工艺规程及专用夹具设计
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摘要机器、机械、机床等机械结构是由部件和零件装配而成,部件又是由组件和零件装配而成,由实体材料组成的机械零件的表面,又可区别为加工表面和非加工表面。
加工表面是机械零件重要的工作表面,加工表面的精度和粗糙度是通过加工保证的。
在加工机械零件表面时,要综合考虑制造的可行性,加工生产率,加工成本等多方面的问题。
本设计通过对一连杆零件的机械加工工艺规程和专用夹具的设计,试图找到一种简单,实用的加工方法,以供生产同类零件的企业参考。
关键词:机器机械精度工艺规程AbstractMachine, machinery, machine tools and other mechanical structure is composed of components and parts and assembly of components, and is composed of components and parts assembly, consisting of solid material mechanical parts of the surface, can be distinguished from the processing surface and processing surface of non. The working surface of mechanical parts processing surface is important, the accuracy of machined surface roughness is obtained through processing and guarantee. In machining surface, to feasibility, considering the manufacturing productivity of processing, processing costs and other aspects of the problem. This design through the design of the machining process planning of a connecting rod parts and special fixture, trying to find a simple, practical processing method, so as to provide reference for production of similar parts enterprises.Keywords: machine mechanical precision process目录中文摘要 (I)1.引言 (I)2.计算生产纲领,确定生产类型 (1)3.零件的分析 (1)4.选择毛坯 (2)5.工艺规程设计 (3)5.1定位基准的选择 (3)5.2零件表面加工方法的选择 (3)5.3制定工艺路线 (3)5.4确定机械加工余量及毛坯尺寸,设计毛坯---零件综合图 (4)5.4.1确定机械加工余量 (4)5.4.2确定毛坯尺寸 (5)5.4.3设计毛坯---零件综合图 (5)6. 工序设计 (7)6.1选择加工设备与工艺装备 (7)6.1.1选择机床 (7)6.1.2选择夹具 (8)6.1.3选择刀具 (8)6.1.4选择量具 (8)6.2工序尺寸的确定及计算 (9)6.2.1确定圆柱面的工序尺寸 (9)6.2.2确定轴向工序尺寸 (9)6.2.3确定铣槽的工序尺寸 (10)7.选择切削用量,确定时间定额 (10)8.填写机械加工工艺规程卡片和机械加工工序卡片 (10)9. 铣槽用夹具定位夹紧方案设计 (16)9.1本工序的加工要求分析 (16)9.2 确定夹具类型 (16)9.3拟定定位方案和选定定位元件 (16)9.3.1 拟定定位方案 (16)9.3.2选择定位元件 (17)9.3.3 定位误差计算 (17)9.4确定夹紧方案 (17)9.5 确定对刀装置 (18)9.5.1选择对刀块和塞尺 (18)9.5.2计算对刀尺寸H和B (19)9.6夹具精度分析和计算 (19)9.6.1尺寸的精度分析 (19)9.6.2角度尺寸的精度分析 (20)9.7 夹具总图 (20)9.8夹具零件图 (20)10. 课题小结 (24)参考文献 (24)1.设计的目的及背景:机器、机械、机床等机械结构是由部件和零件装配而成,部件又是由组件和零件装配而成,由实体材料组成的机械零件的表面,又可区别为加工表面和非加工表面。
铸铁件的机械加工工艺规程及加工φ25孔的夹具设计该文档旨在介绍铸铁件的机械加工工艺规程,并提供加工φ25孔的夹具设计。
一. 机械加工工艺规程1. 材料准备- 选择适当的铸铁材料,根据具体要求确定材质和硬度。
- 检查材料表面是否有缺陷或损伤,需要进行修整或更换。
2. 加工工艺以下是铸铁件的常见机械加工工艺:- 车削:使用车床对工件进行外径、内径等轴对称加工。
- 镗削:使用镗床对孔进行精密加工。
- 铣削:使用铣床对工件进行平面、凸台等非轴对称加工。
- 钻削:使用钻床或钻头进行孔加工。
- 攻丝:使用攻丝工具进行螺纹加工。
- 磨削:使用磨床对工件进行高精度加工。
3. 工艺控制- 根据具体工艺要求,设置合适的切削速度、进给速度和切削深度。
- 定期检查切削工具的磨损情况,并及时更换或修整。
- 控制加工过程中的冷却液供给和冷却效果,以确保工件的加工质量和表面粗糙度。
二. 加工φ25孔的夹具设计设计夹具的目的是确保工件在加工过程中的稳定性和精度,以下是加工φ25孔的夹具设计要点:1. 夹具类型选择根据加工要求和工件形状,选择合适的夹具类型,例如手动夹具、自动夹具或专用夹具。
