轴承支撑座的机械加工工艺规程及工艺装备设计【钻2-M4螺纹孔夹具】说明书正文.doc

轴承支撑座的机械加工工艺规程及工艺装备钻2-M4螺纹孔夹具设计【优秀课程毕业设计含4张CAD图纸+带工艺过程及加工部分工序卡各1张+外文翻译】-jjsj10

收藏

压缩包内文档预览:(预览前20页/共31页)
预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图
编号:1360322    类型:共享资源    大小:3.08MB    格式:ZIP    上传时间:2017-07-05 上传人:QQ14****9609 IP属地:陕西
20
积分
关 键 词:
轴承 支撑 支持 机械 加工 工艺 规程 装备 夹具设计 轴承支撑座 机械加工 加工工艺 工艺规程 工艺装备 夹具设计
资源描述:

轴承支撑座的机械加工工艺规程及工艺装备钻2-M4螺纹孔夹具设计【优秀课程毕业设计含4张CAD图纸+带工艺过程及加工部分工序卡各1张+外文翻译】-jjsj10

【详情如下】【需要咨询购买全套设计请加QQ1459919609】

参考卡片【不要可以删掉】.rar

图纸集合.dwg

外文翻译

夹具体.dwg

夹具装配图.dwg

工艺过程综合卡片.doc

文件清单.txt

毛坯图.dwg

答辩稿.ppt

设计“轴承支撑座”零件的机械加工工艺规程及工艺装备(假设年产量为5000件).doc

轴承支撑座的机械加工工艺规程及工艺装备设计【钻2-M4螺纹孔夹具】说明书正文.doc

轴承支撑座的机械加工工艺规程及工艺装备钻2-M4螺纹孔夹具设计

零件图.dwg

目  录

1 绪 论 1

2   轴承支撑座的分析 2

2.1轴承支撑座的工艺分析 2

2.2轴承支撑座的工艺要求 2

3  工艺规程设计 5

3.1 加工工艺过程 5

3.2确定各表面加工方案 5

3.2.1影响加工方法的因素 5

3.2.2加工方案的选择 5

3.3 确定定位基准 6

3.2.1粗基准的选择 6

3.2.1精基准选择的原则 6

3.4工艺路线的拟订 7

3.4.1工序的合理组合 7

3.4.2工序的集中与分散 8

3.4.3加工阶段的划分 9

3.4.4加工工艺路线方案的比较 9

3.5轴承支撑座的偏差,加工余量,工序尺寸及毛坯尺寸的确定 11

3.5.1毛坯的结构工艺要求 11

3.5.2轴承支撑座的偏差计算 12

3.6确定切削用量及基本工时(机动时间) 12

3.7时间定额计算及生产安排 18

4 钻孔夹具设计 21

4.1研究原始质料 21

4.2定位基准的选择 21

4.3切削力及夹紧力的计算 21

4.4误差分析与计算 22

4.5 零、部件的设计与选用 23

4.5.1定位销选用 23

4.5.2夹紧装置的选用 24

4.5.3 钻套、衬套、钻模板设计与选用 24

4.6夹具设计及操作的简要说明 25

参考文献 27

2   轴承支撑座的分析

2.1轴承支撑座的工艺分析

轴承支撑座是一个很重要的零件,因为其零件尺寸比较小,结构形状较复杂,但其加工孔和底面的精度要求较高,此外还有小头孔端要求加工,对精度要求也很高。轴承支撑座的底面、大头孔上平面和小头孔粗糙度要求都是,所以都要求精加工。其小头孔与底平面有垂直度的公差要求,轴承支撑座底面与大头孔上平面有平行度公差要求。因为其尺寸精度、几何形状精度和相互位置精度,以及各表面的表面质量均影响机器或部件的装配质量,进而影响其性能与工作寿命,因此它们的加工是非常关键和重要的。

1绪 论

工艺工装设计课程设计的目的是让学生在学习了机械制造技术基础和进行了校内外的生产实习之后让学生获得综合运用过去所学过的全部课程进行工艺及结构设计的基本能力。同时,课程设计也是为了毕业设计进行一次综合训练和准备。机械制造技术基础的课程设计可以使学生在下述三方面得到铸炼:

(1)能把机械制造技术基础课程中的基本理论和在校内外生产实习中学到的实践知识有机的相结合,从而解决零件在加工中的定位、夹紧以及工艺路线安排、工艺尺寸确定等问题,从而确保零件的加工质量。

(2)提高学生的机械结构设计能力。通过针对某一典型零件的夹具(或量具)的设计,从而使学生能够通过所给出的被加工零件的加工要求,设计出高效率、低成本、装夹简单、省力、省时而能保证加工质量的夹具的能力。

(3)铸炼学生使用手册及图表资料的能力。能够熟练地依据给定的任务而

查找相关的资料、手册及图表并掌握其中的设计信息用于设计参数的确定。而机床夹具是为了保证产品的质量的同时提高生产的效率、改善工人的劳动强度、降低生产成本而在机床上用以装夹工件的一种装置,其作用是使工件相对于机床或刀具有个正确的位置,并在加工过程中保持这个位置不变。它们的研究对机械工业有着很重要的意义,因此在大批量生产中,常采用专用夹具。

而本次对于轴承支撑座加工工艺及夹具设计的主要任务是:

⑴ 完成轴承支撑座零件加工工艺规程的制定;

⑵ 完成某一道工序的钻孔专用夹具的设计。

通过对轴承支撑座零件的初步分析,了解其零件的主要特点,加工难易程度,主要加工面和加工粗、精基准,从而制定出轴承支撑座加工工艺规程;对于专用夹具的设计,首先分析零件的加工工艺,选取定位基准,然后再根据切销力的大小、批量生产情况来选取夹紧方式,从而设计专用夹具。


