和夹具设计对于保证变速器体的质量和精度具有重要意义。
本文将深入探讨汽车变速器体的加工工艺及夹具设计的相关内容。
二、汽车变速器体的加工工艺1. 铸造工艺汽车变速器体大多采用铸造工艺进行生产,主要包括砂型铸造、金属型铸造和压力铸造等。
其中,压力铸造具有生产效率高、成型精度高的优点,因此在汽车变速器体的生产中得到广泛应用。
2. 精密加工工艺汽车变速器体的精密加工工艺主要包括车削、铣削、钻削、磨削等。
在精密加工过程中,需要保证变速器体的尺寸精度和表面质量,以提高变速器的传动效率和使用寿命。
3. 热处理工艺汽车变速器体经过精密加工后,需要进行热处理,以提高其材料的力学性能。
常用的热处理工艺包括淬火、回火、正火等。
4. 表面处理工艺为了提高汽车变速器体的耐磨性和防腐蚀性,常常需要进行表面处理。
常用的表面处理工艺包括镀铬、喷涂、电镀等。
三、夹具设计1. 夹具的作用夹具在汽车变速器体的加工过程中起着固定工件、提高加工精度和保证加工安全等作用。
合理的夹具设计可以提高生产效率和产品质量。
2. 夹具的类型根据汽车变速器体的形状和加工要求,夹具可以分为平面夹具、立式夹具、特殊夹具等。
不同类型的夹具适用于不同的加工工艺和加工要求。
3. 夹具的设计原则夹具的设计应遵循以下原则: - 确保夹具与工件的配合精度和稳定性; - 确保夹具的刚性和稳定性; - 方便夹具的装夹和卸载; - 提高夹具的自动化程度。
4. 夹具的结构和零件夹具的结构包括底座、夹持装置、定位装置等。
夹具的零件包括夹具座、夹具夹爪、夹具销等。
合理的结构和零件设计可以提高夹具的使用寿命和稳定性。
四、总结汽车变速器体的加工工艺和夹具设计对于保证变速器体的质量和精度具有重要意义。
铸造工艺、精密加工工艺、热处理工艺和表面处理工艺是汽车变速器体加工的关键环节。
汽车变速箱结构的研究和设计(开题报告)一、本课题的研究目的和意义:从汽车诞生时起,汽车变速箱在汽车传动系中起着重要的作用。
变速箱的结构对汽车的动力性,经济性,操纵的可靠性与轻便性,传动的平稳性与效率有很大的影响。
变速箱与主减速器及发动机的参数作优化匹配,可得到良好的经济性与动力性;现在的汽车上广泛采用活塞式内燃机,其转矩和转速变化范围很小,而复杂的使用条件则要求汽车的牵引力和车速能在相当大的范围内变化。
二、文献综述(国内外研究情况及其发展):众所周知,中国国内市场的微型系列车型,90%都来自日本技术,更确切地说,是来自于日本铃木技术。
国内的许多微型车厂在研发、生产方式上,或是购买日本技术,或是与日方联合经营,自主独立开发的能力相对欠缺。
因此,在微型车型及所属关紧部件的研发方面的发展相对滞后,进而造成国内的许多老型产品一干就是十几年,甚至二十几年的尴尬局面。
同时,由于国际市场的导向,微型车的根据地日本在此方面的投入也没有更大、更新的研究与发展。
所以从微型汽车后驱动变速器的发展来看,并没有特别新的技术在产品中应用。
汽车变速器发展经历了100多年,从最初采用侧链传动到手动变速器,到现在的液力自动变速器和电控机械式自动变速器,再向无级自动变速器方向发展。
变速器是汽车传动系的重要组成部分,其发展无疑代表着汽车工业的发展,它的设计也是汽车设计的一个重要部分。
手动变速器(MT)主要采用齿轮传动的降低原理,变速器内有多组传动比不同的齿轮副,汽车行驶时的换挡就是通过操纵机构使变速器内不同的齿轮副工作。
最近几年,液力机械变速箱和机械式无级变速箱在汽车上的应用越来越广泛。
这两种变速箱有如下的优点:1.操纵方便,消除了驾驶员换挡技术的差异性。
2.有良好的传动比转换性能,速度变换不仅快而且平稳,从而提高了乘坐的舒适性;3.减轻驾驶员疲劳,提高行车安全性4.降低排气污染。
主三、本课题的主要研究内容(提纲)和成果形式:研究内容:变速箱是由装在变速箱壳体内各轴上不同齿数的齿轮和操纵机构组成的。
毕业论文(设计)汽车变速箱壳体加工工艺路线进行的研究和设计目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第 1 章绪论 (1)1.1 题目来源及选题的意义和目的 (1)1.2 本章小结: (4)第 2 章零件的分析 (5)2.1课题简介 (5)2.2零件的作用分析 (5)2.2.1 零件的功用 (5)2.2.2 计算生产纲领、确定生产类型 (5)2.2.3 零件的结构特点 (6)2.3零件的工艺性分析和零件图的审查 (6)2.3.1 孔径精度 (6)2.3.2 孔与孔的位置精度 (6)2.3.3 主要平面精度 (6)2.3.4 孔与平面的位置精度 (6)2.3.5 箱体的粗糙度 (7)2.4确定毛坯画出毛坯图 (7)2.4.1 毛坯材料的选择及其加工余量 (7)2.4.2 毛坯的铸造形式和热处理 (8)2.4.3 