2. 夹具定位确保夹具能够准确定位工件,避免加工中的位置偏移或错位。
3. 夹具夹持力控制夹具的夹持力应适中,既要确保工件不会移位或松动,又要避免过度变形或损坏工件。
4. 夹具表面处理夹具的接触面应平整、光滑,并采取合适的防滑措施,以提高夹持力和保护工件表面。
5. 夹具刚度设计夹具在加工过程中应具备足够的刚度,以抵抗切削力和振动,确保加工的稳定性和精度。
6. 夹具可调性设计考虑到不同工件尺寸和形状的变化,夹具应设计为可调节或可更换部件,以适应不同的加工需求。
以上是铸铁件的机械加工工艺规程及加工φ25孔的夹具设计的内容。
根据具体加工要求和实际情况,可以对其中的细节进行进一步的优化和调整。
连接座零件的机械加工工艺规程及相关工序的专用夹具设计引言连接座作为机械结构中的重要零件,其加工精度直接影响到机械产品的性能和使用寿命。
本文旨在制定一套详细的机械加工工艺规程,并设计相应的专用夹具,以提高加工效率和保证加工质量。
一、零件图样分析尺寸规格:分析连接座的尺寸规格,包括外径、内径、高度等。
公差要求:明确各部位的尺寸公差和形状公差要求。
材料特性:了解连接座的材料特性,如硬度、韧性等。
二、工艺规程制定2.1 工艺流程设计下料:选择合适的下料方式,如锯切、激光切割等。
粗加工:确定粗加工的工序,如车削、铣削等,去除多余材料。
半精加工:进行半精加工,逐步接近最终尺寸。
精加工:完成精加工工序,确保尺寸精度和表面光洁度。
检验:对加工后的零件进行检验,确保符合设计要求。
2.2 工艺参数确定切削参数:根据材料特性和加工要求,确定切削速度、进给速度和切削深度。
冷却液选择:选择合适的冷却液,以提高加工效率和加工质量。
刀具选择:根据加工部位和材料特性,选择合适的刀具。
三、专用夹具设计3.1 夹具设计原则稳定性:夹具设计应保证加工过程中的稳定性,防止零件振动。
定位精度:夹具应具备高精度的定位功能,确保加工精度。
操作简便:夹具操作应简便快捷,提高工作效率。
3.2 夹具结构设计定位元件:设计合适的定位元件,如定位销、定位板等。
夹紧机构:设计夹紧机构,如气动夹紧、液压夹紧等。
辅助支撑:设计辅助支撑结构,保证零件在加工过程中的稳定性。
3.3 夹具操作流程装夹:设计简便快捷的装夹流程,减少装夹时间。
校正:提供校正功能,确保零件在加工前的准确定位。
卸夹:设计简便的卸夹流程,提高生产效率。
四、加工工序详细说明4.1 下料工序下料方式选择:根据材料尺寸和形状,选择合适的下料方式。
下料精度控制:控制下料精度,减少后续加工的工作量。
4.2 粗加工工序车削:对连接座的外圆进行粗车,去除大部分余量。
铣削:对连接座的平面进行粗铣,确保平面度。
武汉职业技术学院机械制造与自动化专业毕业设计任务书一、设计题目:××零件的机械加工工艺规程编制和专用夹具设计(生产纲领为中批或大批生产)二、设计工作要求提交:1、零件图一张2、毛坯图一张3、机械加工工艺卡一张4、重要工序卡一张5、专用夹具设计图一套(装配图和零件图)6、设计计算说明书一份三、设计步骤和时间安排:1、对零件进行工艺分析画零件图(3天)对零件的作用及零件图上的技术要求进行分析;对零件主要加工表面的尺寸、形状及位置精度、表面粗糙以及设计基准等进行分析;对零件的材质、热处理及机械加工的工艺性进行分析。
2、选择毛坯的制造方式,绘制毛坯简图(3天)毛坯的选择和绘制,应该以生产批量的大小、零件的复杂程度,加工表面及非加工表面的技术要求等方面综合考虑。
3、制订零件的机械加工工艺路线(10天)制订工艺路线:在对零件进行工艺分析的基础上,制订零件的工艺路线和划分粗、精加工阶段,对于比较复杂的零件可先考虑几个加工方案,分析比较后再从中选择比较合理的加工方案;选择定位基准:进行必要的工序尺寸计算,根据粗、精基准选择原则合理选定各工序的定位基准,当某工序的定位基准与设计基准不想重合时,需对它的工序尺寸进行换算;选择机床及工、夹、量、刀具;加工余量及工序间尺寸与公差的确定;切削用量和时间定额的确定;填写机械加工工艺过程卡和工序卡。
4、机床夹具设计计算和结构设计(15天)结合某道工序设计一套专用夹具:确定夹具设计方案,绘制结构原理示意图;选择定位元件,计算定位误差;计算夹紧力;画夹具装配图和零件图。
5、编写设计计算说明书(不少于5000字)(4天)机电工程学院机械制造教研室。
连杆零件的机械加工工艺规程和专用夹具设计一、前言连杆是发动机中重要的零件之一,其作用是将活塞的上下运动转化为曲轴的旋转运动。
因此,连杆的质量和加工精度直接影响发动机的性能和寿命。
本文将介绍连杆零件的机械加工工艺规程和专用夹具设计。
二、工艺流程1. 材料准备选用高强度合金钢作为连杆零件的材料。
在进行机械加工之前,需要对原材料进行热处理,以提高其硬度和强度。
2. 粗加工(1)锯切将原材料锯成长度略大于实际尺寸的毛坯。
(2)车削采用车床进行粗加工,先将毛坯两端面加工成平行面,然后进行外圆柱面、内孔等基本形状的车削。
(3)铣削采用立式铣床进行粗加工,主要是对连杆头部进行铣削,并开出油孔等结构。
3. 精密加工(1)磨削采用平面磨床和圆柱磨床对外圆柱面、内孔和连杆头等进行精密加工。
(2)钻孔采用钻床对油孔等细小结构进行加工。
(3)拉削采用拉床对轴向槽、键槽等进行加工。
4. 热处理将加工好的连杆零件进行热处理,以提高其硬度和强度。
通常采用淬火和回火的方式进行处理。
5. 组装将经过热处理的连杆零件组装到曲轴上,并进行调整,以确保其与其他零件的配合精度和运动平稳性。
三、专用夹具设计为了保证连杆零件在机械加工过程中的精度和稳定性,需要设计专用夹具。
