电动叉车变速箱箱体零件的加工工艺规程及一些工序的专用夹具设计(全套含CAD图纸)
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1 (2005) 368378a of 989. It is to be by as et 3 N r 2005 +15088316092; +H. 1. of of of of by 985, y 1 of as a of et 2 is a in to a in a in to of a In 3is a 1. a at of by is of of to a In a to on is An if it be to to 005 100 d, 1609, 4 004; in 004; 0 004Y. of a at 4a be as 5 s on to ys is q*, at a is to be is gi(as 1)as : To be be a ; i 1;2; .; n, (1)n is of q z0;y0;f0;of of q y N Y. 1 (2005) 368378 369(2)of as by q. (3). be if q. (2) to :9=; 6. (3). If is is at of is by If is at be of a be to 6a be to Z O X Y Z O (x0,y0,1. to N of is no on to a to is by it is as to is to If is is of a to or A to of a is of is to of L:As 3, n; i 1;2; .; n; n be as : : : :2637et 7 to a to It et 8 an to of L( of to of It X of r of as (4) (5) (6)l is an of 6 6 6 46 Y. 1 (2005) 368378370WL: : : :7) n 6; is is n be of n n of to N Y. 1 (2005) 368378 371n n of n to of is to be to on of in n a s 2. Y (a1,b1,2,b2,(x1,y1,(x2,y2,(ai,bi,(xi,yi,(3. A N V X 0. (9) q. 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Y. 1 (2005) 3683783745 a of in as 1: 0, 1, 00, 896, ,0, 1, 00, 1060, ,0, 1, 00, 1010, , 977, , 977, , 1034, of 1 0 515:000:896001 0378: 1:06000 1 0 612:00:01000:9955 349 0:0880 445 664 0:86380:9955 349 0:0880 728 664 0:82800:0880 0:0170 960 866:6257998 :2466 0:093626666666643777777775,o6 is It is of ve of 1is L; N 10378:001:06000 1 0 612: :01000:9955 349 0:0880 445 664 0:86380:9955 349 0:0880 728 664 0:82800:0880 0:0170 96 866:6257998 :2466 0:of :8768 607 665 21:3716 0:49953:0551 551 448 32:4448 0956 1:0862 12:0648 764 916044 0:0044 0:0061 061 00:0025 025 0:0065 069 0:0007004 0:0004 0:0284 284 is on ve is as 5. 10 (H. Y. 1 (2005) 368378 375:0551 551 448 32:4448 0956 1:0862 12:0648 764 916044 0:0044 0:0061 061 00:0025 025 0:0065 069 0:0007004 0:0004 0:0284 284 o ve to ,1:876860766521:37160:499526666666643777777775551 551 448 32:4448 0956 1:0862 12:0648 764 916044 0:0044 0:0061 061 00:0025 025 0:0065 069 0:0007004 