箱体的加工部位的加工方法以及工艺 (8)2.4.4 箱体加工时应遵循的原则 (9)2.5拟订零件机械加工工艺路线 (9)2.5.1 定位基准的选择 (9)2.5.2 粗基准的选择 (10)2.5.3 精基准的选择 (10)2.5.4 加工工序方案确定 (10)2.6工艺方案的比较及其选用 (12)2.7本章小结 (12)第 3 章加工工序的设计 (14)3.1选择加工设备、及其刀具、量具 (14)3.1.1 加工设备选择 (14)3.1.2 量具的选择 (14)3.1.3 夹具的选择 (14)3.2各工序的切削用量的选择 (14)3.2.1粗铣底面 (14)3.2.2粗铣T3面 (15)3.2.3粗铣两侧面 (16)3.2.4钻T3面2个工艺孔 (17)3.2.5粗精镗孔Ф94,Ф85 (18)3.2.6粗铣斜方孔面 (19)3.2.7粗、精镗Ф75孔 (20)3.2.8钻.攻T3面M8×6孔 (21)3.2.9攻M8-6螺纹 (22)3.2.10钻、攻螺纹T1面M12孔 (22)3.2.11攻M12螺纹 (23)3.2.12钻,攻T2面M8×6螺纹孔 (23)3.2.13攻M8-6螺纹 (24)3.2.14钻、攻斜方孔面M8×6螺纹孔 (24)3.2.15攻M8-6螺纹 (25)3.2.16钻、绞D5 D6孔 (25)3.2.17精洗T3面 (27)3.2.18精洗两侧面 (28)3.3本章小结 (29)第 4 章夹具设计 (I)4.1研究原始数据资料明确设计任务 (I)4.1.1夹具的设计思路 (I)4.1.2夹具的作用及条件 (I)4.1.3夹具在现代机械加工中应用及作用 (I)4.1.4机床夹具作用实现必须满足三个条件......................................................................... I I4.2夹具的设计及其计算.............................................................................................................. I I4.2.1夹具材料的选择............................................................................................................. I I4.2.2夹具的布局和组合方式................................................................................................. I I4.2.3夹具的预紧力的计算 (III)4.3气缸的设计与计算 (III)4.3.1 气缸的选择 (III)4.3.2 气缸与缸盖的连接形式 (III)4.3.3 气缸的密封 (III)4.3.4 气缸的防尘 (III)4.3.5 气缸的设计 (IV)4.3.6 定位键的选择 (V)4.3.7 压板的选用 (V)4.4本章小结 (VI)第 5 章结论 (I)参考文献 (II)致谢 (I)机械制造业是一个国家技术进步和社会发展的支柱产业之一,无论是传统产业,还是新兴产业,都离不开各式各样的机械装备。
而加快产品上市的时间,提高质量,降低成本,加强服务是制造业追求的永恒主题。
此篇论文主要内容是对BJ-130汽车变速箱壳体加工工艺路线(共包括24序)进行的研究、设计,其中包括了各道工序的加工方法,机床、刀具、夹具、辅具、量具的选择,基准面的选取,定位和夹紧方案的拟定;以及对第一道工序(粗精铣结合面)中所使用专用铣夹具进行了研究设计。
此次研究的主要内容在于如何使加工工序简单化、降低加工难度,从而达到提高产品加工效率,加快产品上市时间的目的。
向着制造业所追求的主题进发!关键词:箱体一面两孔夹具工序卡Machinery manufacturing is one of the pillar industries which a national technological progress and social development need, both traditional industries and burgeoning industries can not be separated from sundry mechanical equipment. And speed up product listed time and improve quality, reduce costs, enhance services for the manufacturing industry is