下面介绍一种常见的夹具设计方案:1. 夹具整体结构该夹具主要由夹紧块、支撑块、定位块、压板等组成。
其中,夹紧块负责固定毛坯,支撑块负责支撑毛坯,在车削时起到了很好的辅助作用;定位块则是为了确保毛坯在夹具中的位置准确;压板则是为了防止毛坯在车削时发生移动。
2. 夹具夹紧方式该夹具采用机械夹紧的方式,通过螺旋压板来实现对毛坯的夹紧。
在进行车削等加工时,需要根据不同工序进行调整,以确保毛坯的稳定性和精度。
3. 夹具使用注意事项在使用该夹具时,需要注意以下几点:(1)夹具的各个部位需要经常清洗和润滑,以保证其正常运作。
(2)在进行车削等加工时,需要根据不同工序进行调整,并且要保证毛坯与夹具之间的接触面积充分。
机械制造工艺学课程设计说明书设计题目:零件工艺规程设计及机床专用夹具的设计设计者:指导老师:2012年3月10日机械制造技术基础课程设计任务书题目:零件工艺规程设计及机床专用夹具的设计内容:1 . 零件图1张2 . 毛坯图1张3 . 机械加工工艺规程卡片1套4 . 夹具装配图1张5 . 夹具体零件图1张6 . 课程设计说明书1份目录课程设计的目的一、零件的分析二、零件的工艺分析三、毛坯设计四、选择加工方法,拟定工艺路线五、加工设备及刀具、夹具、量具的选择六、切削用量及基本时间的确定七、夹具设计八、设计小结九、参考文献课程设计的目的机械制造工艺学课程设计是在学完了《机械制造工艺学》课程,进行生产实习之后的一个重要教学实践环节。
它要求学生综合运用本课程及有关先修课程(工程材料与热处理、机械设计、互换性与测量技术、金属切削机床、金属切削原理与刀具等)的理论以及在生产实习中学到的实践知识进行工艺规程设计,是毕业设计前的一次综合训练。
通过机械制造工艺学课程设计,应达到下述目的:1.学生能熟练运用“机械制造工艺学”课程中的基本理论以及生产实际中学到的实践知识,正确制定一个中等复杂零件的工艺规程。
2.学生能根据被加工零件的工艺规程,运用夹具设计的基本原理和方法,设计一套专用夹具。
3.培养学生熟悉并运用有关手册、标准、图表等技术资料的能力。
进一步培养学生识图、制图、运算和编写技术文件的基本技能。
4.进一步培养学生识图、制图、运算和编写技术文件的基本技能。
一、零件的分析1、零件的作用2、零件的形状零件的实际形状如上图所示,从零件图上看,该零件是典型的零件,结构比较简单。
具体尺寸,公差如下图所示。
二、零件的工艺分析由零件图可知,该材料为铸铁,具有较高强度,耐磨性,耐热性及减振性,适用于承受较大应力和要求耐磨零件。
该零件共有11处加工面,他们之间有一定的位置要求。
现分述如下:1.中心孔:这一加工表面包括:Φ70+0.035中心孔,这一部份孔面有1.6的粗糙度要求。
辽宁工程技术大学机械制造技术基础课程设计题目:承座加工工艺规程及镗削φ120孔专用夹具设计班级:机械10-3班姓名:指导教师:完成日期:2013/7/1一、设计题目设计轴承座加工工艺规程及镗削φ120孔专用夹具设计二、原始资料(1) 被加工零件的零件图1张(2) 生产类型:(中批或大批大量生产)三、上交材料1.绘制零件图1张2.毛坯图1张3.编制机械加工工艺过程综合卡片1套4.编制机械加工工艺卡片(仅编制所设计夹具对应的那道工序的机械加工工艺卡片)1套5.绘制夹具装配图(A0或A1)1张6.绘制夹具中1个零件图(A1或A2。
装配图出来后,由指导教师为学生指定需绘制的零件图,一般为夹具体)。
1张7.编写课程设计说明书(约5000-8000字)。
1份四、进度安排本课程设计要求在3周内完成。
1.第l~2天查资料,熟悉题目阶段。
2.第3~7天,完成零件的工艺性分析,确定毛坯的类型、制造方法和机械加工工艺规程的设计并编制出零件的机械加工工艺卡片。
3.第8~10天,完成夹具总体方案设计(画出草图,与指导教师沟通,在其同意的前提下,进行课程设计的下一步)。
4.第11~13天,完成夹具总装图的绘制。
5.第14~15天,零件图的绘制。
6.第16~18天,整理并完成设计说明书的编写。
7.第19天,完成图纸和说明书的输出打印。
8.第20~21天,答辩五、指导教师评语成绩:指导教师日期摘要机械制造基础课程设计是我们学完了大学的机械制造基础课程、技术基础课以及大部分专业课之后进行的。
这是我们大学中进行的第二次的课程设计,每次课程设计对毕业设计有着很大的帮助这次设计的是轴承座,有零件图、毛坯图、装配图各一张,机械加工工艺过程卡片和与所设计夹具对应那道工序的工序卡片各一张。
首先我们要熟悉零件,题目所给的零件是轴承座。
了解了轴承座的作用,接下来根据零件的性质和零件图上各端面的粗糙度确定毛坯的尺寸和机械加工余量。
然后我们再根据定位基准先确定精基准,后确定粗基准,最后拟定端盖的工艺路线图,制定该工件的夹紧方案,画出夹具装配图。
主轴承盖零件的加工工艺规程及一些工序的专用夹具设计主轴承盖是机械零部件中常见的一种零件,其加工工艺规程和相关工序的专用夹具设计对于提高生产效率和保证零件质量至关重要。
下面将结合主轴承盖的加工工艺特点,详细介绍主轴承盖零件的加工工艺规程和一些工序的专用夹具设计。
一、主轴承盖的加工工艺规程主轴承盖的加工工艺规程通常包括以下几个主要工序:车削外轮廓、铰孔、铣槽、钻孔、车削底面、车削盖面和焊接标记等。
1.车削外轮廓:首先,将主轴承盖放置在车床上,通过刀具对零件进行车削,将零件的外轮廓加工成所需的形状和尺寸。
2.铰孔:然后,使用铰刀对主轴承盖上需要安装轴承的孔进行铰孔,以便与轴承的配合。
3.铣槽:接着,使用铣刀对主轴承盖上需要切槽的部分进行铣削,以满足零件的功能要求。
4.钻孔:在铣槽完成后,使用钻头对主轴承盖上需要进行螺钉或螺栓连接的孔进行钻孔,以便安装其他零部件。
5.车削底面:接下来,将主轴承盖倒置放置在车床上,通过刀具对零件的底面进行车削,以确保零件的平整度和精度。