0:0004 0:0284 284 0266666666437777777750; 13; 432; 706; 0: ; 13; 432; 706; 0:04a by of a 0, a To to of 1in . of if a 1in . is an To an an N Y. 1 (2005) 36837837614wof It an locat夹具定位规划 中 完整性评估和修订 验室,机械工程学系,伍斯特理工学院研究院, 100 路,伍斯特,硕士 01609,美国 2004年 9月 14日收稿 ;2004年 11 月 9日修订 ;2004年 11 月 10日 发表 摘 要 几何约束是夹具设计中最重要的考虑因素之一。确定位置的解析拟订已发达。然而,如何分析和修改 在 实际夹具设计实践过程中的一个非确定性的定位计划尚未深入研究。在本文中,提出了一种方法来描述 在限制 约束下的重点夹具系统的几何约束状态。 一种限制 约束 下 状态,如果它存在,可以识别给定定位计划。可以自动识别工件的 所有 限制 约束下约束状态的提案。这有助于改善逆差定位计划,并为修订提供指引,以最终实现确定性的定位。 关键词:夹具设计 ;几何约束 ;确定性定位 ;限制 约束 ;过约束 夹具是用 于 制造 工业进 行工件牢固 定 位的一种机制。在零件加工过程中规划一个关键的第一步,夹具设计需要,以确保定位精度和三维工件的精度。 3一般情况下,是最广泛使用的指导原则发展的位置计划。 一个加工夹具定位方案必须满足一些要求。最基本的要求是,必须提供工件确定的位置。 这种观点指出 ,定位计划生产 的 确定位置,工件不能移动,而至少有一个定位不会失去联系。这一直是夹具设计的最根本的准则之一,许多研究人员关于几何约束状态的研究 表明 ,工件在任何定位计划分为以下三个类别: 1、 良好的约束(确定性):工件在一个独特的位置 进行配合 ,工件表面 与 6个定位器取得联系。 2、 限制 约束 :不完全约束工件的自由度。 3、 过约束:工件自由度超过 6定位的制约。 在 1985年 ,浅田 1提出了满秩为准则雅可比矩阵的约束方程 ,基于分析形成了调研后 ,确定定位。周等 2在 1989年制定了在确定性定位问题上使用螺旋理论。结果表明 ,定位矩阵的定位需要压力满秩达到确定的位置。该方法的确定通过无数的研究。王等 3考虑定位工件的接触的影响,而采用点接触面积。他们介绍了接触矩阵,并指出,两个接触的机构不应该有平等的,但在接触点曲率相反。卡尔森 4认为,可能没有足够的应用,如一些不是非棱柱的表面或相对误差近似 的 非小线性。他提出一个二阶泰勒展开,其中也考虑到定位误差相互作用。马林和费雷拉 5应用周 对 3定若干按照规则的规划。尽管众多的位置上的确定分析研究 很 少注意非确定性分析的位置。 在浅田的拟定方案中 ,他们 假设工件夹具元件和点之间的联络无阻力。理想的位置 q*,而应放置工件表面和分片,可微函数是 图 1)。 表面函数定义为 :gi(q*)=0是确定的 ,应该有一个独一无二的解决方案为下列所有定位方程组。 gi(q)=0,i=1,2,.,n (1) 其中 向 ,代表了工件的定位和方向。 只有考虑到目标位置 q*附近在 处 : 浅田表明 (2) 阵式所示 ( 3)。确定定位 如果雅可比矩阵满秩,可满足要求。 (2)只有 q=q*一个解决办法 (3) 在 1个 3 ,一个约束方程的雅可比矩阵的 满 秩 的 约束状态如表1所示。如果 定位 是小于 6,工件是 限制约束 的,即存在至少有一个工件 自由 定位议案不 受 限制的。如果矩阵满秩,但定位 大于 6定位,工件 是 过约束,这表明存在至少一个定位等 ;而几何约束工件被删除不影响的状态。 找出一个模型除了3以建立基准框架提取等效 的定位点。胡等 6已经发展出一种系统的方法 ,对这个用途。因此 ,这则能适用于所有的定位方案。 图 1 表 1 等级 数量的定位 地位 6 等 7遵循这些方法和他们实施制定的几何约束分析模块其自动化的计算机辅助夹具设计的核查制度。他们 的 也可以分析工件的位移和灵敏度定位错误。 熊等人 8提出的等级检查方法的定位矩阵 附件 )。他们还介绍了左 /右边的定位矩阵广义逆理论 ,分析了工件的几何误差。结果表明 ,定位及发展方向误差 X 和位置误差 X=r, (4) X=(1r, (5) X=1 r+(1 , (6) 是 任意一个向量。 他们还介绍了从这些矩阵的几个指标,评价定位配置,其次是通过约束非线性规划的优化。然而,他们的研究分析,不涉及非确定性定位的修订。目前,还没有就如何处理与提供确定的位置 的 夹具设计系统的研究。 如果不确定性的位置达到夹具系统设计的 要求 ,设计师知道约束状态是什么,以如何改善设计是 非常 重要的 条件 。