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立式钻床加工活塞杆互成120度的3个斜孔夹具设计-斜孔回转式钻床夹具【5张CAD图纸、工艺卡片和说明书】

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资源描述:

 

摘  要

本设计是基于活塞杆零件的加工工艺规程及一些工序的专用夹具设计。活塞杆零件的主要加工表面是外圆及孔系。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。主要加工工序安排是先以支承孔系定位加工出顶平面,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。夹具选用专用夹具,夹紧方式多选用手动夹紧,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:活塞杆类零件;工艺;夹具;


ABSTRACT
The design is based on the body parts of the processing order of the processes and some special fixture design. Body parts of the main plane of the surface and pore system. In general, the plane guarantee processing precision than that of holes machining precision easy. Therefore, this design follows the surface after the first hole principle. Plane with holes and the processing clearly divided into roughing and finishing stages of holes to ensure machining accuracy. Datum selection box input shaft and the output shaft of the supporting hole as a rough benchmark, with top with two holes as a precision technology reference. Main processes arrangements to support holes for positioning and processing the top plane, and then the top plane and the supporting hole location hole processing technology. In addition to the follow-up processes individual processes are made of the top plane and technological hole location hole and plane processing. Supported hole processing using the method of coordinate boring. The whole process of processing machine combinations were selected. Selection of special fixture fixture, clamping means more choice of pneumatic clamping, clamping reliable, institutions can not be locked, so the production efficiency is high, suitable for large batch, line processing, can meet the design requirements.
Key words: Angle gear seat parts; fixture;


目  录
摘  要 II
ABSTRACT III
第1章 加工工艺规程设计 1
1.1 零件的分析 1
1.1.1 零件的作用 1
1.1.2 零件的工艺分析 1
1.2 活塞杆加工的主要问题和工艺过程设计所应采取的相应措施 2
1.2.1 孔和平面的加工顺序 2
1.2.2加工方案选择 2
1.3 活塞杆加工定位基准的选择 3
1.3.1 粗基准的选择 3
1.3.2 精基准的选择 3
1.4 活塞杆加工主要工序安排 3
1.5 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定 5
1.6选择加工设备及刀、量具 6
1.7确定切削用量及基本工时(机动时间) 6
第2章 加工活塞杆互成120度的3个斜孔夹具设计 18
2.1设计要求 18
2.2夹具设计 18
2.2.1  定位基准的选择 18
2.2.2  切削力及夹紧力的计算 18
2.3定位误差的分析 21
2.4夹具设计及操作的简要说明 22
结 论 23
参考文献 24
致  谢 26


第1章 加工工艺规程设计

1.1 零件的分析
1.1.1 零件的作用
题目给出的零件是活塞杆。活塞杆的主要作用是传动连接作用,保证各轴各挡轴能正常运行,并保证部件与其他部分正确安装。因此活塞杆零件的加工质量,不但直接影响的装配精度和运动精度,而且还会影响工作精度、使用性能和寿命。