6.车削盖面:最后,对主轴承盖的盖面进行车削,以确保盖面的平整度和表面质量。
为了提高加工效率和保证零件质量,需要设计相应的专用夹具来辅助加工过程。
下面以主轴承盖的铰孔工序为例,介绍一下夹具的设计要点和注意事项。
1.铰孔夹具:铰孔是主轴承盖加工过程中的一个关键步骤,为了确保铰孔的精度和一致性,可以设计一个铰孔夹具。
该夹具通常由夹紧装置、定位装置和铰刀装置组成,其中夹紧装置用于夹持主轴承盖,定位装置用于确保铰孔位置的准确性,铰刀装置用于夹持铰刀并进行铰孔操作。
2.铣槽夹具:铣槽是主轴承盖加工过程中的另一个重要工序,为了确保铣槽的形状和尺寸一致,可以设计一个铣槽夹具。
该夹具通常由夹紧装置、定位装置和铣刀装置组成,其中夹紧装置用于夹持主轴承盖,定位装置用于确保铣槽位置的准确性,铣刀装置用于夹持铣刀并进行铣削操作。
3.钻孔夹具:钻孔是主轴承盖加工过程中的另一个常见工序,为了确保钻孔位置的准确性和一致性,可以设计一个钻孔夹具。
轴零件的机械加工工艺规程及夹具设计一、轴零件的机械加工工艺规程1.材料准备:轴零件的材料通常选择优质的钢材或铸铁材料,需要根据轴零件的使用要求和工艺特点来选择合适的材料。
2.工艺路线确定:根据轴零件的形状、结构和加工要求,确定合适的工艺路线,包括车削、铣削、钻孔等加工工序的顺序和方法。
3.加工设备选择:根据轴零件的尺寸、形状和工艺要求,选择合适的加工设备,包括车床、铣床、钻床等。
4.工艺参数确定:根据轴零件的材料和加工要求,确定合适的切削速度、进给量和切削深度等工艺参数。
5.工艺操作规范:对于每个加工工序,制定相应的工艺操作规范,包括操作顺序、刀具安装、夹具装夹和加工顺序等。
6.质量检验要求:确定轴零件的质量检验要求和方法,包括尺寸偏差、表面粗糙度、硬度等指标的检验。
7.工艺文件编制:将以上所有内容整理成工艺文件,包括工艺路线图、刀具配套表、工艺操作规程和质量检验记录表等。
二、夹具设计夹具是机械加工中用来固定工件、定位和保持工件位置的装置。
在轴零件的机械加工中,夹具设计是非常重要的一环。
夹具的设计应满足以下几个要求:1.夹紧可靠:夹具的设计应保证对轴零件进行可靠的夹紧,以防止在加工过程中因工件松动而引起的加工误差。
2.定位准确:夹具的设计应能够确保轴零件在加工过程中的准确定位,以保证加工精度。
3.易于安装和调整:夹具应设计成易于安装和调整的形式,以方便操作人员进行装夹和调整。
4.加工装卸方便:夹具的设计应便于轴零件的装卸,以提高生产效率。
5.避免干涉:夹具的设计应避免与加工刀具和加工设备的干涉,以保证加工进程的顺利进行。
在夹具设计过程中,需要根据轴零件的形状、尺寸和加工要求,选择合适的夹具类型,包括平面夹具、分度夹具、对心夹具等,并进行夹具的结构设计和强度计算。
总结起来,轴零件的机械加工工艺规程及夹具设计是确保轴零件加工质量和工艺正确性的重要环节,对于提高加工效率和保证加工精度具有重要意义。
加工工艺规程及专用夹具的设计1.引言(100字)加工工艺规程是指在产品加工过程中,制定并实施的关于工艺方法、工艺参数、工作步骤等的规程文件。
专用夹具是用于固定工件,使其能够在加工过程中保持稳定的工具。
本文主要探讨加工工艺规程的制定以及专用夹具的设计。
2.加工工艺规程的制定(300字)制定加工工艺规程主要包括以下几个步骤:确定产品设计要求、分析产品特性、制定工艺流程、确定工艺参数和工艺方法、确定检验方法和质量控制点、编制工艺文件。
首先,确定产品设计要求是制定加工工艺规程的基础。
产品设计要求包括产品的尺寸、材料、表面要求等。
在了解产品设计要求的基础上,可以进一步分析产品特性。
分析产品特性可以帮助确定正确的工艺方法和工艺参数。
其次,制定工艺流程是确定加工过程中的工作步骤和工艺路径,包括原材料准备、加工工序和后续处理等。
在制定工艺流程时,需要考虑产品的加工性能、工艺设备的可用性和工艺成本等因素。
然后,确定工艺参数和工艺方法是制定加工工艺规程的重点。
工艺参数包括切削速度、进给量、切削深度等,工艺方法包括工艺设备的选择、夹具的设计等。
确定正确的工艺参数和工艺方法可以保证产品的加工质量和生产效率。
最后,确定检验方法和质量控制点是制定加工工艺规程的要求。
检验方法包括产品尺寸测量、表面质量检验等,质量控制点是指在加工过程中进行质量检验的关键环节,如工艺设备的调试、夹具的检验等。
通过检验方法和质量控制点的确定,可以进行加工工艺的检验和监控。
3.专用夹具的设计(800字)专用夹具是根据产品加工过程的要求,为固定工件而设计的一种工具。
夹具的设计要考虑产品的尺寸、形状、工艺要求等因素,以确保产品在加工过程中的稳定性和精度。
在专用夹具的设计中,首先需要确定夹具的类型。
夹具的类型包括机械夹具和液压夹具等。
机械夹具适用于对工件施加机械力的加工工艺,液压夹具适用于对工件施加液压力的加工工艺。
根据产品的加工要求和工艺方法,选择合适的夹具类型。
摘要根据左支座零件图,制订加工工艺规程及专用夹具设计。
首先,在分析左支座零件的毛坯尺寸参数和工艺要求的基础上,进行了零件的工艺分析和生产类型的确定,安排了合理的加工工艺路线,其中包括:粗、精基准的选择。
然后,确定了机械加工余量、切削用量和基本工时,选择加工设备和工艺装备。
最后,对车床左支座的两个工序的加工进行了专用的夹具设计。