内容简介:
外文翻译 译文题目 一种自动化夹具设计方法 原稿题目 A 稿出处 2001)18:784 789 一种自动化夹具设计方法 塞西尔 美国,拉斯克鲁塞斯,新墨西哥州立大学,工业工程系,虚拟企业工程实验室( 在这片论文里, 描述了一种新的计算机辅助夹具设计方法。对 于一个给定的工件,这种夹具设计方法包含了识别加紧表面和夹紧位置点。通过使用一种定位设计方法去夹紧和支撑工件,并且当机器正在运行的时候,可以根据刀具来正确定位工件。 该论文还给出了自动化夹具设计的详细步骤。 几何推理技术被用来确定可行的夹紧面和位置。要识别所完成工件和定位点就 还 需要一些输入量包括型的技术要求、特征。 关键词:夹紧;夹具设计 1. 动机和目标 夹具设计是连接设计与制造间的一项重要任务。自动化夹具设计和计算机辅助夹具设计开发(夹具 下一代制造系统成功实现目标的关键。在这片论文里, 讨论了一种夹 具设计的方法,这种方法有利于在目前环境下夹具设计的自动化。 夹具设计方法的研究已成为国内多家科研工作的重点。 作者:周在 1中对工件的稳定和总需求约束了双重标准,突出重点的工作。在夹具设计中广泛的运用了人工智能( 及专家系统。部分 型几何信息也被用于夹具设计。4描述了一个基于规则的专家系统,以确定回转体零件的定位和夹紧。夹紧机制同时用于执行定位和夹紧功能。 其他研究者(如 , 5,6)分析了切削力钻井机械和建筑模型及其他金属切削加工。 康有为等在 2中定义了装配约束 建模的模块化与夹具元件之间的空间关系。一些研究人员采用模块化夹具设计原则,用以生成 2,7 另一些夹具设计工作者已经报告了 1,3,9,12可以在 21,24中找到夹具设计相关的大量的审查工作。 在第二节中,对夹具设计任务中各种步骤进行了概述。在 第 3 节和第四节中描述了工件的加工过程,要夹紧工件表面,否则将面临工件的全面自动测定。 第5 节讨论了对工件的夹紧点的测定。 2. 夹具设计的整体方法 在本节中,描述了整体夹紧的设计方法。 通常对较理想的位置的那一部分进行夹紧,并减低切削力的影响。 夹紧的位置和 夹具设计中定位的位置是高度相关的。 通常,夹紧和定位可以通过同样的方法来完成。 但是,不明白这两个是夹具设计中不同的方面,可能导致夹具设计的失败。多数人的在规划过程中首先解决定位问题, 这样可以使开发的定位与设计的定位相契合。 不过,整体定位及设计方法不在本文讨论范文内。 除了零件的设计( 为此夹具设计有待开发 ),公差规格,过程序列,定位点和设计等因素外,还应投入 型到夹具设计方法中。这样的夹具可以夹紧并支撑定位器。指导使用的主要内容应尽量不抵制切割或加工过程和中所涉及的操作。相反,应定位夹具,使切削力在正确的 方向,这将有助于保持在一个特定的部分加工操作安全。通过引导对定位器的切割力量,部分(或工件)被固定,固定定位点,因此不能移动的定位器。 在这里讨论的夹具的设计方法必须在整体夹具设计方法的范围内。在此之前进行定位器 /支撑和夹具设计的初步阶段,涉及到的分析和识别的功能、相关的公差和其他规范是必要的。 根据初步的评估和测定,定位 /支撑设计与夹具设计结果的在此基础上可以同时进行。 本文对所描述夹具设计的方法讨论基于定位器/支撑设计与先前已经确定的假设(包括适当的定位和支持测定一个工件的定位,以及识别和夹具,如 V 元素的支 持面块,基础板,定位销等)。 ( 1) 夹具设计的输入 输入包括对特定产品的设计翼边模型,公差信息,提取的特征,过程顺序和部分在给定的每一个设计的相关特性的加工方向,面向的位置和定位装置,以及加工过程中的各种工序,须出示每个相应的功能。 ( 2)夹具设计的方法 图一是自动化夹具设计主要步骤总结图。 对这些步骤概述如下: 第 1 步:设置配置清单以及相关的 进程 _功能 条目。 第 2 步: 确定方向和夹紧力。 输入必要的加工方向向量 面对 支持力,并确定法向量。 如果加工方向向下(对应的方向向量 0, 0, ,和面的支持向量平行于加工方向,那么, 夹紧力方向平行向下加工方向 0, 0, 如果必需要侧面夹紧并没有可夹紧的地方,那么在其中放置一个夹具夹紧下调,然后边钳方向计算如下。让 助常规的向量代替次要的和三级定位孔。然后,使用夹紧机构夹紧一个方向,例如, 平行于这两个法向量,即,正常向量应分别与每块表面的 量平行。侧面夹紧面应该是一对分别平行于面 平面孔。 第三步:从列表中选出最大有效加工力 。这样能够有效的平衡各加工力。 第四步:利用计算出的最高有效加工力,才能确定用来支撑工件加工的面积的夹具尺寸(例如,一个带夹子可以作为一个夹紧机构使用)。 第五步:确定给定工件的夹紧面。这一步在第 4 步中所述过。 第六步: 该夹具的夹紧面的实际位置自动在第 5 节中确定。考虑接下来的步骤并返回第一步。 3. 判断夹具尺寸 在这项工作中所用到的夹具都来自一个系列。夹具的原理与图二相同。在这一节里,描述了一个自动化夹具。 锁模力所需的有关螺杆的螺纹装置大小或保存到位钳。 夹紧力平衡加工工件使工件保持恰当的位置。 让锁模力为 W 和 螺杆直径为 D。 各种螺丝夹紧力大小,可以按以下方式确定:最初,极限拉伸强度(抗拉强度)和该夹具的材料(供应情况而定)可以从数据检索库检索。各种材料有不同的拉伸强度。该夹具材料的选择,也可直接采用启发式规则进行。例如,如果部分材料是低碳钢,那么钳材料可低碳钢或机器钢。为了确定设计应力,抗拉强度值应除以安全系数(如 4 或 5)。 根区的螺丝格 一个螺丝钳)可以被确定: 锁模力 /设计应力 。随后,螺栓截面全面积可以计算为等于 格 ( 65), (因为螺丝的地方可能会发生根切面积约为 65螺栓的总面积) 。螺钉 的直径 D 可以被确定等同于( 4)。另一项涉及可用于方程有关的宽度 B,高度 H 和跨度的钳 L 的螺丝直径为 D( B, H 和 L 可以为不同的值计算 D): 4/3 . 4. 判断夹紧表面 确定夹具经常出现的相关参数包括了产品的 型,提取的特征信息,特征尺寸,定位面和定位器的选择。考虑所有潜在的加紧面,如图 3。 最关键的是夹紧表面不应重叠或与该面相交,如图 4 所示。夹紧面积是与工件表面(或触的是一个二维轮廓线段组成的(见图 6)。 利用线段相交测试,可以测定在给定的光子晶体光纤的任何范围内是否可能有接触面夹紧面重叠。 夹紧面的确定可以如下所示: 第 1 步:鉴别平行于二级和三级定位面( 分别到 远的距离的面。