图1 活塞杆
1.1.2 零件的工艺分析
由活塞杆零件图可知。活塞杆是一个轴类零件,它的外表面上有2个平面需要进行加工。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φ45外圆面为主要加工表面的加工面。这一组加工表面包括:φ45外圆面的加工;,其中表面粗糙度要求为。
(2)以M39X1.5外圆面主要加工面的加工面。这一组加工表面包括M39X1.5外螺纹和台阶面,加工粗糙度为。
(4)其他各个孔的加工,φ9孔,φ8孔和φ4孔
1.2 活塞杆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。该活塞杆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,对于活塞杆来说,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。
由于的生产量很大。怎样满足生产率要求也是加工过程中的主要考虑因素。
1.2.1 孔和平面的加工顺序
活塞杆类零件的加工应遵循先面后孔的原则:即先加工活塞杆上的基准平面,以基准平面定位加工其他平面。然后再加工孔系。活塞杆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。
活塞杆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。
1.2.2加工方案选择
活塞杆孔系加工方案,应选择能够满足孔系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,应选择价格最底的机床。
根据活塞杆零件图所示的活塞杆的精度要求和生产率要求,当前应选用在组合机床上用镗模法镗孔较为适宜。
(1)用坐标法镗孔
在现代生产中,不仅要求产品的生产率高,而且要求能够实现大批量、多品种以及产品更新换代所需要的时间短等要求。镗模法由于镗模生产成本高,生产周期长,不大能适应这种要求,而坐标法镗孔却能适应这种要求。此外,在采用镗模法镗孔时,镗模板的加工也需要采用坐标法镗孔。
用坐标法镗孔,需要将活塞杆孔系尺寸及公差换算成直角坐标系中的尺寸及公差,然后选用能够在直角坐标系中作精密运动的机床进行镗孔。
在大批量生产中,活塞杆孔系加工一般都在组合镗床上采用镗模法进行加工。镗模夹具是按照工件孔系的加工要求设计制造的。当镗刀杆通过镗套的引导进行镗孔时,镗模的精度就直接保证了关键孔系的精度。
采用镗模可以大大地提高工艺系统的刚度和抗振性。因此,可以用几把刀同时加工。所以生产效率很高。但镗模结构复杂、制造难度大、成本较高,且由于镗模的制造和装配误差、镗模在机床上的安装误差、镗杆和镗套的磨损等原因。用镗模加工孔系所能获得的加工精度也受到一定限制。
1.3 活塞杆加工定位基准的选择
1.3.1 粗基准的选择
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)保证装入活塞杆的零件与箱壁有一定的间隙。
为了满足上述要求,应选择的主要支承孔作为主要基准。即以活塞杆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。
1.3.2 精基准的选择
从保证活塞杆孔与孔、孔与平面、平面与平面之间的位置 。精基准的选择应能保证活塞杆在整个加工过程中基本上都能用统一的基准定位。从活塞杆零件图分析可知,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,虽然它是活塞杆的装配基准,但因为它与活塞杆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。
1.4 活塞杆加工主要工序安排
对于大批量生产的零件,一般总是首先加工出统一的基准。活塞杆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活塞杆加工完成为止,除了个别工序外,都要用作定位基准。因此,结合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。对于活塞杆,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。清洗是在的含0.4%—1.1%苏打及0.25%—0.5%亚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,现将活塞杆加工工艺路线确定如下:
工艺路线一:
 10 型材开料毛坯
 20 车右端面及外圆φ45mm、外圆φ68mm
 30 精车φ45及倒角
40 掉头,车左端面(长度达239mm),粗车外圆φ45mm、外圆φ39mm、外圆φ37mm及台阶
 50 精车φ45mm、φ39mm、φ37mm及倒角
 60 车M39X1.5-6g螺纹
 70 钻3-φ4、φ8、φ9孔
 80 去毛刺
 90 清洗
 100 检验
 110 油封、入库