如果夹具系统是过度约束, 是理想定位需要的 不必要的 信息 。而下约束时,所有有关知识约束工件的议案,可以引导设计师选择额外的定位或 使得 修改定位计划更有效。的总体战略定位计划表征几何约束的状态描述图 2。 在本文中 ,定位矩阵秩的几何约束的施加评价状态 (见附件为获得的定位矩阵 )。确定需要六个定位器定位提供矩阵的满秩定位 如图 3所示 ,在给定的定位器数量 n,定位法向量 ai,bi,定位的位置 xi,yi,每一个定位器 ,i=1,2,.,n,n*6定位矩阵可以确定如下 : ( 7) 当等级 ( =6, n=6时,是工件良好约束。 当等级( =6, n6时 ;是工件过约束。 这意味着( 不必要的定位在定位方案上。工件将不存在限制( 位器。这种状态的数学表示方法 ,那就是( 定位向量矩阵 ,可表示为线性组合的其他六行向量。 图 2 几何约束状态描述 图 3一个简化的定位方案。 定位方案,提供了确定性的位置。发达国家的算法使用下列方法确定不必要的定位: 1、找到所有的( 合定位 的。 2、为每个组合 ,从( 位器确定定位方案。 3、重新计算矩阵秩的定位为左六个定位器。 4、如果等级不变 ,被删除的 (位器是负责过约束状态。 这种方法可能会产生多种解决方案,并要求设计师来决定哪一套不必要的定位应该被删除 以 最佳定位性能。 当等级( 6,工件的 限制 约束。 参考文献 1 , B.。自动重构夹具的柔性装配夹具的运动学分析。 机器人 6 2 C, , M。加工装置的自动配置的数学方法分析和综合。反 英工业 1989;111:299 3 Y, , M.。 夹具运动学分析的基础上充分接触刚体模型。 学与工程 2003;125: 316 4 S。刚性零件的装夹和定位计划的二次灵敏度分析 “。 制造业 2001年科学与工程 ;123( 3): 462 5 , 制造业 科学与工程 2001年 ;123:708 6 士论文中,伍斯特理工学院 ;2001年。 7 , , , 会 2:350 8 Y, H, 士顿:爱思唯尔 ;2005年。 本科学生毕业论文 电动叉车变速箱箱体的加工工艺 系部名称: 机电工程学院 专业班级: 机械设计 制造及其自动 08生姓名: 刘宇航 指导教师: 耿瑞光 职 称: 讲 师 黑 龙 江 工 程 学 院 二 一二 年六月 s 08012 摘 要 本设计是电动叉车变速箱箱体零件的加工工艺规程及一些工序的专用夹具设计。电动叉车变速箱箱体零件的主要加工表面是平面及孔系。一般来说,保证平面的加工精度要比保证孔系的加工精度容易。因此,本设计遵循先面后孔的原则。并将孔与平面的加工明确划分成粗加工和精加工阶段以保证孔系加工精度。基准选择以变速箱箱体的输入轴和输出轴的支承孔作为粗基准,以顶面与两个工艺孔作为精基准。主要加工工序安排是先以支承孔系定位加工出顶平面,再以顶平面与支承孔系定位加工出工艺孔。在后续工序中除个别工序外均用顶平面和工艺孔定位加工其 他孔系与平面。整个加工过程均选用组合机床。夹具选用专用夹具,夹紧方式多选用气动夹紧,夹紧可靠,机构可以不必自锁。因此生产效率较高。适用于大批量、流水线上加工。能够满足设计要求。 关键词 : 变速箱;箱体;加工工艺;专用夹具; he is of of of is a of to of is to s. So of in to of of of is of is as as of is of of In of by of of is to by in is to by is to by So is It is in It 目 录 摘要 第 1章 绪论 1 论 1 题的研究现状 1 题的研究方法 1 第 2章 叉车变速箱的工艺规程设计 4 件的分析 4 件的作用 4 件的工艺性分析 4 速箱箱体加工的主要问题和工艺过程设计所应采取的相应措施 5 速箱箱体加工定位基准的选择 5 基准的选择 5 基准的选择 5 速箱体主要加工工序安排 6 械加工余量和工序尺寸及毛坯尺寸的确定 7 定切削用量及基本工时 11 章小结 28 第 3 章 专用夹具设计 29 工工艺孔夹具设计 29 位精准的选择 29 削力的计算与夹紧力的分析 29 紧元件及动力装置的确定 30 套,衬套,钻模板及夹具体设计 31 具精度分析 33 具设计及操作的 34 铣前后端面夹具设计 35 位基准的选择 35 位元件的设计 35 位误差的分析 36 削力与夹紧力计算 37 位键与对刀装置的设计 38 紧装置及夹具体设计 39 具设计及操作的简 要说明 41 章小结 42 结论 43 参考文献 44 致谢 45 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 摘 要 本设计是电动叉车变速箱箱体零件的加工工艺规程及一些工序的专用夹具设计。