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拖拉机拨叉铣专机(卧式)设计-副变速拨叉【10张CAD图纸、工艺卡片和说明书】

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编号:1553818    类型:共享资源    大小:1.83MB    格式:ZIP    上传时间:2017-08-11 上传人:俊****计 IP属地:江苏
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拖拉机 拨叉铣 专机 卧式 设计 变速 10 cad 图纸 工艺 卡片 以及 说明书 仿单
资源描述:

 

目  录

1 前言·····························································1
2 总体方案论证······················································3
2.1被加工零件分析···············································3
2.2 毛坯的选择···················································3
2.3基准选择·····················································5
2.4拟订机械加工工艺路线·········································5
2.5确定机械加工余量、工序尺寸及公差······························7
2.6 选择机床设备及工艺装备·······································7
3 金属切削用量的选择与计算····································8
3.1刀具的选择···················································8
3.2切削用量的选择以及计算·······································8
4 机械传动装置的总体设计············································9
4.1分析和拟订传动装置···········································9
4.2  减速机的选择················································9
4.3带轮的设计计算··············································10
5  弹簧夹头的特点以及设计计算······································14
5.1弹簧夹头的介绍··············································15
5.2弹簧夹头的夹紧力的影响因素··································15
6 轴的强度校核····················································16
6.1 求轴上载荷··················································16
6.2绘制弯矩图和扭矩图··········································16
6.3 弯矩合成强度校核············································16
6.4疲劳强度安全系数············································16
7 结论······················································21
参考文献······················································22

致谢······················································23
附录······················································24
摘要:
本文主要介绍了X62W型卧式拖拉机拨叉铣专机的性能参数、结构原理,带轮、弹簧夹头的设计计算,刀具的选择和使用,电机的选择以及使用,零件的加工工艺过程以及各种标准件的选择。X62W型卧式拖拉机拨叉铣专机是一台半自动卧式铣专机,它是以现役的X62W型卧式铣床为基础设计出的新型半自动卧式铣拨叉专机。工件以其主轴孔定位,定位心轴置于圆盘工作台上,圆盘工作台主轴呈卧式安置;它的工作过程是:人工上料——自动定位——自动夹紧——自动铣削,铣毕自动松开工件后由操作者取下。?这种专机工作它可以克服现有X62W型卧式铣床工人劳动强度大,生产率低等缺点。X62W型卧式拖拉机拨叉铣专机的工作节拍为每分钟20件,并且具有工作安全、可靠,结构紧凑,运行平稳,产品质量稳定,操作维护简单等多种优点。改造后的X62W型卧式拖拉机拨叉铣专机在生产实践中将会得到有效的应用,而且会取得了良好的效果,在满足生产急需的前提下为企业创造了显著的经济效益。

关键词:拨叉铣专机、带轮、弹簧夹具

Design of the milling machine for transmission fork of  transmission(horizontal)
Summary: This text mainly introduces the parameters and structure principle of X62W type horizontal milling machine for fork of transmission, with wheel and spring chuck design calculate, choice and use of cutter and electrical machinery, preparation method course and choices of different standard component of part. X62W type horizontal milling machine for transmission fork of transmission      is one set of semi-automatic horizontal mill special plane. It regard current X62W type miller as the half automatic on that stir the fork special airplane. The workpiece  fixing with its sipindle hole. The spolting spindle is placed in disc worktable. Its working process is: anticipate on the artificial- automatic position- automatic clamp- automatic milling, after milling unclamped the work piece automatically and taken down the workpiece by the operator. Use this kind of special airplane works can overcome the current X62W type miller much disadvantage such as big labor strength bi, low productivity. The X62W type horizontal milling machine for fork of transmission’s work tempo is 20piece every minute. And have the work safety, dependable, construction tightly packed, circulate steady, product quantity stability, operation and maintenance simple etc. various advantages. The  reconstructing of X62W type horizontal milling machine for fork of  transmission would getting application effectively, and will obtain the good result, It will creats evidence economic performance for the business enterprise at the need of the premise bottom.
Keywords:Dial fork mill special plane, solid pulley, spring chuck.