工艺路线二:
 10 型材开料毛坯
 20 车右端面及外圆φ45mm、外圆φ68mm
 30 精车φ45及倒角
40 掉头,车左端面(长度达239mm),粗车外圆φ45mm、外圆φ39mm、外圆φ37mm及台阶
 50 精车φ45mm、φ39mm、φ37mm及倒角
 60 钻3-φ4、φ8、φ9孔
 70 车M39X1.5-6g螺纹
 80 去毛刺
 90 清洗
 100 检验
 110 油封、入库
以上加工方案大致看来合理,但通过仔细考虑,零件的技术要求及可能采取的加工手段之后,就会发现仍有问题,
采用互为基准的原则,保证了,上、下两平面的平行度要求同时为加两平面上各孔保证了垂直度要求。
从提高效率和保证精度这两个前提下,发现该方案一比较合理。
综合选择方案一:
 10 型材开料毛坯
 20 车右端面及外圆φ45mm、外圆φ68mm
 30 精车φ45及倒角
40 掉头,车左端面(长度达239mm),粗车外圆φ45mm、外圆φ39mm、外圆φ37mm及台阶
 50 精车φ45mm、φ39mm、φ37mm及倒角
 60 车M39X1.5-6g螺纹
 70 钻3-φ4、φ8、φ9孔
 80 去毛刺
 90 清洗
 100 检验
 110 油封、入库
1.5 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定
 (1)毛坯种类的选择
零件机械加工的工序数量、材料消耗和劳动量等在很大程度上与毛坯的选择有关,因此,正确选择毛坯具有重要的技术和经济意义。根据该零件的材料为45、生产类型为批量生产、结构形状很复杂、尺寸大小中等大小、技术要求不高等因素,在此毛坯选择型材成型。
(2)确定毛坯的加工余量
根据毛坯制造方法采用的型材造型,查取《机械制造工艺设计简明手册》表2.2-5,“活塞杆”零件材料采用灰铸铁制造。材料为45,硬度HB为170—241,生产类型为大批量生产,采用型材毛坯。
(1)结合面的加工余量。
根据工序要求,结合面加工分粗、精铣加工。各工步余量如下:
粗铣:参照《机械加工工艺手册第1卷》表3.2.23。其余量值规定为,现取。表3.2.27粗铣平面时厚度偏差取。
精铣:参照《机械加工工艺手册》表2.3.59,其余量值规定为。
(2)面的加工余量。
根据工序要求,结合面加工分粗、精铣加工。各工步余量如下:
粗铣:参照《机械加工工艺手册第1卷》表3.2.23。其余量值规定为,现取。表3.2.27粗铣平面时厚度偏差取。
精铣:参照《机械加工工艺手册》表2.3.59,其余量值规定为。
差等级选用CT7。再查表2.3.9可得铸件尺寸公差为。

1.6选择加工设备及刀、量具
  由于生产类型为大批量生产,所以所选设备宜以通用机床为主,辅以少量专用机车。起生产方式为以通用机床加专用夹具为主,辅以少量专用机床加工生产。工件在各机床上的装卸及各机床间的传递,由于工件质量较大,故需要辅助工具来完成。
平端面确定工件的总长度。可选用量具为多用游标卡尺(mm),测量范围0~1000mm(参考文献[2]表6—7)。采用车床加工,床选用卧式车床CA6140(参考文献[2]表4—3),专用夹具。钻孔、扩孔、攻丝所选刀具见(参考文献[2]第五篇金属切削刀具,第2、3节),采用相匹配的钻头,专用夹具及检具。
钻中心孔。选用45°中心钻(参考文献[4]第6章)。

1.7确定切削用量及基本工时(机动时间)
工序10无切削加工,无需计算
工序20. 车右端面及外圆φ45mm、外圆φ68mm
已知工件材料: 45,型材,有外皮,机床CA6140普通车床,工件用内钳式卡盘固定。