关键词:左支座;工艺规程;工艺路线;夹具设计AbstractEnable producing the target in process of production (raw materials, the blank , state of quality and quantity on part become always ) take place direct course of change ask craft course, if the blank is made, machining, heat treatment , assemble etc. and call it the craft course. In the course of making the craft , is it confirm every erector location and worker step that process need this of process to want, the locomotive of processing , this process , and the entering the giving amount of the lathe, cut depth , the rotational speed of the main shaft and speed of cutting, the jig of this process, the cutter and measuring tool, a one hundred sheets of number of times still leaves and a one hundred sheets of length leaves, calculate basic time of this process , auxiliary time and service time of place of working finally.Key words:The surplus of processing ,Technical instruction, position error , clamp strength目录摘要....................................................................................... 错误!未定义书签。
机械加工工艺编制及专用夹具设计基础知识1.工序:一个或一组工人,在一个工作地对同一个或同时对几个工件所持续完成的那一部份工艺进程。
2.工步:当加工表面,加工工具和切削用量中的转速和进给量均维持不变的情形下完成的那一部份工序。
3.零件机构的工艺性:所设计的零件在知足要求的前提下,制造的可行性和经济性。
4.良好的结构工艺性:在现有工艺条件下既能方便制造,又有较低的制造本钱。
5.要紧表面:零件与其他零件相配合的表面或直接参与机械工作的表面,其余表面均为次要表面。
6.基准:用来确信零件上其他点,线,面之间几何关系的那些点,线,面等。
7.基准按其作用不同,分为设计基准和工艺基准。
8.工艺基准分为:定位基准,测量基准,装备基准。
项目11.机械加工工艺规程的作用1)机械加工工艺规程是组织车间生产的要紧技术文件。
2)机械加工工艺规程是生产预备和打算调度的要紧依据。
3)机械加工工艺规程是新建或扩建工厂,车间的大体技术文件。
2.工序卡中工序简图的画法1)依照到本工序终止为止的工件的实体形状,按投影关系画试图。
2)一样只标注有本工序所形成的尺寸,本工序所加工表面的几何公差,表面粗糙度等。
3)加工部位用粗实线,其他部位用细实线。
4)工序图上标明定位,夹紧符号。
3.制定机械加工工艺规程的原那么1)目标方面的科学性2)实施方面的可行性3)技术方面的先进性4)劳动方面的平安性项目21.工序余量:指某一表面在一道工序中切除的金属层厚度。
2.确信加工余量的方式:体会估算法,查表修正法,分析计算法。
3.封锁环:尺寸链中在装配进程或加工进程最后形成的那一环。
4.组成环:尺寸链中对封锁环有阻碍的全数环。
5.减环与增环的判定方式:画箭头法,公式法。
项目31.孔系分为:平行孔系同轴孔系交叉孔系。
2.粗基准:用未加工过的毛坯表面作基准。
3.精基准:用已加工表面作基准。
4.粗基准选择原那么:1)若是要求保证工件上某种重要表面的加工余量均匀,那么应选用该表面为粗基准。
轴套零件的机械加工工艺规程和夹具设计一、机械加工工艺规程1.加工工艺流程2.加工工艺参数加工工艺参数包括切削速度、进给速度和切削深度等。
根据轴套零件的材料和尺寸等特性,通过试切试车等实验确定最佳的加工工艺参数,以保证加工质量。
3.加工设备选择根据轴套零件的特点和加工要求,选择适合的机床和工具进行加工。
常用的加工设备包括立式车床、卧式车床、铣床、钻床等。
4.加工工具选择加工工具包括车刀、铣刀、钻头等。
根据轴套零件的加工要求和加工材料选择合适的加工工具。
车刀的选择要考虑锋角、刃数和刃尖半径等因素。
5.加工工艺控制在加工过程中,要严格按照工艺规程进行控制,遵循操作规范,确保加工质量。
对于精密加工工序,要采取适当的工艺措施,如预热、稳定热处理等,以提高加工精度。
二、夹具设计1.夹具的作用夹具是用来固定工件以便进行加工的装置。
轴套零件的夹具设计要考虑到工件形状和尺寸的特点,确保夹具能够牢固地固定住工件,并满足加工要求。
2.夹具类型选择夹具类型包括机械夹具、液压夹具和气动夹具等。
根据轴套零件的特点和加工要求选择合适的夹具类型。
同时还要考虑生产效率、操作方便性和成本等因素。
3.夹具结构设计夹具的结构设计要合理布置夹具部件,确保夹具能够与机床协调配合,并满足加工工艺要求。
夹具的结构要稳定、简单,易于加工和调整。
4.夹具定位准确性夹具的定位准确性对于轴套零件的加工质量具有重要影响。
夹具的定位要采用可靠的定位方式,避免工件在加工过程中发生位移,影响加工精度。
5.夹具刚性和稳定性夹具的刚性和稳定性对于保证加工精度和工件表面质量具有重要影响。
夹具的刚性要求高,能够抵抗切削力和振动力的影响,保证加工过程的稳定性。