电动叉车变速箱箱体零件的主要加工表面是平面及孔系。一般来说,保证平面的加工精度要比保证孔系的加工精度容易。因此,本设计遵循先面后孔的原则。并将孔与平面的加工明确划分成粗加工和精加工阶段以保证孔系加工精度。基准选择以变速箱箱体的输入轴和输出轴的支承孔作为粗基准,以顶面与两个工艺孔作为精基准。主要加工工序安排是先以支承孔系定位加工出顶平面,再以顶平面与支承孔系定位加工出工艺孔。在后续工序中除个别工序外均用顶平面和工艺孔定位加工其 他孔系与平面。整个加工过程均选用组合机床。夹具选用专用夹具,夹紧方式多选用气动夹紧,夹紧可靠,机构可以不必自锁。因此生产效率较高。适用于大批量、流水线上加工。能够满足设计要求。 关键词 : 变速箱;箱体;加工工艺;专用夹具; 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 he is of of of is a of to of is to s. So of in to of of of is of is as as of is of of In of by of of is to by in is to by is to by So is It is in It 买后包含有 纸和说明书 ,咨询 目 录 摘要 第 1章 绪论 1 论 1 题的研究现状 1 题的研究方法 1 第 2章 叉车变速箱的工艺规程设计 4 件的分析 4 件的作用 4 件的工艺性分析 4 速箱箱体加工的主要问题和工艺过程设计所应采取的相应措施 5 速箱箱体加工定位基准的选择 5 基准的选择 5 基准的选择 5 速箱体主要加工工序安排 6 械加工余量和工序尺寸及毛坯尺寸的确定 7 定切削用量及基本工时 11 章小结 28 第 3 章 专用夹具设计 29 工工艺孔夹具设计 29 位精准的选择 29 削力的计算与夹紧力的分析 29 紧元件及动力装置的确定 30 套,衬套,钻模板及夹具体设计 31 具精度分析 33 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 具设计及操作的 34 铣前后端面夹具设计 35 位基准的选择 35 位元件的设计 35 位误差的分析 36 削力与夹紧力计算 37 位键与对刀装置的设计 38 紧装置及夹具体设计 39 具设计及操作的简要说明 41 章小结 42 结论 43 参考文献 44 致谢 45 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 0 第 1 章 绪 论 论 变速箱是电动叉车上最重要的机械设备。变速箱壳体形状复杂,加工工序繁多。根据装配零件的不同,变速箱的加工还需具有不同的加工精度。 为保证必要的加 工精度 、 质量 、 提高生产率,以及扩大加工设备的工艺范围,对于形状复杂、加工工序繁多的变速箱壳体,在加工前,可以放置在相应的夹具中,使其在不同的加工过程中,可以保持正确的位置和方向。 因此,通过对电动叉车变速箱壳体加工工艺的设计,可以对我在大学四年中学习的许多课程进行复习和提高。通过这次对叉车变速箱的壳体的加工工艺以及夹具的设计,使我我能掌握金属切削的基本规律,掌握机械加工的基本知识,能选择加工方法与机床,刀具,夹具及加工参数,具备了制定工艺规程的能力。能够比较全面的掌握复杂机械设备的机械加工工艺流程及夹具的设 计和应用。初步具备了解决现场工艺问题的能力,了解当今先进制造技术和先进制造模式的发展状况。并为将来毕业后的工作打下扎实基础。 内外发展现状 电动叉车变速箱壳体加工,国外已经广泛采用了高速加工中心、高强度刀柄、高效刀具进行加工,除上下料需要人工进行操作外,其余基本都是自动化加工。而国内一般使用八九十年代的加工中心进行加工,自动化程度普遍不高,中间有过多环节都是人工操作,刀具和刀柄也都是旧的习惯和标准,工艺及加工过程过于落后,缺乏创新精神,而加工的效率基本只是国外的 50%左右,而工时也远大于国外同等 规模的加工企业。即使少数企业购买了高效刀具,也由于机床的保养以及老化问题,达不到预期的效果。而且就壳体整体的铸造工艺来讲,国内采用的也大多是国外十几年前过时的技术和设备,在制造精度上远远低于国外水品,直接就致使了我国的变速箱壳体的整体质量和精度以及耐用度方面也远低于国外的平均水平(参考文献 2) 所以在国内推广高速加工技术和先进的铸造技术,更高的铸造精度就成了迫在眉睫的任务。 题的研究方法 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 1 由分析可知,电动叉车变速箱壳体的主要加工表面是平面及孔系,而且变速箱壳体要求加工的表面很多。一般来说,保证平面的 加工精度要比保证孔系的加工精度更容易。