内容简介:
,设计计算同墨墨圆圆曩田冒雹皿盘凹活塞杆斜孔回转式钻床夹具罗晓霞( 广东省技师学院,广东惠州5 1 6 1 0 0 )摘要:通过分析活塞杆上斜孔的加工工艺、结构特点,进行钻孔夹具设计,文中着重阐述了夹具的工作过程,以及定位方案、夹紧方式、定位误差和夹紧力的确定。实践证明,该夹具操作方便,生产效率高。关键词:斜孔;回转式夹具;设计中图分类号:T G 5 2文献标识码:A文章编号:1 0 0 2 2 3 3 3 ( 2 0 0 7 ) 0 8 一0 1 2 5 一0 2R o t a r yD r m i n gJ i gf o rP r o c e s s i n gA n 西eH o l eo fP i s t o nR o dL U OX i a o x i a( G u a n g d o n gP r o v i n c eT e c h n i c i a nC o l l e g e ,H u i z h o u5 1 6 1 0 0 ,C h i n a )A b s t r a c t :B a s e do nt h ea n a l y s i so ft h ep r o c e s s i n gt e c h n i ca n dc o n f i g u r a t i o nf b a t u r eo fa n g l eh o l eo fp i s t o nr o d ,t h ea u t h o rg i v e sad e s i g no fd r i l l i n gj i g T h i sp a p e rp u t sg r e a te m p h a s i so nj i g sw o r k i n gp r o c e s s 、p o s i t i o n i n gp r o j e c t 、c l a m p i n gm e a n s 、p o s i t i o n ( 一r o ra n dv e r i f i c a t i o no fc l a m p i n gf b r c e P r a c t i c eh a sp r o v e dt h a tt h ej i gi sc o n v e n i e n tt oo p e r a t ea n d h a sah i g hp r o d u c t i o ne f h c i e n c y K e yw o r d s :a n g l eh 0 1 e ;r o t a r ) rj 唔;d e s 培n1 引言我校实训中心承接到一批活塞杆斜孔的加T 任务。如图1 所示,3 个斜孔均布在由5 8 m m 的轴向圆周上,而该斜孑L 为阶梯孑L 直径分别为咖4 m m 、币8 m m 、咖9 m m 、我们所要完成的钻孔任务是底孔西4 m m 。考虑到斜孔结构和位置的特殊性,决定在立式钻床上加工,并重新设计钻孔夹具。2 零件结构特点分析分析图纸可知,工件为轴类零件,材料为4 5 钢,总长4 3 9 m m ,活塞杆上咖3 7 m m 、两处西4 5 f 8 m m 外圆表面、M 3 9 1 5 m m 螺纹及其它尺寸已依次加工好。而且各处加工表面粗糙度值较小,2处咖4 5 f 8 m m 外圆表面为R 。0 2 斗m ,轴肩处为尺。3 2 斗m ,需要加工的斜孔轴线与工件左端西4 5 f 8 m m 外圆表面的素线成12 0 夹角。基于上述分析,笔者决定采用已加工好的西4 5 f 8 m m 外圆表面及端面r 定位,采用回转式钻孔夹具( 图2 所示) ,在立钻上依次完成3 个斜孔的加工。3 夹具的设计3 J 确定定位方案和定位元件按工件的工艺基准选择原则,在定位设计时应遵循“基准重合”和“基准统一”等原3 后轮转向器拨销的运动分析当偏心轴7 带行星齿轮2 公转时,行星齿轮沿固定内齿圈l 滚动,使拨销6画出一条如图6 所示的运动轨迹。从拨销运动轨迹可知:在高速行驶时,如微打动方向盘,在前轮偏转某一小角度时,拨销运动偏向固定齿圈垂直中心线前方,拨销拨动滑块前移,使后轮也同时同向偏转一小角度,以减少汽车的横摆和惯性力,提高汽车行驶的稳定性和安全性。