总之,轴套零件的机械加工工艺规程和夹具设计是确保轴套零件加工质量和生产效率的关键。
只有合理设计和控制加工工艺,并设计出合适的夹具,才能保证轴套零件的全面满足设计要求。
阀门零件的机械加工工艺规程和专用夹具
设计
引言
本文档旨在介绍阀门零件的机械加工工艺规程和专用夹具设计。
通过合理的工艺规程和夹具设计,可以提高生产效率、保证零件质量,并降低生产成本。
机械加工工艺规程
阀门零件的机械加工工艺规程包括以下步骤:
1. 预处理:对原材料进行检验和清洁处理,确保零件材料符合
要求。
2. 车削加工:根据零件的形状和尺寸要求,使用车床进行外圆、端面等加工。
3. 镗削加工:对零件孔径进行加工,通常使用数控镗床进行精
密加工。
4. 铣削加工:对零件的平面、凹凸面等进行加工,使用铣床进
行面铣、开槽等操作。
5. 磨削加工:对零件进行精密磨削,提高零件的精度和表面质量。
6. 组装:将各个加工好的零部件进行组装,完成最终的阀门零件。
专用夹具设计
为了提高工艺的稳定性和效率,可以设计专用夹具来辅助机械加工过程。
夹具的设计应考虑以下因素:
1. 稳定性:夹具应能够牢固固定零件,避免在加工过程中的晃动和位移。
2. 定位精度:夹具应具有良好的定位功能,确保零件在加工中的位置精度。
3. 加工便捷性:夹具设计应方便操作和调整,以适应不同形状和尺寸的零件加工。
4. 安全性:夹具设计应考虑操作人员的安全,避免夹具设计中存在尖锐边角或其他潜在伤害因素。
5. 经济性:夹具的设计应尽量简单,降低制造成本,并保证其耐用性和可靠性。
总结
通过遵循机械加工工艺规程和合理设计专用夹具,我们可以提高阀门零件的加工效率和质量,同时降低制造成本。
良好的工艺规程和夹具设计对于保证产品质量和生产效率至关重要。
工艺规程及专用夹具设计CA6140车床拨叉(831006型号)工艺规程及专用夹具设计CA6140车床拨叉(831006型号)工艺规程及专用夹具设计目录一、零件的分析 (5)(一)零件的作用 (5)(二)零件的工艺分析 (5)二.工艺规程设计 (5)1,确定生产类型 (5)2,确定毛坯的制造形式 (5)3,基面的选择 (5)4,制定工艺路线 (5)三.夹具设计 (15)(一)问题的提出 (15)(二)夹具设计 (15)一、零件的分析(一)零件的作用题目所给的零件是CA6140车床的拨叉。
它位于车床变速机构中,主要起换档,使主轴回转运动按照工作者的要求工作,获得所需的速度和扭矩的作用。
零件上方的φ22孔与操纵机构相连,二下方的φ55半孔则是用于与所控制齿轮所在的轴接触。
通过上方的力拨动下方的齿轮变速。
两件零件铸为一体,加工时分开。
(二)零件的工艺分析零件的材料为HT200,灰铸铁生产工艺简单,铸造性能优良,但塑性较差、脆性高,不适合磨削,为此以下是拨叉需要加工的表面以及加工表面之间的位置要求:1小头孔以及与此孔相通的的锥孔、螺纹孔2大头半圆孔Ф553小头孔端面、大头半圆孔上下Ф73端面,大头半圆孔两端面与小头孔中心线的垂直度误差为0.07mm,小头孔上端面与其中心线的垂直度误差为0.05mm。
由上面分析可知,可以粗加小头孔端面,然后以此作为粗基准采用专用夹具进行加工,并且保证位置精度要求。
再根据各加工方法的经济精度及机床所能达到的位置精度,并且此拨叉零件没有复杂的加工曲面,所以根据上述技术要求采用常规的加工工艺均可保证。
二.工艺规程设计1,确定生产类型已知此拨叉零件的生产类型为中批量生产,所以初步确定工艺安排为:加工过程划分阶段;工序适当集中;加工设备以通用设备为主,大量采用专用工装。
2,确定毛坯的制造形式确定毛坯种类:零件材料为HT200。
考虑零件在机床运行过程中所受冲击不大,零件结构又比较简单,生产类型为中批生产,故选择铸件毛坯。
查《机械制造工艺及设备设计指导手册》(后称《指导手册》)选用铸件尺寸公差等级CT9级。
3,基面的选择定位基准是影响拨叉零件加工精度的关键因素。
基准选择得合理可以使加工质量得到保证,生产率得以提高。
否则,加工过程中将问题百出,更有甚者,造成零件的大批报废,使生产无法正常进行。
(1)粗基准的选择对于零件而言,尽可能选择不加工表面为粗基准。
而对有若干个不加工表面的工件,则应以与加工表面要求相对位置精度较高的不加工表面作粗基准。
根据这个基准选择原则,现选取φ40的外表面和底面为粗基准加工φ22孔的上表面。
(2)精基准的选择主要应该考虑基准重合的问题。
因此选择精加工过的φ55mm孔为精基准,限制四个自由度。
考虑要保证零件的加工精度和装夹准确方便,依据“基准重合”原则和“基准统一”原则,以粗加工后的上表面和镗过的孔为主要的定位精基准。
4,制定工艺路线CA6140拨叉设计工艺过程(一)确定毛坯的制造形式零件材料为HT200。
考虑零件在机床运行过程中所受冲击不大,零件结构又比较简单,故选择铸件毛坯。
(二)基面的选择基面选择是工艺规程设计中的重要工作之一。
基面选择得正确与合理可以使加工质量得到保证,生产率得以提高。
否则,加工工艺过程中回问题百出,更有甚者,还会造成零件的大批报废,是生产无法正常进行。
(1)粗基准的选择。
对于零件而言,尽可能选择不加工表面为粗基准。
而对有若干个不加工表面的工件,则应以与加工表面要求相对位置精度较高的不加工表面作粗基准。
根据这个基准选择原则,现选取φ22 孔的不加工外轮廓表面作为粗基准,利用一组共两块V形块支承这两个φ40作主要定位面,限制5个自由度,再以一个销钉限制最后1个自由度,达到完全定位,然后进行铣削。
(2)精基准的选择。
主要应该考虑基准重合的问题。
当设计基准与工序基准不重合时,应该进行尺寸换算,这在以后还要专门计算,此处不再重复。