因此,对于变速箱壳体来说,加工过程中的主要问题是孔的尺寸精度及位置精度,处理好孔和平面之间的位置关系。所以安排加工顺序的时候应该先面后孔,粗、精加工阶段应该分开。 壳体的的定位基准选择直接关系到平面与平面,孔与孔,孔与平面之间的尺寸精度和位置精度要求能否保证,在选择基准是首先应该遵守“基准重合”和“基准统一”的原则,同时必须考虑成产批量的大小、生产设备特别是夹具选用等因素。 粗基准选择的原则是相互位置要求原则;余量均匀原则;切除总余量最少原则;粗基准不重复原则;粗加工的 作用主要是决定不加工面与加工面之间的位置关系,以及保证加工面的余量均匀,壳体上一般有几个主要的大孔,为了保证孔的加工余量均匀,可以以该毛坯的孔位为粗基准,在毛坯上要求预铸基准,有利于大批量生产保证加工产品的一致性。从保证壳体孔与孔,孔与平面,平面与平面之间的位置来说,精基准的选择应能保证变速箱壳体在整个加工过程中基本上都能用统一的标准。壳体零件精基准的选择一般遵循“一面两销”即以基准面和定位孔销(一般为工艺孔)定位,有力于保证个轴承孔的尺寸的位置精度,并且工件装卸方便。 对于大批量生产的零件,一般总是首先加 工出定位基准。变速箱壳体加工的第一个工序就应该是加工统一基准。具体应该是首先以孔定位粗 、精加工底平面。第二个工序是加工两个定位用的工艺孔。由于底平面加工完成后一直到变速箱加工完成为止,除个别工序外,都要用做定位基准。因此,顶面上的螺纹也应该在加工两工艺孔的时候同时加工出来。 后续工序安排赢遵循粗精分开和先面后孔原则。先粗加工平面,在粗加工孔系。螺纹底孔在多轴组合钻床上钻出,因切削力较大,也应该在粗加工阶段完成。对于变速箱壳体,需要精加工的是支撑孔前后端平面。按上述原则,亦应该先精加工平面后精加工孔系,但在实 习生产中这样不易于孔和端面的相互垂直。因此,实际采用的工艺是先精加工支撑孔系,然后以支撑孔来定位加工端面。各螺丝孔的螺纹,由于切削力较小,可以安排在粗加工阶段和精加工阶段中分散进行。 壳体的加工要根据分组结果以及选定的机床型号进行夹具设计。夹具直接影响着工件的加工精度,加工效率,操作劳动强度及生产成本等。 夹具是机械制造过程中用来固定加工对象,使之占有正确位置,以接受施工或购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 2 检测的装置,又称卡具。从广义上说,工艺过程中的任何工序,用来迅速 、安全、方便的安全组装工件的工具都可称之为夹具。在机床加工工件时,为使工 件的表面能达到图纸规定的尺寸,几何形状以及其他表面的相互位置精度等技术要求,加工前必须将工件装好,夹紧。夹具通常有定位元件、加紧装置、对刀引导元件、分度装置、连接元件以及夹具体等组成。夹具种类按使用特点可分为专用夹具和万用夹具。此次设计是为电动叉车变速箱壳体设计专用夹具。 设计夹具是从减小加工误差考虑,应尽可能的选用工序基准为定位基准,即遵循所谓的基准重合原则。当用多个表面定位,应选择其中一个较大的表面为主要定位基准。所以根据在制定工艺规程所选用的定位基准 以选择底面为定位基准 。 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 3 第 2 章 叉车变速箱加工工艺规程设计 件的分析 件的作用 题目给出的零件是电动叉车变速箱箱体。变速箱箱体的主要作用是支承各传动轴,保证各轴之间的中心距及平行度,并保证变速箱部件与发动机正确安装。因此叉车变速箱箱体零件的加工质量,不但直接影响叉车变速箱的装配精度和运动精度,而且还会影响叉车的工作精度、使用性能和寿命。叉车变速箱主要是实现叉车的变速,改变汽车的运动速度。叉车变速箱箱体零件的顶面用以安装变速箱盖,前后端面支承孔 、 用以安装传动轴,实现其变速功能。(参考文献 1) 件的工艺分析 由变速箱箱体零件图可知。变速箱箱体是一个簿壁壳体零件,它的外表面上有五个平面需要进行加工。支承孔系在前后端面上。此外各表面上还需加工一系列螺纹孔。因此可将其分为三组加工表面。它们相互间有一定的位置要求。现分析如下: ( 1)以顶面为主要加工表面的加工面。这一组加工表面包括:顶面的铣削加工;108 的螺孔加工; 的工艺孔 加工。其中顶面有表面粗糙度要求为 8个螺孔均有位置度要求为 , 2个工艺孔也有位置度要求为 。 ( 2)以 、 、 的支承孔为主要加工表面的加工面。这一组加工表面包括: 2 个 、 2 个 和 1 个 的孔;尺寸为 与 、 的 4 个孔轴线相垂直的前后端面;前后端面上的 3 个14 、 16 个 10 的螺孔,以及 4 个 、 2 个 的孔;。其中前后端面有表面粗糙度要求为 3 个 14 、 16 个 10 的螺孔, 4 个、 2 个 的孔均有位置度要求为 。 ( 3)以两侧窗口面为主要加工平面的加工面。