如下所示:(一)鉴别面 面 行 行(二)在 列出面对 面。 (三)通过检查所有 面对 面,确定的面对 面是到 别最远的面,并舍弃所有其他 第 2 步: 鉴别平行面的位置, 除了不相邻的附加面。 最好是选择一个不与其他定位面垂直相邻的面。这一步如下所示: (a) 考虑 表中的 ,获得与每个 垂直或相邻的面然后,在表中插入每个 。 (b) 检查每个 ,并执行以下测试:如果 相邻、垂直于 后从列表中舍弃它并插入 表中。 第 3 步 :确定加紧面都在有效的加紧面上,如下所述夹紧面: 例 1:如果没有条目在列表 ,就使用 的面并继续执行步骤 4。如果任何面发现,垂直于第二,第三位置的面孔 将要面临的是 下次选择可行的夹具。在这种情况下,唯一剩下的选择是重新审视在列表 面。 例 2:如果列表中 目数为 1 时,可行夹紧面为 法向量垂直相邻的相应轴是夹紧轴。 例 3: 如果在列表 数大于 1,确定最大的 紧面再进行步骤 4。 例 4: :夹紧力的方向可以是 1, 0, 0或 0, 1, 0,可以夹紧 的中心位置。 在其他几何位置可确定使用零件几何形状和拓扑信息,这在下一节中描述。 5. 判断夹紧表面上的夹紧点 确定夹紧面后,必须确定实际夹紧位置。输入夹具侧面积,沿着 x, Y, Z和 潜在的夹紧面 向。 容下使用 何获得夹具侧面积: 第一步是确定一个箱体的大小,这是用来测试它是否包含在它里面的任何部分。 相交测试也可以在前面介绍的方法使用。 如果相交测试返回一个负的结果,那么有部分箱体与夹具相交,如图 4 所示。 如果相交测试返回一个正的结果,可以执行下列步骤: 1 划分成更小的矩形大小条( 1 W)夹框轮廓 (图 5 和图 6)。 2 执行指定与功能配置文件出现在 的零件设计的相交测试。 3 没有功能相交的条形区域,都是可行夹紧区域。如果有一个以上的长方形候选 面, 矩形配置文件,向中沿轴夹紧 点的是夹紧配置文件(夹点)。 如果没有发现配置文件,夹具宽度可减少一半,夹具数可以增加两个。使用这些修改过的夹具尺寸,执行前面描述的特征相交测试。如果此测试也失败了,那么可以用相邻的面作为夹紧面用于执行端夹紧。这面可以重复进行 功能相交测试。 : 输入需要的二维轮廓 用下列方法可以自动确定该配置文件的交集。每一个输入的资料组成一个封闭环。此配置文件测试的步骤如下: (考虑 段中的 L( i, 1)和 段中的 L( 2, j)。 (采用 L( i, 1)线段和 L( 2, j)线段的相交段。如果边缘相交测试返回一个正值,那么特征面和潜在面相交。如果它返回一个负值,继续执行步骤 3。 ( 复与步骤( 同的部分或者缓慢走过其余 的 ()段直到的 (j 1) j n1段。 (其余部分边和 的 重复( ( 骤。 如果特征面与夹紧面重复,线相交测试将决定该事件。相交的边可以进行自动检测两个面是否相互交叉。输入所需的边 接 (和 (和接 (和 (。 方程的可表示为: F(x,y) =0 (1) H(x,y) =0 (2) . 第一步:使用等式( 1)计算 (用 取代 3;计算(用 取代 4。 第二步:如果 4都与 0不相等,但 4结果相同( 2在相同的一边),则边 34不相交。如果这样不满足条件,那么进行第三步。 第三步:使用等式( 2)计算 (接着,计算 (进行第四步。 第四步:如果 2都不等于 0,且 2的结果相同,那么把 2放在相同的一边并输入不相交。如果,这个也不满足条件,那么进行第五步。 第五步:给定相交线段。 这样就完成了测试。考虑如图 7 所示的 一部分样品。将要生产一个盲孔。起初,完成定位设计。 定位器的(或主要定位器)是一个基盘(放在 )和二级和三级定位器面临 应到定位面 第 4 节中讨论)。 一个辅助定位器也被使用,这是一个 V 型块(对 辅助定位),如图 8 所示。 在前面讨论的夹具设计方法中所述的步骤的基础上,候选面孔(这是平行的,并在从 遥远的距离)是面对 。 没有面孔,这是平行到定位面,但他们不相邻。在这种情况下使用的优先权规则(如步骤 3 第 4 步讨论),剩余的候选面面对的是 。夹具方向向下的 V 型块径向定位器和其他与对工件夹紧底面提供所需位置。 根据第五步选择夹具的位置。如果没有功能发生在面 ,那么也没有必要进行相交测试确定夹具优美加紧。 夹具位置应远离 V 型定位器(这是辅助定位位置)的夹紧面毗邻辅助定位面(这确保了更好的快速夹紧)。最终位置和夹具的设计如图 8 所示。 本文讨论的方法,毫不逊色于其他夹具设计文献中讨论的方法。本文所讨论的方法的独特性是零件的夹紧面的几何形状,拓扑和功能发生了被加工为基础的系统鉴定。 其他方法都没有利用了定位器的位置,该方法使用定位器在对持有一级,二级和三级定位器加 工的工件。这种方法的另一个好处是在可行的候选面上确定在面上用夹具面交点测试(如前所述),并迅速和有效地确定潜在的下游过程中可能出现问题,夹紧和加工的功能检测。 6. 总结 在这篇论文中,对在一个夹具设计方法的总体框架内进行了夹具设计方面的讨论。 设计定位器,规范零件设计,和其他相关被用来确定夹紧面和夹紧方向。并讨论了各种自动化步骤。 2001) 18:784789 2001 an in of on a be in a to to AD is an is an of to of In a in of of 1 on of of as in 2,3. a to a to is to . 8003, et 5,6) et 2to to 2,711. 1,3,9,1223. An of be 21,24, in of to a , of or on a of on a is to to of in be to of in a is of of to be to is to is to to a be in in a By 85or is so be of a of is on of in is on of on as as of of of in to in of 1. An of . Ui in 20841 . of .,of 0, 0, 1), of is to of is to 0, 0, 1. If is no at to a a is sv tv be of by a as a be to of of in be to sv be a of to sv . i = 1,.,n). E be . of E, of to be to 1. be a as a . on a be as . of on is in an as U(i + 1) to of to of to as A is on as of 2). In of a is is to of in to be d. of be in of of on a of if is be . 