1 前言

   某拖拉机厂是一家专门生产拖拉机及其零部件的厂,卧式X62W铣床是该厂用来铣削拖拉机拨叉脚厚度的机床。随生产规模不断扩大,产品质量要求不断提高,显然X62W铣床越来越不能满足要求和社会竞争性原则了。
   X62W铣床对于铣削大批量拖拉机拨叉,既不经济也不实惠。在生产拖拉机拨叉,X62W铣床不仅人工操作,工人劳动强度大,生产率低,而且工人技术水平也要求高。因此厂方必需培训专门的技术人员,工作过程是人工上料----人工定位----手动夹紧----开机----手动铣削----铣削完后关机----松开夹具----取下工件。从而耗费了大量的时间。由于频繁的开机关机对机器的损耗很大,多次的冲击也使刀具的使用寿命也大大减小了。人工定位、手动夹紧以及手动铣削使产品的精度降低,废品率的增大,从而使生产成本高,生产率低,迫切要求改变这种生产现状,设计X62W型卧式拨叉铣专机就是非曲直了解决这一问题的。
    X62W型卧式拨叉铣专机,主要用于拖拉机齿轮箱的拨叉脚厚度。此专机的工作过程是人工上料——自动定位——自动夹紧——自动铣削,铣毕自动松开工件后由操作者取下。
本课题来源于现某拖拉机制造股份有限公司。该公司在加工拖拉机齿轮箱的拨叉脚厚度时,利用卧式铣床X62W人工操作,工人劳动强度大,生产率低。随生产规模不断扩大,产品质量要求不断提高,迫切要求改变这种生产现状,因此他们需要一台拨叉铣专机,对这种专机的技术要求是:
a.加工时该工件的主轴孔呈立式安置;
b.工作节拍为每分钟加工20件;
c.加工时,由操作员人工上料——自动定位——自动夹紧——全速连续自动铣削;铣毕工件被自动松开,后由操作者取下并上下一个料(上料、下料时不停机);
d.工件以其主轴孔定位,定位心轴置于圆盘工作台上,圆盘工作台主轴呈立式安置;
e.专机工作安全、可靠,运行平稳,产品质量稳定,操作维护简单;
f.专机结构紧凑,装料高度为800mm左右。
在黄开有老师的指导下,首先进行了方案论证。经过研究和讨论,由于需设计的机床工作节拍为每分钟加工20件,因此要节省工件的上料时间。这就需要上料和铣加工同时进行。工件夹具设计时要用弹簧夹头来夹紧,工件的支撑台需要是一个大圆盘。另外还要设计一个凸轮机构来实现铣加工。另外工件的定位要精确。这样加工时就会实现人工上料——自动定位——自动夹紧——全速连续自动铣削这个过程。
在这样的设计效果下X62W型卧式拨叉铣专机可以使工作的效率大大的提高,生产过程安全、可靠,运行平稳,产品质量稳定,操作维护简单。改造后的

X62W型卧式拖拉机拨叉铣专机在生产实践中将会得到有效的应用,而且会取得了良好的效果,在满足生产急需的前提下为企业创造了显著的经济效益。
2 总体方案论证
2.1被加工零件分析

2.1.1零件的结构特点
拨叉的零件图如图所示,该零件是东风12型手扶拖拉机副变速拨叉,拨叉头以孔套在轴上,并用销钉与轴联接,拨叉脚在双联交换齿轮的槽中,变速操纵机构通过拨叉头部的操纵槽带动拨叉与轴一起在变速箱中滑移,从而实现拖拉机的变速。
零件的主要工作表面为操纵槽、拨叉脚拨动双联交换齿轮在花键轴上滑动,从而实现拖拉机的变速。
零件的主要工作表面为操纵槽、拨叉脚两端面,主要配合面为孔、孔和拨叉脚内侧面。零件的形状较特殊,属特形零件,结构简单。由于拨叉在工作时承受一定的力,因此要有足够的强度、刚度和韧性。