(三)制定工艺路线制定工艺路线得出发点,应当是使零件的几何形状、尺寸精度及位置精度等技术要求能得到合理的保证,在生产纲领已确定的情况下,可以考虑采用万能性机床配以专用工卡具,并尽量使工序集中来提高生产率。
除此之外,还应当考虑经济效果,以便使生产成本尽量下降。
工艺路线方案一:工序1 铣φ40上平面,保证表面粗糙度3.2工序2 钻绞孔φ22,保证表面粗糙度1.6工序3 粗镗半精镗孔φ55,保证表面粗糙度3.2工序4 铣φ55上端面,保证表面粗糙度3.2工序5 φ55下端面,保证表面粗糙度3.2工序6 锥孔φ8及M8底孔螺纹M8 精绞锥孔φ8,保证表面粗糙度1.6工序7 切断工艺路线方案二:工序1 铣φ40上平面,保证表面粗糙度3.2工序2 粗镗半精镗孔φ55,保证表面粗糙度3.2工序3 钻绞两孔φ22,保证表面粗糙度1.6工序4 铣φ55上端面,保证表面粗糙度3.2工序5 铣φ55下端面,保证表面粗糙度3.2工序6 钻锥孔φ8及M8底孔,攻丝,精绞锥孔φ8,保证表面粗糙度1.6工序7 切断工艺方案比较分析上述两方案:方案一:是先加工内孔φ22, 再以φ22孔为基准加工φ55内孔,而方案二:先镗孔φ55,以底面及φ22外圆面为基准,再以φ55内孔及上平面加工φ22孔。
由零件图可知φ22孔的设计基为准φ55孔的中心线,所以加工φ22孔时定位基准最好为φ55孔的中心线,可保证其加工的位子精度,符合大批生产要求,方案二较为合理方案二:工序1 铣φ40上平面。
(以φ22孔外表面及底面为基准,选用X5032立式升降台铣床和专用夹具)工序2 粗镗,半精镗φ55。
(以φ40上平面及φ22内孔为基准,选用TGX4132B立式单柱坐标镗床和专用夹具)工序3 钻绞两孔φ22.。
(以φ40上平面及φ22孔外表面为基准,选用Z3025摇臂钻床和专用夹具)工序4 铣φ55下端面。
(以φ40上平面及φ22内孔为基准,选用X5032立式升降台铣床和专业夹具)工序5 铣φ55上端面。
(以φ55的下端面及φ22内孔为基准,选用X5032立式升降台铣床和专业夹具)工序6 钻锥孔φ8及M8底孔,攻螺纹M8,精绞锥孔φ8。
(以φ40上平面及φ55内孔为基准,选用Z3025摇臂钻床和专用夹具)工序7 切断拨叉零件材料为HT200 HB170—240,毛坯重量约1.0Kg生产中批采用金属型铸造毛坯依据上述原始资料及加工工艺,分别确定各加工面的机械加工余量,工序尺寸及毛坯尺寸如下:1> 由于工件较小,为方便加工节省材料将两件铸在一起,同时加工。
2> 铸件的圆角半径按表2.2.1<<简明设计手册>> 选则金属型铸造 R=3-5mm 拔模斜度外表面0-15°自然失效处理以消除铸造应力。
3> 两内孔φ22+0.021 0,考虑其孔径较小铸造困难,为简化铸造毛坯外型,现直接将φ40圆柱铸成实心的。
4>铣φ40上平面加工余量及公差。
两φ40圆柱端面加工余量及公差,圆柱φ40圆柱端面为自由尺寸公差,表面粗糙度值要求为Ra3.2,要求粗铣,半精铣,单边余量Z=2mm公差CT=1.2φ22半精铣的加工余量(单边)Z=0.8粗铣加工余量(单边)Z=1.2毛坯名义尺寸:50+0.8+1.2=52毛坯最大尺寸:52+1.2=53.25>粗镗,半精镗φ55。
毛坯为铸孔,内孔精度要求IT13表面粗糙度为Ra3.6,参照《工艺手册》表2.3-10确定工序尺寸及余量为:一次粗镗φ53.5,2Z=3.5二次半精镗φ55+0.4,2Z=1.56>钻绞两孔φ22。
两内孔精度要求IT7参照《机械制造工艺设计简明手册》(以下简称《工艺手册》)表2.3-8确定工序尺寸及余量为:钻孔:φ20扩孔:φ21.8 2Z=1.8mm半精绞: φ21.94 2Z=0.14mm精绞: φ20+0.02107>铣φ55下端面。
两φ55圆柱端面加工余量及公差,圆柱φ55圆柱端面为自由尺寸公差,表面粗糙度值要求为Ra3.2,要求粗铣,半精铣。
φ55半精铣的加工余量(单边)Z=0.8粗铣加工余量(单边)Z=4.28>铣φ55上端面。
两φ55圆柱端面加工余量及公差,圆柱φ55圆柱端面为自由尺寸公差,表面粗糙度值要求为Ra3.2,要求粗铣,半精铣。
φ55半精铣的加工余量(单边)Z=0.8粗铣加工余量(单边)Z=4.29>钻锥孔φ7.8及M6底孔,攻丝,半,精绞φ8,保证R1.6的表面粗糙度半精绞加工余量2Z=0.14精绞加工余量2Z=0.0610>切断确定切削用量及基本工时工序一:铣φ40上平面。
1 工具选择1.>选择工具《切削手册》根据表1.2选择YG6硬质合金刀具根据表3.1 铣前深度ap≤4 铣削宽度ae≤90 端铣刀直径D0=100mm由于采用标准硬质合金端铣刀,故齿数Z=102 >铣刀几何形状查表(3.2) 由于 HBS=200>150,r0=0°a=8°Kr=45°Kre=30°Kr′=5°λs=-20°α=8°bq=1.22选择切削用量1>决定铣削深度ap,因为表面粗糙度要去为Ra=3.2,所以需两次走刀完成。