2. or To TS be by a ). 1 of a be S. A be as 65%)(of 5% of of d be by A ). be , of to d (B, H, be of d): 4/3 of to AD of on a CF as 3. be is on as is in is a 2D of 6). By it be of on of be as 3. 4. . to at is as a) is to is to b) in c) By . is to to It is a to a be a) in CF to in b) f is to it CF it in . on as a). If no in in CF to . If to to be is to in b). If of in , is of is c). If of in is ,to . on of is + )1, 0, 0 (+ ) 0, 1, 0, of of be is 875. of of a on be x,y, z, F. as in g) F as is to a is it be If a no as 4. If a be . 1 w) ( )on F 6. of no If is of F is If no i be be by of to on If to CF be as be D 1 2. of be i of a of in as a (i,1) 1 (2, j)(i,1) (2, j), of be If a If it a to .(or ) (j+1) j = n1 2.(12, . .,in of be to 12 34 12 be (x,y) = 0 (1)34 (x,y) = 0 (2). q. (1) F(by y3 x y F(by x4 y4 x . If r3 is , r4 is , of r3 r4 (r1 on 12 34 do is 3) is . q. (2), H( G(to . If r1 is to r2 is to of r1 r2 , r2 . 7. to do if is to . do 7. be a or is f6 to An is is a f3 8. on in 8. at no to to in as in ), is is of is on . As no is no of be is as is in in of is of on of to be of to of of on of of in a in to Y. C. V. . “A of 111(4), 299306, Y. Y. . “fixtureassem 机械加工工艺过程卡 第 页 零件号 页 零件名称 支撑座 制造 路线 机加工 装配单位 部装 零件材料 坯 种类 铸造 毛坯 硬度 210坯质量 件质量( 台数量 1 工序号 工 序 名 称 设 备 工时 定额 备注 工序 号 工 序 名 称 设 备 工时 定额 备注 010 铸造 050 钻、扩、铰 摇臂钻床020 热处理 060 粗 、精镗 镗床 030 铣 双立轴圆工作铣床 )52( 070 钻各小孔,攻丝各螺纹 摇臂钻床040 铣 双立轴圆工作铣床 )52( 080 检验 检验仪器 090 入库 仓管人员 班 级 制 定 审 核 指 导 日期 机械加工工序卡 零件号 件名称 支撑座 共 1 页 第 1 页 工序号 080 工序名称 攻 2纹孔 冷却液 开 材料 备型 号 台式钻床 设备名称 步 号 工 步 内 容 夹 具 刀 具 量 具 f (mm/n (转 /分 ) v (m/T 机(T 单 (1 钻 2纹孔底孔 用夹具 钻头 游标卡尺 600 攻 2纹孔 专用夹具 丝锥 螺纹塞规 2 600 级 制 定 审 核 指 导 日 期 轴承支承轴加工工艺及 关键工序工装设计 姓名: 学号: 指导老师: 具体任务如下 轴承支撑座加工工艺规程设计; 关键工序之一的专用夹具设计; 轴承支撑座加工工艺规程设计 毛坯采用单件铸造 重要基准:一端面,一孔 确定工艺路线 钻孔专用夹具设计 定位基准 :一面 2销 定位元件:长圆柱销、衬套端面、 固定挡块 夹紧:螺旋夹紧 感谢诸位老师参加我的设计答辩。 谢谢! I 工艺工装设计 课 程 设 计 说 明 书 设计题目:设计“ 轴承支撑座 ”零件的机械加工工艺规程 及工艺装备( 假设 年产量为 5000 件) 学 院 专 业 班 级 设 计 指导教师 年 月 日 工艺工装设计 课程设计任务书 题目:设计“ 轴承支撑座 ”零 件的机械加工工艺规程 及工艺装备( 假设 年产量为 5000 件) 内容: 1. 零件图 1 张 2. 毛坯图 1 张 3. 机械加工工艺过程综合卡片 1 张 4. 夹具装配图 1 张 5. 夹具零件图 1 张 6. 课程设计说明书 1 份 专 业 班 级 学 生 指导教师 年 月 日 1 目 录 1 绪 论 1 2 轴承支撑座的分析 2 2 2 3 工艺规程设计 5 工工艺过程 5 5 加工方法的因素 5 5 定定位基准 6 6 6 7 7 8 9 9 工余量,工序尺寸及毛坯尺寸的确定 11 11 12 动时间) 12 18 4 钻孔夹具设计 21 4 1研究原始质料 21 4 2定位基准的选择 21 4 3切削力及夹紧力的计算 21 4 4误差 分析与计算 22 、部件的设计与选用 23 23 24 2 套、衬套、钻模板设计与选用 24 4 6夹具设计及操作的简要说明 25 参考文献 27 1 1 绪 论 工艺工装设计课程设计的目的是让学生在学习了机械制造技术基础和进行了校内外的生产实习之后让学生获得综合运用过去所学过的全部课程进行工艺及结构设计的基本能力。同时,课程设计也是为了毕业设计进行一次综合训练和准备。