这一组加工表面包括:尺寸为购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 4 两侧窗口面;与两侧窗口面相垂直的 12 个 10 的螺孔;与两侧面 成60 角的加油孔。其中两侧窗口面有表面粗糙度要求为 12 个螺孔均有位置度要求为 。 速箱箱体加工的主要问题和工艺过程设计所应采取的相应措施 由以上分析可知。该箱体零件的主要加工表面是平面及孔系。一般来说,保证平面的加工精度要比保证孔系的加工精度容易。因此,对于变速箱箱体来说,加工过程中的主要问题是保证孔的尺寸精度及位置精度,处理好孔和平面之间的相互关系。 由于电动叉车变速箱的 生产量很大。怎样满足生产率要求也是变速箱加工过程中的主要考虑因素。 和平面的加工顺序 箱体类零件的加工应遵循先面后孔的原则:即先加工箱体上的基准平面,以基准平面定位加工其他平面。然后再加工孔系。变速箱箱体的加工自然应遵循这个原则。这是因为平面的面积大,用平面定位可以确保定位可靠夹紧牢固,因而容易保证孔的加工精度。其次,先加工平面可以先切去铸件表面的凹凸不平。为提高孔的加工精度创造条件,便于对刀及调整,也有利于保护刀具。 变速箱箱体零件的加工工艺应遵循粗精加工分开的原则,将孔与平面的加工明确划分成 粗加工和精加工阶段以保证孔系加工精度。 速箱箱体加工定位基准的选择 基准的选择 粗基准选择应当满足以下要求: ( 1)、保证各重要支承孔的加工余量均匀; ( 2)、保证装入箱体的零件与箱壁有一定的间隙。 为了满足上述要求,应选择变速箱的主要支承孔作为主要基准。即以变速箱箱体的输入轴和输出轴的支承孔作为粗基准。也就是以前后端面上距顶平面最近的孔作为主要基准以限制工件的四个自由度,再以另一个主要支承孔定位限制第五个自由度。由于是以孔作为粗基准加工精基准面。因此,以后再用精基准定位加工主要支承孔时 ,孔加工余量一定是均匀的。由于孔的位置与箱壁的位置是同一型芯铸出的。因此,孔的余量均匀也就间接保证了孔与箱壁的相对位置。 基准的选择 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 5 从保证箱体孔与孔、孔与平面、平面与平面之间的位置 。精基准的选择应能保证变速箱箱体在整个加工过程中基本上都能用统一的基准定位。从变速箱箱体零件图分析可知,它的顶平面与各主要支承孔平行而且占有的面积较大,适于作精基准使用。但用一个平面定位仅仅能限制工件的三个自由度,如果使用典型的一面两孔定位方法,则可以满足整个加工过程中基本上都采用统一的基准定位的要求。至于前后端面 ,虽然它是变速箱箱体的装配基准,但因为它与变速箱箱体的主要支承孔系垂直。如果用来作精基准加工孔系,在定位、夹紧以及夹具结构设计方面都有一定的困难,所以不予采用。 速箱箱体加工主要工序安排 对于大批量生产的零件,一般总是首先加工出统一的基准。变速箱箱体加工的第一个工序也就是加工统一的基准。具体安排是先以孔定位粗、精加工顶平面。第二个工序是加工定位用的两个工艺孔。由于顶平面加工完成后一直到变速箱箱体加工完成为止,除了个别工序外,都要用作定位基准。因此,顶面上的螺孔也应在加工两工艺孔的工序中同时加工出来。 后续工序安排应当遵循粗精分开和先面后孔的原则。先粗加工平面,再粗加工孔系。螺纹底孔在多轴组合钻床上钻出,因切削力较大,也应该在粗加工阶段完成。对于变速箱箱体,需要精加工的是支承孔前后端平面。按上述原则亦应先精加工平面再加工孔系,但在实际生产中这样安排不易于保证孔和端面相互垂直。因此,实际采用的工艺方案是先精加工支承孔系,然后以支承孔用可胀心轴定位来加工端面,这样容易保证零件图纸上规定的端面全跳动公差要求。各螺纹孔的攻丝,由于切削力较小,可以安排在粗、精加工阶段中分散进行。 加工工序完成以后,将工件清洗干净 。清洗是在 c9080 的含 打及 硝酸钠溶液中进行的。清洗后用压缩空气吹干净。保证零件内部杂质、铁屑、毛刺、砂粒等的残留量不大于 根据以上分析过程,现将汽车变速箱箱体加工工艺路线确定如下: 工序 1:粗、精铣顶面。以两个 的支承孔和一个 的支承孔为粗基准。选用立轴圆工作台铣床,和专用夹具。 工序 2:钻顶面孔、铰工 艺孔。以两个 的支承孔和前端面为基准。选用专用组合钻床和专用夹具。 工序 3:粗铣前后端面。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合铣床和专用夹购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 6 具。 工序 4:粗铣两侧面。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合铣床和专用夹具。 工序 5:粗镗前后端面支承孔。