第一次走刀达到尺寸为50+0.8(半精铣的加工余量)第二次走到达到50的尺寸,并保证Ra=3.22>决定每齿进给量fz 当使用YG6铣床功率为7.5KW查表3.5时 fz=0.14~0.24mm/z 取fz=0.183> 选择铣刀磨纯标准及刀具寿命根据表3.7 铣刀刀齿刀面最大磨损量为粗加工时2.0,精加工时0.5由于铣刀直径d0=100mm 故刀具寿命T=180min (查表3.8)4> 根据(表3.16)当d0=100mm Z=10 ap=2 fz=0.18 Vi=98m/min nt =322r/min Vft=490mm/min各修正系数为: kmv=kmn=kmvf=0.89Ksv=ksn=ksvf=0.8故:Vc=Vt kv=98×0.89×0.8=70m/minn=nt kn=322×0.89×0.8=230r/minVf=Vft kvt=490×0.89×0.8=350.3mm/min根据X52K型立铣说明书(《设计手册》表4.2-35)选择n =300r/min Vfc=375mm/min因此实际切削速度和每齿进给量为Vc=πdn /1000 =3.14×100×300 / 1000 =94.2 m/minFzc=vfc / (nc×Z) =375 / 300×10=0.125mm/z5>根据机床功率:根据表3.24 当HBS= 170~240 ae≤9mm ap≤2.4 d=100 Z=10 Vf=375mm/min近似Pcc=3.8KW根据X52K型立铣说明机床主轴允许功率为Pcm=7.5×0.75=5.63KW故Pcc<Pcm 因此所选择的切削用量可以采用即ap=2.4 Vf=375mm/min n=300r/min Vc=94.2m/min fz=0.125mm/z6>计算基本工时tm = L / Vf式中L=160mm 根据表 3.26,对称安装铣刀,入切量及超切量Y+Δ=35 则L=(160+35)=195mm 故tm=195 / 375=0.52min工序二:粗镗半精镗φ55孔1>选择刀具:查表《机械加工工艺手册》表 11.2-10选择莫式锥柄3 刀杆直径D=30 高速钢刀头2>选择切削用量有《工艺手册》表2.3-10得粗镗φ53.5,2Z=3.5半精镗φ55+0.4 2Z=1.5粗镗孔至φ53.5单边余量Z=1.75/mm一次镗去全部余量ap=3.5 mm (5~8)进给量f=0.52 mm/r (0.3~1.0)根据有关手册确定立式镗床的切削速度为v=35m/min (20~35m/min)nw =1000v / Πd=1000×35 / 3.14×50 =223r/min查表4.2-20 T4132立式镗床主轴转速n=250r/min 切削工时 L=30,L2=3,L3=4t1=L / nf =(30+3+4)/250×0.52=0.28min③半精镗孔φ50+0.501> 切削用量 ap=1.5 (1.5~3)单边余量Z=0.1mm 一次公差去全部余量ap=0.2mm进给量 f =0.2mm/r (0.2~0.8)根据有关手册,确定立式镗床切割进度v=40m/min (25~40)查表4.2-20 T4132立式镗床(主电动机=1.1kw,总容量1.16kw)主轴转速n =355 r/min切削工时 L=30,L2=3,L3=4t 2=L/ nf=(30 +3+4)/ 355×0.2=0.52min工序三:钻两孔φ201 选择钻头选择锥柄麻花钻(GB1438-85) 查表 d0=20钻头几何形状(表2.1及表2.2)双锥,修磨横刃β=30° 2φ=100° bξ=3.5 α=11° b=2mm L=4mm2.选择切削刀具①进给量f1>按加工要求决定进给量: 根据表2.7 当加工要求为H12~H13精度铸铁HBS>200 d0=18mm f=0.43~0.53mm/r由于L/d=50/20=2.5,故应乘以孔深修正系数kcf=1f= 0.43~0.53 mm/r2>按钻头强度决定进给量根据表2-8 当HBS=200 d=20mm 钻头强度允许的进给量f=1.75mm/r3>按机床进给机构强度决定进给量根据表2.9 当HBS<210 d=≤20.5 机床进给机构允许的轴向力为6960N(Z3025钻床允许的轴向力为7848N 见《设计手册》表4.2-11)进给量为0.75mm/r 从以上三个进给量比较可看出,受限制的进给量是工艺要求,其值为 f=0.43~0.53mm/r根据Z3025钻床,选择 f=0.5 mm/r②决定钻头磨钝标准及寿命由表 2.12 当d0=20 时,钻头后刀面最大磨损量(0.5~0.8)取为0.6mm,寿命T=60min③切削进度由表2.15 HBS 170~240, f=0.5mm/r d>20 Vc=16m/minn =1000V/πd0=1000×16/(3.14×20)=254.7r/min④检验机床扭矩及功率根据表2.20 当f=0.5mm/r d0<21 时 mt=76.81 N*M根据Z3025 钻床说明书 当nc=250r/min 时 Mm=80 N*M根据表2.23 当HBS200 d0=20 f=0.53mm/r Vc=16m/min 时 Pc=1.1KW 查《设计手册》表4.2-11 PE=2.2KW由于MC<Mm PC<PE 故选择之切削用量可用,即f=0.5min/r nc=250r/min Vc=16m/min⒊计算基本工时tm =L / nfL=L+Y+Δ,L=30 mm 入切量及超切量由表2.29 查出Y+Δ=10mmtm =L / nf=(50+10) / (250×0.5)=0.48min2扩孔1>选择扩刀选择硬质合金扩孔钻d0=21.8mm钻头几何形状为r=5°α0=8°(8~10) kr=30°(30~60) kr ζ=30° β=10° b α1=1mm (0.8~2)2>选择进给量及切削进度查表2.10 d0=21.8HB=200 时, f=1.0~1.2mm/r根据Z3025 钻床说明书选择 f=1.0 mm/r查《机械加工工艺师手册》表28-2v y x p m v c k fa T zv d C v v v 0 Cv=68.2,do=21.8,Zv=0.4,T=40,Ap=50,Xv=0.15,f=1,kv=0.8,m=0.4,Yv=0.45. 计算得V=24m/minV=(1/2-1/3)V 钻=(1/2-1/3) ×16=8~16m/min 取V=8 m/minn =1000V/πd0 =1000×8/ 3.14 ×21.8=116.8r/min,取n=175r/min 。