机械制造技术基础的课程设计可以使学生在下述三方面得到 铸 炼: ( 1)能把机械制造技术基础课程中的基本理论和在校内外生产实习中学到的实践知识有机的相结合,从而解决零件在加工中的定位、夹紧以及工艺路线安排、工艺尺寸确定等问题,从而确保零件的加工质量。 ( 2)提高学生的机 械结构设计能力。通过针对某一典型零件的夹具(或量具)的设计,从而使学生能够通过所给出的被加工零件的加工要求,设计出高效率、低成本、装夹简单、省力、省时而能保证加工质量的夹具的能力。 ( 3) 铸 炼学生使用手册及图表资料的能力。能够熟练地依据给定的任务而 查找相关的资料、手册及图表并掌握其中的设计信息用于设计参数的确定。 而机床夹具 是为了保证产品的质量的同时提高生产的效率、改善工人的劳动强度、降低生产成本 而在机床上用以装夹工件的一种装置,其作用是使工件相对于机床或刀具有个正确的位置,并在加工过程中保持这个位置不变。 它们的研究对机械工业有着很重要的意义, 因此在大批量生产中,常采用专用夹具。 而本次对于 轴承支撑座 加工工艺及夹具设计的主要任务是: 完成 轴承支撑座 零件加工工艺规程的制定; 完成 某一道工序的钻孔 专用夹具的设计。 通过对 轴承支撑座 零件的初步分析, 了解其零件的主要特点,加工难易程度,主要加工面和加工粗、精基准,从而制定出 轴承支撑座 加工工艺规程;对于专用夹具的设计,首先分析零件的加工工艺,选取定位基准,然后再根据切销力的大小、批量生产情况来选取夹紧方 式,从而设计专用夹具。 2 2 轴承支撑座 的分析 承支撑座 的工艺分析 轴承支撑座 是 一个 很 重要 的 零件,因为其零件尺寸 比 较小,结构形状 较 复杂,但 其加工 孔和底面的精度要求较高,此外还有 小头孔端 要求加工,对精度要求 也很高。 轴承支撑座 的底面 、大头孔上平面 和 小头孔 粗糙度要求都是 所以都要求精加工。其 小头孔与 底平面有 垂直度的公差要求, 轴承支撑座 底面与大头孔上平面有平行度公差要求 。因为其尺寸精度、几何形状精度和相互位置精度,以及各表面的表面质量均影响机器或部件的 装配质量,进而影响其性能与工作寿命,因此它 们 的加工是非常关键和重要的。 承支撑座 的工艺要求 一个好的结构不但要应该达到设计要求,而且要有好的机械加工工艺性,也就是要有加工的可能性,要便于加工,要能够保证加工质量,同时使加工的劳动量最小。而设计和工艺是密切相关的,又是相辅相成的。设计者要考虑加工工艺问题。工艺师要考虑如何从工艺上保证设计的要求。 3 图 承支撑座 零件图 该 加工有 加工 表面 : 平面加工包括 轴承支撑座 底面 、大头孔上平面; 孔系加工包括 大 、 小头孔、 各 小 孔 螺纹孔 ; 小头孔端 面 加工 以及 大头孔的 端面 加工 。 以 平面 为主 有 : 轴承支撑座 底面的 粗、精铣加工,其 a ; 大头孔端面 的粗、精铣加工,其粗糙度要求是 a 。 孔系加工有 : 42、 32 的 大头 孔 粗、精镗加工 , 其表面粗糙度 ; 20 9H 的 小头孔 钻、扩和铰加工,其 表面粗糙度要求 ; 小孔 钻加工, 小孔表面粗糙度要求 a 。 轴承支撑座 毛坯的选择 铸造 ,因为生产率很高,所以可以免去每次造型 。 单边余量一般在 13结构细密,能承受较大的压力,占用生产的面积较小。因其 年产量是 5000 件,由 3表 3 可知是中批量生产 。 上面主要是 对 轴承支撑座 零件的结构、加工精度和主要加工表面进行 了 分析,选择了其毛坯的的制造方法 为 铸造 和 中批的 批量生产 方式 ,从而为工艺规程设计提供了必要的准备。 5 3 工艺规程设计 工工艺过程 由以上分析可知, 该 轴承支撑座 零件的主要加工表面是平面、 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 轴承支撑座 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 以及槽的各尺寸精度 。 由上面的一些技术条件分析得知: 轴承支撑座 的尺寸精度, 形状 精 度以及位置 关系 精度要求都 不是很高,这样对加工要求也就不是很高。 定各表面加工方案 一个好的结构不但应该达到设计要求,而且要有 好的机械加工工艺性,也就是要有加工的可能性,要便于加工,要能保证加工的质量,同时 使 加工的劳动量最小。设计和工艺是密切相关的,又是相辅相成的。对于我们设计 轴承支撑座 的加工工艺来说,应选择能够满足 平面 孔系 和槽 加工精度要求的加工方法及设备。除了从加工精度和加工效率两方面考虑以外,也 要适当考虑经济因素。在满足精度要求及生产率的条件下,应选择价格较 底的机床。 响 加工方法 的 因素 要考虑加工表面的精度和表面质量要求,根据各加工表面的技术要求,选择加工方法及分几次加工。 根据生产类型选择,在大批量生产中可专用的高效率的设备。在单件小批量生产中则常用通用设备和一般的加工方法。如、柴油机连杆小头孔的加工,在小批量生产时,采用钻、扩、铰加工方法;而在大批量生产时采用拉削加工。 要考虑被加工材料的性质,例如: 淬火钢必须采用磨削或电加工;而有色金属由于磨削时容易堵塞砂轮,一般都采用精细车削,高速精铣等。 要考虑工厂或车间的实际情况,同时也应考虑不断改进现有加工方法和设备,推广新技术,提高工 艺水平。 此外,还要考虑一些其它因素,如加工表面物理机械性能的特殊要求,工件形状和重量等。 选择加工方法一般先按这个零件主要表面的技术要求 来 选定最终加工方法。 。 工方案的选择 由参考文献 3表 12 可以确定, 平 面的加工方案为:粗铣 精铣( 79T ),般不 淬硬的平面,精铣的粗糙度可以较小 。 6 由参考文献 3表 11确定, 大头 42、 32孔的表面粗糙度 要求为 选择孔的加 方案 序为:粗镗 精镗。 小头孔 20 9H 加工方法 : 加零件毛坯不能直接 铸 出孔 , 只能 铸 出一个小坑,以便在以后加工时找正其中心, 但其 表面粗糙度的要求 为 a ,所以选择 加工的方法是钻 扩 铰 。 小 孔加工方法 : 因为孔的表面粗糙度的要求都不高,是 ,所以我们采用一次钻孔的加工方法 。 定定位基准 基准的选择 选择粗基准时,考虑的重点是如何保证各加工表面有足够的余量,使不加工表面与加工表面间的尺寸、位子符合图纸要求。 粗基准选择应当满足以下要求: 粗 基准的选 择应 以 加工表面为粗基准。