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合镗床和专用夹具。 工序 6:检验。 工序 7:半精铣前后端面。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合铣床和专用夹具。 工序 8:钻前后端面上孔。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合钻床和专用夹具。 工序 9:钻加油孔。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合钻床和专用夹具。 工序 10:钻两侧面孔。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合钻床和专用夹具。 工序 11:精镗支承孔。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合镗床和专用夹具。 工序 12:前后端面孔攻丝。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合攻丝机和专用夹具。 工序 13:两侧窗口面上螺孔攻丝。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合攻丝机和专用夹具。 工序 14:顶面螺孔攻丝。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合攻丝机和专用夹具。 工序 15:中间检验。 工序 16:精铣 两侧面。以顶面和两工艺孔为基准。选用专用组合铣床和专用夹具。 工序 17:精铣前后端面。以两个 支承孔和一个工艺孔为基准。选用专用组合铣床和专用夹具。 工序 18:清洗。选用清洗机清洗。 工序 19:终检。 以上工艺过程详见机械加工工艺过程综合卡片(附表 1)。 械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定 “电动叉车变速箱箱体”零件材料采用灰铸铁制造。变速箱材料为 度 170 241,生产类型为大批量生产,采用铸造毛坯。 ( 1)顶面的加工余量。(计算顶面与 支承孔轴线尺寸 根据工序要求,顶面加工分粗、精铣加工。各工步余量如下: 粗铣:参照参考文献 24 表 余量值规定为 现取 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 7 表 铣平面时厚度偏差取 。 精铣:参照参考文献 24 艺表 余量值规定为 铸造毛坯的基本尺寸 为 。 根据机械加工工艺手册件尺寸公差等级选用 查表 得铸件尺寸公差为 。 毛坯的名义尺寸为: 0 毛坯最小尺寸为: 毛坯最大尺寸为: 粗铣后最大尺寸为: 粗铣后最小尺寸为: 精铣后尺寸与零件图尺寸相同,即 。 ( 2)两工艺孔 。 两孔精度要求为 面粗糙度要求为 m参照参考文献 24 表 定工序尺寸及加工余量为: 钻孔: 扩孔: ( Z 为单边余量) 铰孔: 812H ( 3)顶面 8 螺孔 10 参照参考文献 24 表 确定其工序尺寸及加工余量为: 钻孔: 攻丝: 10 ( 4)前后端面加工余量。(计算长度为 根据工艺要求,前后端面分为粗铣、半精铣、半精铣、精铣加工。各工序余量如下: 粗铣:参照机械加工工艺手册第 1 卷表 加工余量规定为 现取 半精铣:参照参考文献 24,其加工余量值取为 精铣:参照参考文献 24,其加工余量取为 铸件毛坯的基本尺寸为 65 ,根据参考文献 24 件尺寸公差等级选用 查表 得铸件尺寸公差为 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 8 毛坯的名义尺寸为: 65 毛坯最小尺寸为: 7 毛坯最大尺寸为: 7 粗铣前后端面工序尺寸定为 半精铣前后端面工序尺寸定为 精铣前后端面 后尺寸与零件图尺寸相同,即 ( 5)前后端面上 16 螺孔 10 , 3 螺孔 6 4 孔 。 参照参考文献 24 表 确定螺孔加工余量为: 16 螺孔 10 钻孔: 攻丝: 10 3 螺孔 6钻孔: 攻丝: 6 孔,参照参考文献 24 表 5定工序尺寸为: 钻孔: ( 6)前后端面支承孔 0 0,80,1 2 0 。 根据工序要求,前后端面支承孔的加工分为粗镗、精镗两个工序完成,各工序余量如下: 粗镗: 孔,参照参考文献 24 表 余量值为 孔,参照参考文献 24 表 余量值为 孔,参照参考文献 24 表 余量值为 精镗: 孔,参照参考文献 24 表 余量值为 孔,参照参考文献 24 表 余量值为 孔,参照参考文献 24 表 余量值为 铸件毛坯的基本尺寸分别为: 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 9 孔毛坯基本尺寸为 ; 孔毛坯基本尺寸为 ; 孔毛坯基本尺寸为 0 。 