the eternal theme. This thesis is the main content of vehicle transmissions BJ-130 case machining line (including a total of 16 Road Processes) for the research, design, Including the Road processes processing methods, machine tools, cutlery, fixtures, a Catholic, measuring instrument choice, datum selection, positioning and clamp programming; And the research design for the fixture of first road processes (mill the interface), The main content of the study is how to simplify the processes, reduce processing difficulty, and thus achieve greater processing efficiency, speed up product listed time. Toward manufacturing pursued the theme over!Keywords: Trunk One surface and two holes Fixture Travel chart第 1 章绪论机械加工工艺规程必须保证零件的加工质量,达到设计图纸规定的各项技术要求,同时还应该具有较高的生产率和经济性。
因此,机械加工工艺规程设计是一项重要的工作,要求设计者必须具有丰富的生产实践经验和广博的机械制造工艺基础理论知识。
1.1题目来源及选题的意义和目的题目来自于BJ-130汽车的变速箱壳体生产原图,选择这样的一个题目来研究,可以促使学生充分调动大学三年来学的大部分知识,并将这些知识综合运用和实践经验相结合,培养自觉查手册,设计遵循行业标准的习惯。
生产不仅要考虑质量还要考虑经济性等一个工艺人员必须具备的素质。
有利于加快学生适应生产岗位的步伐,有利于高等教育和企业人才需求的衔接。
通过这次设计实践,能更好的掌握和巩固所学的书本知识,学以致用,加强读图,熟悉图纸,分析图纸的能力,是从理论到实际的一个过渡,为毕业走上工作岗位适应具体工作要求做准备。
1.2、目前国内外研究现状机械制造业作为一个传统的领域已经发展了很多年,积累了不少理论和实践经验,但随着社会的发展,人们的生活水平日益提高,各个方面的个性化需求越加强烈。
作为已经深入到各行各业并已成为基础工业的机械制造业面临着严峻的挑战。
先进制造技术这个概念的提出为机械制造业的发展指明了方向。
虽然这个名词没有确定的定义,但目前公认的认识是:先进制造技术是传统制造技术不断吸收机械、电子、信息、材料、能源和现代管理等方面的成果,并将其综合应用于产品设计、制造、检测、管理、销售、使用、服务的制造全过程,以实现优质、高效、低耗、清洁、灵活的生产,并取得理想技术经济效果的制造技术的总称。
它具有如下一些特点:1.从以技术为中心向以人为中心转变,使技术的发展更加符合人类社会的需要。
2.从强调专业化分工向模糊分工、一专多能转变,使劳动者的聪明才智能够得到充分发挥。
3.从金字塔的多层管理结构向扁平的网络化结构转变,减少层次和中间环节。
4.从传统的顺序工作方式向并行工作方式转变,缩短工作周期,提高工作质量。
5.从按照功能划分部门的固定组织形式向动态的自主管理的小组工作方式转变。
6.机械制造技术的发展趋势可以概括为:(1)机械制造自动化。
(2)精密工程。
第一章绪论(3)传统加工方法的改进与非传统加工方法的发展。
下面对自动化技术给予论述和展望。
机械制造自动化技术始终是机械制造中最活跃的一个研究领域。
也是制造企业提高生产率和赢得市场竞争的主要手段。
机械制造自动化技术自本世纪20年代出现以来,经历了三个阶段,即刚性自动化、柔性自动化和综合自动化。
综合自动化常常与计算机辅助制造、计算集成制造等概念相联系,它是制造技术、控制技术、现代管理技术和信息技术的综合,旨在全面提高制造企业的劳动生产率和对市场的响应速度。
一、集成化计算机集成制造(CIMS)被认为是21世纪制造企业的主要生产方式。
CIMS作为一个由若干个相互联系的部分(分系统)组成,通常可划分为5部分:1.工程技术信息分系统包括计算机辅助设计(CAD),计算机辅助工程分析(CAE),计算机辅助工艺过程设计(CAPP),计算机辅助工装设计(CATD)数控程序编制(NCP)等。