目的是为了保证加工面与不加工面的相互位置关系精度。如果工件上表面上有好几个不需加工的表面,则应选择其中与加工表面的相互位置精度要求较高的表面作为粗基准。以求壁厚均匀、外形对称、少装夹等。 选择加工余量要求均匀的重要表面作为粗基准。例如:机床床身导轨面是其余量要求均匀的重要表面。因而在加工时选择导轨面作为粗基准,加工床身的底面,再以底面作为精基准加工导轨面。这样就能保证均匀地去掉较少的余量,使表层保留而细致的组织,以增加耐磨性。 应选择加工余量最小的表面作为粗基准。这样可以保证该面有足够的加工余量。 应尽可能选择平整、光洁、面积足够大的表面作为粗基准,以保证定位准确夹紧可靠。有浇口、冒口、飞边、毛刺的 表面不宜选作粗基准,必要时需经初加工。 要从保证孔与孔、孔与平面、平面与平面之间的位置,能保证 轴承支撑座在整个加工过程中基本上都能用统一的基准定位。从 轴承支撑座 零件图分析可知, 主要是 选择 加工 轴承支撑座 底面的装夹定位面为其 加工粗基准。 基准选择的原则 基准重合原则。即尽可能选择设计基准作为定位基准。这样可以避免定位基准与设计基准不重合而引起的基准不重合误差。 基准统一原则, 应尽可能选用统一的定位基准。基准的统一有利于保证 7 各表面间的 位置精度,避免基准转换所带来的误差,并且各工序所采用的夹具比较统一,从而可减少夹具设计和制造工作。例如:轴类零件常用顶针孔作为定位基准。车削、磨削都以顶针孔定位,这样不但在一次装夹中能加工大多书表面,而且保证了各外圆表面的同轴度及端面与轴心线的垂直度。 互为基准的原则。选择精基准时,有时两个被加工面,可以互为基准反复加工。例如:对淬火后的齿轮磨齿,是以齿面为基准磨内孔,再以孔为基准磨齿面,这样能保证齿面余量均匀。 自为基准原则, 有些精加工或光整加工工序要求余量小而均匀,可以 选择加工表面本身为基准。例如:磨削机床导轨面时,是以导轨面找正定位的。此外,像拉孔在无心磨床上磨外圆等,都是自为基准的例子。 此外,还应选择工件上精度高。尺寸较大的表面为精基准,以保证定位稳固可靠。并考虑工件装夹和加工方便、夹具设计简单等。 要从保证孔与孔、孔与平面、平面与平面之间的位置,能保证 轴承支撑座在整个加工过程中基本上都能用统一的基准定位。从 轴承支撑座 零件图分析可知,它的底平面与 20 9H 小头 孔,适于作精基准使用。但用一个平面 和一个孔定位限制工件自由度 不够 ,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。至于两侧面,因为是非加工表面,所以也可以 用 44 的孔为 加工基准 。 选择精基准的原则时,考虑的重点是有利于保证工件的加工精度并使装夹准 。 艺路线的拟订 对于 中 批量生产的零件,一般总是首先加工出统一的基准。 轴承支撑座 的加工的第一个工序 也就是加工统一的基准。具体安排是先以孔 和面 定位粗、精加工 轴承支撑座 底 面 大头孔上平面 。 后续工序安排应当遵循粗精分开和先面后孔的原则。 序 的合理组合 确定加工方法以后,就按生产类型、零件的结构特点、技术要求和机床设备等具体生产条件确定工艺过程的工序数。确定工序数的基本原则: 工序分散原则 工序内容简单,有利选择最合理的切削用量。便于采用通用设备。简单的机床工艺装备。生产准备工作量少,产品更换容易。对工人的技术要求水平不高。但需要设备和工人数量多,生产面积大,工艺路线长,生产管理复杂。 工序集中原则 8 工序数目少,工件装,夹次数少,缩短了工艺路线,相应减少了操作工人数和生产面积, 也简化了生产管理,在一次装夹中同时加工数个表面易于保证这些表面间的相互位置精度。使用设备少,大量生产可采用高效率的专用机床,以提高生产率。但采用复杂的专用设备和工艺装备,使成本增高,调整维修费事,生产准备工作量大。 一般情况下,单件小批生产中,为简化生产管理,多将工序适当集中。但由于不采用专用设备,工序集中程序受到限制。结构简单的专用机床和工夹具组织流水线生产。 加工工序完成以后,将工件清洗干净。清洗是在 80 90 c 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 序的集中与分散 制订工艺路线时,应考虑工序的数目,采用工序集中或工序分散是其两个不同的原则。所谓工序集中,就是以较少的工序完成零件的加工,反之为工序分散。 工序集中的特点 工序数目少,工件装 夹次数少,缩短了工艺路线,相应减少了操作工人数和生产面积,也简化了生产管理,在一次装夹中同时加工数个表面易于 保证这些表面间的相互位置精度。使用设备少,大量生产可采用高效率的专用机床,以提高生产率。但采用复杂的专用设备和工艺装备,使成本增高,调整维修费事,生产准备工作量大。 工序分散的特点 工序内容简单,有利选择最合理的切削用量。便于采用通用设备, 简单的机床工艺装备。生产准备工作量少,产品更换容易。对工人的技术 水平 要求不高。但需要设备和工人数量多,生产面积大,工艺路线长,生产管理复杂。 工序集中与工序分散各有特点,必须根据生产类型。加工要求和工厂的具体情况进行综合分析决定采用那一种 原则。 一般情况下,单件小批生产中,为简化生产管理,多将工序适当集中。但由于不采用专用设备,工序集中程序受到限制。结构简单的专用机床和工夹具组织流水线生产。 由于近代计算机控制机床及加工中心的出现,使得工序集中的优点更为突出,即使在单件小批生产中仍可将工序集中而不致花费过多的生产准备工作量,从而可取的良好的经济效果。 9 工阶段的划分 零件的加工质量要求较高时,常把整个加工过程划分为几个阶段: 粗加工阶段 粗加工的目的是切去绝大部分多雨的金属,为以后的精加工创造较好 的条件,并为半精加工,精加工提供定位基准,粗加工时能及早发现毛坯的缺陷,予以报废或修补,以免浪费工时。 粗加工可采用功率大,刚性好,精度低的机床,选用大的切前用量,以提高生产率、粗加工时,切削力大,切削热量多,所需夹紧力大,使得工件产生的内应力和变形大,所以加工精度低,粗糙度值大。一般粗加工的公差等级为糙度为 100 m。 半精加工阶段 半精加工阶段是完成一些次要面的加工并为主要表面的精加工做好准备,保证合适的加工余量。半精加工的公差等级为 面粗糙度为 m。 精加工阶段 精加工阶段切除剩余的少量加工余量 ,主要目的是保证零件的形状位置几精度 ,尺寸精度及表面粗糙度 ,使各主要表面达到图纸要求 可防止或减少工件精加工表面损伤 。 