但在低速大转弯时拨销运动轨迹偏向固定齿圈垂直中心线的后方,拨销带动滑块反方向移动一比较大的距离,此时在前轮偏转较大角度的同时,后轮也反方向偏转一较大角度,大大减小了转弯半径,实现了急转弯,大幅度提高了汽车的操纵性和机动性。( 编辑明涛)作者简介:王传博( 1 9 8 2 一) ,男,教师,主要从事汽车专业教学工作。收稿日期:2 0 0 r 7 一0 3 1 8机械工程师2 0 0 7 年第8 期l1 2 5 万方数据同设计计算凹墨墨四圆曩固雹雹圆则,以减少定位误差对加工精度的影响。因此选定工件上已加工好的西4 5 f 8 m m 外圆表面作为主要定位基准,限制工件的x 、z 轴移动和转动的4 个自由度,以端面T 作为次要定位基准,限制工件绕Z 轴转动的自由度。而定位元件直接采用夹具上分度套8 。3 2 确定夹紧方式由于所钻斜孔只有咖4 m m ,孔径小,钻削时的切削扭矩和轴向力较小,而工件质量较大,为便于操作和提高效率,利用工件上已加工好的端面T ,用3 个夹紧螺母6 ,通过医板7 将工件压紧在分度套8 上。4 夹具的工作过程安装工件时,首先旋转手柄l ,通过偏心轴2 ,将分度套8 压紧在夹舆底座上,将菱形螺母4 回转。9 0 。,敞开钻模板3 ,拧松螺钉6 ,逆时针转动并取下压板7 ,从上面装入工件,装上压板7 ,拧紧螺母6 ,便可把工件夹紧,使钻模板3复位,反向旋转菱形螺母4 锁紧钻模板3 ,便可进行加工。当一个孔加工完后,旋转手柄l ,松开分度套8 ,通过手柄9进行分度,分度完毕,再锁紧,便可加工下一个孔。5 定位误差和夹紧力分析王J 定位误差分析工件在夹具中的定位是以定位元件代替支承点,而定位元件及工件的定位基准在制造时又都有误差,这些都会影响工件定位的准确。为此一批工件在夹具中的实际位置,将在一定范围内变动,即工件在夹具中加工时所产生的定位误差。工件在夹具中定位时,产生定位误差的原因有两方面:一是定位基准与设计基准不重合,必然产生基准不重合引起的定位误差。;二是由于定位副制造不准确,定位基准相对夹具上定位元件的起始基准发生位移,产生定位误差。即:础B 卜v式中:旷基准不重合误差;r 基准位移误差。根据公式分析夹具定位方式可知,夹具中主要定位基准面是西4 5 f 8 m m 外柱面,而工序尺寸为咖5 8 0 O 4 m m ,所以存在基准不重合误差:1 2 6l 机械工程师2 0 0 7 年第8 期B = ( e s e i ) ,2 = l 一0 0 2 5 一( 一0 0 6 4 ) J 2 = 0 0 1 9 5 m m基准位移误差:Y = ( E s e i ) 2 = 0 1 一( 一0 0 6 4 ) 2 = 0 0 8 2 m m定位误差:商B + Y = O 0l9 5 + 0 0 8 2 = 0 1015 m m而工件加工公差6 。= 0 4 m m ,所以D 2 6 m m 时,用2 0 钢制造,渗碳深度为0 8 1 2 m m ,热处理硬度为H R c 5 8 6 4 。本夹具中钻套采用T 1 0 A 钢制造,并经淬火处理。6 2 钻模板的设计为了避免工件装卸时被钻模板防碍,夹具中采用铰链式钻模板。铰链销与钻模板的钻孔用G 7 1 1 6 配合,与铰链座的销孔采用N 7 1 1 6 配合。钻模板与铰链座凹槽采用H 8 9 7 配合。加工时,钻模板用菱形螺母予以锁紧。基于上述各个元件的结构和布置,设计的夹具结构型式和尺寸如图2 。偏心轴与夹具体配合为西2 5 H 7 胛;钻套5 的中心线与夹具底座底面D 的垂直度公差为O 0 5 m m ,与分度套8 中心线共面,位置度公差O 1 0 m m 。( 编辑吴天)作者简介:罗晓霞( 1 9 7 4 一) ,女,讲师,钳工高级技师,现主要从事机械方面的教研工作。收稿日期:2 0 0 7 0 5 2 4 万方数据活塞杆斜孔回转式钻床夹具活塞杆斜孔回转式钻床夹具作者:罗晓霞, LUO Xiao-xia作者单位:广东省技师学院,广东,惠州,516100刊名:机械工程师英文刊名:MECHANICAL ENGINEER年,卷(期):2007,(8)被引用次数:0次 相似文献(1条)相似文献(1条)1.期刊论文 宋伟华 钻斜孔回转式钻床夹具的设计 -科技信息2008,(23) 作者通过分析活塞杆上斜孔的加工
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