2.1.2主要技术要求
零件图上的主要技术要求为:拨叉脚表面淬火回火后硬度不小于50HRC。去毛刺、锐棱。

2.1.3加工表面及其要求
a.孔:孔径mm,两端倒角1mm×45°,表面粗糙度为Ra3.2。
b.拨叉头端面:保证尺寸25,表面粗糙度为Ra12.5。
c.操纵槽:宽度为14mm,深度为16mm,对称面与拨叉头端面的距离为14.5mm,两侧面及底面的表面粗糙度为Ra12.5。
d.拨叉脚端面:厚度尺寸为mm,表面粗糙度为Ra6.3、对的轴线的垂直度为0.1mm,外端面与操纵槽对称面的距离为50.5mm。
e.拨叉脚内侧面:宽度尺寸为,其对称面与拨叉头对称面之间的夹角为60°,表面粗糙度为Rd12.5。
f.孔:孔径mm,表面粗糙度为Ra12.5,孔的轴线对孔轴线的位置度误差不超过0.2mm。


2.1.4零件材料
零件材料是精铸ZG65,是中碳钢,其强度与球铁相近,但其冲击韧性和疲劳极限却比球铁高得多,其铸造工艺性介于低碳钢和高碳钢之间,可进行热处理,以获得所需要的机械性能。
2.2 毛坯的选择
2.2.1确定毛坯的类型及制造方法
由于零件的材料为ZG310——570,零件形状不规则,因此选用铸造毛坯。由于零件年生产量大,属于大批生产,零件的轮廓尺寸不大,而且工件上有很多表面不切削加工,所以选用砂型机器造型。

2.2.2确定毛坯的形状尺寸如图所示
选择过零件最高线且平行与叉脚对称面的平面(拨叉脚对称面偏右1.7mm)作分型面。铸件采用带型芯的分模造型,多件同时浇注,钢水经两拨叉脚位置经横浇口流入.
由于该零件属特形零件,且利用不加工表面进行定位的情形较多,零件图上列出精铸,所以确定铸件的尺寸公差等级为GB641486的CT9,机械加工余量等级为AM-H.。

2.2.3确定毛坯的技术要求
a.铸件无明显的铸造缺陷;
b.未注圆角为R3~5;
c.拨模斜度为30;
d.机加工前正火,消除内应力;