精加工应采用高精度的机床小的切前用量,工序变形小,有利于提高加工精度精加工的加工精度一般为 面粗糙度为 m。 此外,加工阶段划分后,还便于合理的安排热处理工序。由于热处理性质的不同,有的需安排于粗加 工之前,有的需插入粗精加工之间。 但须指出加工阶段的划分并不是绝对的。在实际生活中,对于刚性好,精度要求不高或批量小的工件,以及运输装夹费事的重型零件往往不严格划分阶段,在满足加工质量要求的前提下,通常只分为粗、精加工两个阶段,甚至不把粗精加工分开。必须明确划分阶段是指整个加工过程而言的,不能以某一表面的加工或某一工序的性质区分。例如工序的定位精基准面,在粗加工阶段就要加工的很准确,而在精加工阶段可以安排钻小空之类的粗加工。 工工艺路线方案的比较 在保证零件尺寸公差、形位公差及表面粗糙度等技术条 件下,成批量生产可以考虑采用专用机床,以便提高生产率。但同时考虑到经济效果,降低生产成本,拟订两个加工工艺路线方案。见下表: 表 工序号 方案 方案 10 工序内容 定位基准 工序内容 定位基准 010 粗铣平面 E、 F 平 面和 20孔 粗、精铣 E 平面 平 面和 20孔 020 精铣平面 E、 F 平 面和 20孔 粗、精铣 F 平面 平 面和 20孔 030 钻、扩、铰: 20孔 底面和侧面 钻、扩 、铰 : 20孔 底面和侧面 040 粗 镗 42、32 孔 底面和 20 孔 粗 、精 镗 32孔 孔 底面和 20 孔 050 精镗 42孔 底面、 20 孔和孔 粗、精 镗 底面 、 20 孔 060 钻 各小孔攻丝各螺纹孔 检验 加工工艺路线方案的论证 : 从前两步工序可以看出: 方案 把粗、精加工都安排在一个工序中, 以便装夹、安装工件。 再看后面的镗孔、工序, 方案 把粗、精加工分在两个不同的工序中,而 方案 都在一个工序中,这样不但有利于工件的安装,且在设计专用夹具时也可以减少工件的安装次数。 方案 2中其工序较为集中,如粗、精加工都安排在一个工序中,以便装夹、安装工件。 由以上分析:方案为合理、经济的加工工艺路线方案。具体的工艺过程如下表: 表 程表 工序号 工 种 工作内容 说 明 010 铸 造 铸造 铸件毛坯尺寸: 020 热处理 退火 030 铣 粗、精铣 工件用专用夹具装夹; 双立 轴 圆 工 作 台 铣 床 11 )52( 040 铣 粗、精铣 工件用专用夹具装夹; 双立 轴 圆 工 作 台 铣 床)52( 050 钻、扩 、铰 将孔 20 钻到直径 17d 再 将17 扩孔到 最后进行铰加工到要求尺寸 20 9H 工件采有专用夹具装夹,机床选用 摇臂钻床( 3025Z ) 060 粗 、精镗 粗、精 镗 孔 42、 32 孔 工件用专用夹具装夹;立式铣镗床( 68T ) 070 钻 钻 小孔 到要求尺寸 攻丝各螺纹孔 工件用专用夹具装夹;摇臂钻床 )3025(Z 080 检验 090 入库 清洗,涂防锈油 承支撑座 的偏差, 加工余量,工序尺寸及毛坯尺寸的确定 轴承支撑座 的 铸 造采用的是 造 制造,其材料是 生产类型为中批量生产 ,采用 铸造 毛坯。 坯的结构工艺要求 轴承支撑座 为 铸 造件,对毛坯的结构工艺性 有一定要求: 由于 铸造 件尺寸精度较高和表面粗糙度值低,因此零件上只有与其它机件配合的表面才需要进行机械加工,其表面均应设计为非加工表面 。 为了使金属容易充满模膛和减少工序, 铸造 件外形应力求简单、平直的对称,尽量避免 铸造 件截面间差别过大,或具有薄壁、高筋、高台等结构 。 铸造 件的结构中应避免深孔或多孔结构 。 铸造 件的整体结构应力求简单 。 工艺基 准以设计基准相一致。 便于装夹、加工和检查。 结构要素统一,尽量使用普通设备和标准刀具进行加工。 在确定毛坯时,要考虑经济性。虽然毛坯的形状尺寸与零件接近,可以减少加工余量,提高材料的利用率,降低加工成本,但这样可能导致毛坯制造困难,需要采用昂贵的毛坯制造设备,增加毛坯的制造成本。因此,毛坯的种类形状及尺寸的确定一定要考虑零件成本的问题但要保证零件的使用性能。在毛 12 坯的种类 形状及尺寸确定后,必要时可据此绘出毛坯图。 承支撑座 的偏 差计算 轴承支撑座 底平面 和大头孔上平面 的 偏差及 加工余量计算 底平面加工余量 的计算 。根据工序要求, 其 加工分粗、精铣加工。各工步余量如下: 粗铣: 由参考文献 4表 11 19。其余量值规定为 现取 2 3可知其粗铣 时精度等级 为 铣平面时厚度偏差取 精铣: 由参考文献 3表 59,其余量值规定为 铸 造毛坯的基本尺寸为 426, 又由参考文献 4表 11 19 可得铸件尺寸公差为 。 。 大小头 孔的偏差及加工余量计算 参照 参考文献 3表 2, 25,13 和 参考文献 15表 1 8,可以查得: 孔 20: 钻孔 的精度等级: 12表面粗糙度 ,尺寸偏差是 扩孔 的精度等级: 10表面粗糙度 ,尺寸偏差是 铰孔的精度等级: 8,表面粗糙度 ,尺寸偏差是 根据工序要求, 小头孔加工分为钻、扩、铰三 个工序,而大头孔加工分为粗镗、精镗二 个工序完成,各工序余量如下: 钻 20孔 参照参考文献 3表 47,表 48。确定工序尺寸及加工余量为 : 加工该 孔的工艺是:钻 扩 铰 钻孔: 17 扩孔: 2 ( 铰孔: 20 2 ( 定切削用量及基本工时(机动时间) 工序 1:粗 、精 铣 。 机床: 卧式 铣床 具:硬质合金 可转位 端铣刀(面铣刀) , 材料 : 15 100D , 齿数 5Z ,此为粗齿铣刀。 因其单边余量: Z=以 铣削深度 精铣该平面的单边余量: Z=13 铣削深度齿进给量据参考文献 3表 73,取 0 /fa m m Z:根据参考文献 3表 81,取铣削速度 V m s 每齿进给量据 参考文献 3表 73,取 据 参考文 献 3表 81,取 铣削速度 V m s 机床主轴转速 n : 1 0 0 0 1 0 0 0 2 . 4 7 6 0 4 7 1 . 9 7 / m i 1 4 1 0 0 按照参考文献 3表 74,取 475 / m 实际铣削速度 v : 3 . 1 4 1 0 0 4 7 5 2 . 4 9 /1 0 0 0 1 0 0 0 6 0m s 进给量0 . 1 8 5 4 7 5 / 6 0 7 . 1 2 /a Z n m m s 工作台每分进给量7 . 