根据参考文献 24 表 件尺寸公差等级选用 查表 得铸件尺寸公差分别为: 。、 孔毛坯名义尺寸为 ; 毛坯最大尺寸为 7 ; 毛坯最小尺寸为 ; 粗镗工序尺寸为 ; 精镗后尺寸与零件图尺寸相同,即 。 孔毛坯名义尺寸为 ; 毛坯最大尺寸为 ; 毛坯最小尺寸为 ; 粗镗工序尺寸为 ; 精镗后尺 寸与零件图尺寸相同,即 。 孔毛坯名义尺寸为 0 ; 毛坯最大尺寸为 ; 毛坯最小尺寸为 ; 粗镗工序尺寸为 ; 精镗后尺寸与零件图尺寸相同,即 。 ( 7)两侧面加工余量。 (两侧面计算长度分别为:侧面到支承孔 轴线尺寸 ) 由工序要求,两侧面需进行粗、精铣加工。各工序余量如下: 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 0 粗铣:参照表 余量值为 现取其为 表 铣平面时厚度偏差取 。 精铣:参照表 余量值规定为 铸件毛坯的 基本尺寸分别为: 0 , 4 。 根据表 件尺寸公差等级选用 查表 得铸件尺寸公差分别为 则两侧面毛坯名义尺寸分别为: 4 4 毛坯最小尺寸分别为: 毛坯最大尺寸分别为: 4 粗铣后最大尺寸分别为: 粗铣后最小尺寸分别为: 精铣后尺寸与零件图尺寸相同,即 ( 8)两侧面螺孔加工余量 参照表 确定螺孔加工余量为: 钻孔: 攻丝: 10 ( 9)加油孔加工余量 参照表 确定其余量为: 钻孔: 扩孔: 2 定切削用 量及基本工时(机动时间) 工序 1:粗、精铣顶面 机床:双立轴圆工作台铣床 具:硬质合金端铣刀(面铣刀) 00齿数 14Z ( 1)粗铣 铣削深度每齿进给量据参考文献 24 表 削速度 V :参照参考文献 24 表 4 机床主轴转速 n : m 041 0 0 01 0 0 00n ( 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 1 取 00 实际铣削速度 V : ( 进给量( 工作台每分进给量m a:根据参考文献 24 表 40被切削层长度 l :由毛坯尺寸可知 41 刀具切入长度 1l : 2)31(21 ( 刀具切出长度 2l :取 2 走刀次数为 1 机动时间1m mj ( ( 2)精铣 铣削深度齿进给量 据参考文献 24 表 削速度 V :参照参考文献 24 表 6 机床主轴转速 n : m 061 0 0 01 0 0 0 0 n ,取 00 实际铣削速度 V : 进给量 0 工作台每分进给量 m 3 0/被切削层长度 l :由毛坯尺寸可知 41 刀具切入长度 1l :精铣时 001 刀具切出长度 2l :取 2 走刀次数为 1 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 2 机动时间2m i 024 0 03 4 1212 mj 本工序机动时间 m 工序 2:钻顶面孔、铰定位孔 机床:组合钻床 刀具:麻花钻、扩孔钻、铰刀 ( 1)钻顶面 8 螺孔 削深度给量 f :根据参考文献 24 表 切削速度 V :参照参考文献 24 表 机床主轴转速 n : m i n/9 6 0 01 0 0 0 0 n ,取 00 实际切削速度 V : 被切削层长度 l : 0 刀具切入长度 1l : 1(21 刀具切出长度 2l : 02 l 走刀次数为 1 机动时间m fn j( 2)定位孔的钻、扩、铰 钻定位孔 切削深度给量 f :根据参考文献 24 表 切削速度 V :参照参考文献 24 表 机床主轴转速 n : m i n/7 8 0 01 0 0 0 0 n ,取 00 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 3 实际切削速度 V : 被切削层长度 l : 0 刀具切入长度 1l : tg 1(21 刀具切出长度 2l : 02 l 走刀次数为 1 机动时间1m fn 切削深度给量 f :根据参考文献 24 表 盲孔 取 切削速度 V :参照参考文献 24 表 机床主轴转速 n : m 8 0 01 0 0 0 0 n ,取 00 实际切削速度 V : 被切削层长度 l : 0 刀具切入长度 1l : t gc t g 1(2 01 刀具切出长度 2l : 02 l 走刀次数为 1 机动时间2m 切削深度给量 f :根据参考文献 24 表 取 切削速度 V :参照参考文献 24 表 购买后包含有 纸和说明书 ,咨询 4 机床主轴转速 n
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