1 2 / 4 2 7 . 5 / m i m m s m m a:根据 参考文献 3表 81,取 0切削工时 被切削层长度 l :由毛坯尺寸可知 141l , 68l 刀具切入长度 1l : 221 0 . 5 ( ) ( 1 3 )l D D a 220 . 5 ( 1 0 0 1 0 0 6 0 ) ( 1 3 ) 1 2 刀具切出长度2l:取 2 走刀次数为 1 机动时间121 1 4 1 1 2 2 0 . 3 6 m i 7 . 5l lt f 机动时间 1 121 6 8 1 2 2 0 . 1 9 m i 7 . 5l lt f 所以该工序总机动时间 11 0 . 5 5 m i nj j jt t t 工序 2: 粗、 精铣 机床: 卧式 铣床 具:硬质合金可转位端铣刀(面铣刀),材料: 15 100D ,齿数 8,此为细齿铣刀。 14 因其单边余 量: Z=2以铣削深度精铣该平面的单边余量: Z=削深度齿进给量据参考文献 3表 73,取 据参考文 献 3表 81,取铣削速度 V m s 每齿进给量据 参考文献 3表 73,取 0 /fa m m Z: 根据 参考文献 3表 81,取 铣削速度 V m s 机床主轴转速 n : 1 0 0 0 1 0 0 0 2 . 8 6 0 5 3 5 / m i 1 4 1 0 0 按照参考文献 3表 31,取 600 / m 实际铣削速度 v : 3 . 1 4 1 0 0 6 0 0 3 . 1 4 /1 0 0 0 1 0 0 0 6 0m s 进给量0 . 1 5 8 6 0 0 / 6 0 1 2 /a Z n m m s 工作台每分进给量 1 2 / 7 2 0 / m i m m s m m 被切削层长度 l :由毛坯尺寸可知 141l , 68l 刀具切入长度 1l :精铣时1 100l D m m刀具切出长度 2l :取 2 走刀次数为 1 机动时间222 1 4 1 1 0 0 2 0 . 3 4 m i l lt f 机动时间2 122 6 8 1 0 0 2 0 . 2 4 m i l lt f 所以该工序总机动时间 22 0 . 5 8 m i nj j jt t t 工序 3:钻、扩、铰 20 9H 孔 。 机床: 立式钻床 具:根据参照参考文献 3表 9 选 高速钢 锥柄麻花钻头。 钻孔 20 钻孔 20时先采取的是钻 17 孔, 再扩到 ,所以 17D 。 切削深度15 进给量 f :根据参考文献 3表 38,取 。 切削速度 V :参照参 考文献 3表 41,取 V m s 。 机床主轴转速 n : 1 0 0 0 1 0 0 0 0 . 4 8 6 0 5 3 9 . 5 3 / m i 1 4 1 7 , 按照参考文献 3表 31, 取 630 / m 所以实际切削速度 v : 3 . 1 4 1 7 6 3 0 0 . 5 6 /1 0 0 0 1 0 0 0 6 0m s 切削工时 被切削层长度 l : 42l 刀具切入长度 1l : 1 17( 1 2 ) 1 2 0 1 5 . 9 622c t g k c t g m m m m 刀具切出长度 2l : 12 取 2 走刀次数为 1 机动时间14 2 6 3 0 . 2 5 m i 3 3 6 3 0 扩孔 20 刀具:根据参照参考文献 3表 31 选择硬质合金锥柄麻 花 扩孔钻头。 片型号: 钻孔 20 时先采取的是 先 钻到 17 孔 再扩到 ,所以 ,1 17d 切削深度给量 f :根据参考文献 3表 52,取 f mm r 。 切削速度 V :参照参考文献 3表 53,取 V m s 。 机床主轴转速 n : 1 0 0 0 1 0 0 0 0 . 4 4 6 0 4 2 6 . 7 8 / m i 1 4 1 9 . 7 按照参考文献 3表 31, 取 500 / m 所以实际切削速度 v : 3 . 1 4 1 9 . 7 5 0 0 0 . 5 2 /1 0 0 0 1 0 0 0 6 0m s 切削工时 被切削层长度 l : 42l 刀 具切入长度 1l 有: 16 11 1 9 . 7 1 7( 1 2 ) 1 2 0 2 2 . 8 6 322c t g k c t g m m m m 刀具切出长度 2l : 12 , 取 2 走刀次数为 1 机动时间24 2 3 3 0 . 1 6 m i 6 5 0 0 铰孔 20 刀具:根据参照参考文献 3表 54, 选择硬质合金锥柄机用铰刀。 切削深度且 20D 。 进给量 f :根据参考 文献 3表 58, 取。 切削速度 V :参照参考文献 3表 60,取 。 机床主轴转速 n : 1 0 0 0 1 0 0 0 0 . 3 2 6 0 3 0 5 . 7 3 / m i 1 4 2 0 按照参考文献 3表 31取 315 / m 实际切削速度 v : 3 . 1 4 2 0 6 0 0 0 . 6 3 /1 0 0 0 1 0 0 0 6 0m s 切削工时 被切削层长度 l : 42l 刀具切入长度 1l , 01 2 0 1 9 . 7( 1 2 ) 1 2 0 2 2 . 0 922c t g k c t g m m 刀具切出长度 2l : 12 取 2 走刀次数为 1 机动时间34 2 2 . 0 9 3 0 . 0 7 m i 1 5 该工序的加工机动时间的总和是0 . 2 5 0 . 1 6 0 . 0 7 0 . 4 8 m i 工序 4 : 粗、精镗 孔 。 机床: 卧式 金刚 镗床 740具: 硬质合金镗刀,镗刀材料: 5 17 粗镗 42、 32孔 单边余量 Z=次镗去全部余量 进给量 f :根据 参考文献 3表 66,刀杆
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:轴承支撑座的机械加工工艺规程及工艺装备钻2-M4螺纹孔夹具设计【优秀课程毕业设计含4张CAD图纸+带工艺过程及加工部分工序卡各1张+外文翻译】-jjsj10
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-1360322.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!