2.2.4绘制毛坯图
根据零件结构形状,在各加工表面加上加工余量,绘制毛坯图如图所示

内容简介:
第 6 卷 第 2 期 自然科学进展 国家重点实验室 1996 年 3 月 1994稿, 1994修改稿 *高等学校博士学科点专项科研基金资助项目 翻译 注塑成型冷却过程的仿真 卢义强 李德群 肖景容 (华中理工大学塑性成型及模具技术国家重点实验室,武汉 430074) 摘要 采用边界元法,对 注塑 成型过程中的冷却过程进行了仿真。对多种工程中常用的冷却装置提出了适当的处理方法。为了分析非稳态过程,将制品分成许多薄层,层与层之间的传热采用有限差分法进行计算,对模具采用特解边元法进行计算。多个工厂的应用表明,系统的运行速度快、计算精度高。 关键词 注塑成型 冷却仿真 边界元法 有限差分法 随着塑料工业的迅速发展,对制品的精度和表面质量要 求越来越高。而由于塑料品种增多,塑料制品的结构变的复杂,凭经验进行设计往往难以满足要求。采用模具 解决这个问题的有效途径。 20 世纪 80 年代初,美国的 司、澳大利亚的 司、德国 压、冷却进行仿真的系统,至今比较成功的冷却分析系统有 些冷却系统中大都采用线形冷却水管来近千差万别的冷却装置,非稳态过程冷却仿真对模具和制品一般采用一维有限差分法,计算精度不高,为了提高模拟的精度和软件的实用 性,本文针对实际应用中的冷却装置提出了合理的分类分析方法,采用特解边界元法与有限差分法结合进行非稳态冷却模拟,开发了整套冷却分析系统。 1. 注塑成型过程的理论分析 不考虑注塑循环中中型腔附近区域的温度波动是,注塑模的冷却过程讷个可以看作三维稳态传热问题,其控制方程及边界条件为: 第 6 卷 第 2 期 自然科学进展 国家重点实验室 1996 年 3 月 1994稿, 1994修改稿 *高等学校博士学科点专项科研基金资助项目 式中 T 为温度, K 为导热系数, h 为对流换热系数。 引入满足三位传热问题的控制方程 的基本解 T*采用加全余量法,可以 将方程( 1)进行变换得到的标 准的边界积分方程为 式中 为基本解的法向导数, 由于注塑模的型腔间距比其它两个方向的尺寸小一个数量级以上,应用标准的边界积分公司要求划分的网格尺寸与间距为同一数量级,否则会造成积分方程的系数矩阵的状态变坏,这种小网格划分是一般微机的容量所不能承受的,为此,采用“中面边界元法”计算型腔面,得到以下仅考虑型面时的方程组: 其中 T 为型腔壁面, T*为控制方程的基本解, T 为对应的两型腔壁面的温差, 为对应的两型腔壁面上的流通流量之和。 据测量,注 塑摸 95%的热量都是由冷却水管带走的,因此在温度分析中必须考虑冷却水管的作用,即边界元方法中必须分析水管的边界。 按照冷却装置的集合性质和冷却水在其中的流动特征,将冷却装置分为两大类:管类和板类。管类的几何特点是,冷却装置的横截面上两坐标方向的尺寸相近,冷却水道可近似用线 性处理;板类的几何特点是,横截面上两坐标方向的尺寸相差一个数量级以上,冷却水道只能近似用面处理。管类冷却装置包括直圆柱管、曲圆柱管、螺旋形水管等,板类冷却装置包括隔板管、喷流管等。 管类冷水道的等效直 径远远小于水道长度和模具外形尺寸,如采用常规边界元法,需要将水道沿截面划分为多段,而且由于冷却水道单元远远小于其它单元,会造成矩阵的恶状态变坏。本文中将圆柱简化为线,同样引入控制方程的基本解 T*,采用加权余量法进行变换,可以将管类冷却装置时的边界元方程表示为: 第 6 卷 第 2 期 自然科学进展 国家重点实验室 1996 年 3 月 1994稿, 1994修改稿 *高等学校博士学科点专项科研基金资助项目 板类内冷装置的边界积分方程 板类内冷装置的截面都为一狭缝,狭缝相对两侧相距很近,其数值比其它两个方向的数值小一个数量值左右,采用标准的边界元法同样会产生很大的误差。为此,将其两面向其中心面压缩,如图 1所示。 经过推导可以得出,压缩后的两面 由于法线方向相反,基本解对反法向德导数也大小相等、方向相反,既有 同样采用加权余量法对三维稳态传热方程式( 1)进行变换,并将( 5)式代入变换后的积分方程,可以得出 利用( 6)式只能求出两壁的温差 了求出两壁的温度 要 ( 6)式对积分点的法向求导,可以得出 将制品分为 10 层,由于制品的长宽两个方向的尺寸 远远大于厚度方向上的第 6 卷 第 2 期 自然科学进展 国家重点实验室 1996 年 3 月 1994稿, 1994修改稿 *高等学校博士学科点专项科研基金资助项目 尺寸,加之塑料的导热率远远低于金属模具的导热率,可以忽略制品在面内的传热,假设制品只沿厚度方向上传热,即将制品的传热过程看作一维费稳态传热过程,其传热方程为 式中 采用有限差分法求解( 8)式,为了得到比较高的差分精度,本文采用加权六点差分格式: 模具内部没有热源存在,其三维非稳态传热方程为: 式中 ( 10)式对齐的齐次方程 的边界积分方程( 2)进行变换可以得到: 对于注 塑模具,由于模具的两型腔相距很近,如直接采用( 18)式则要求边界元网格划分非常细,一般的微机的内存不能承受。考虑到模具的外表面传递的热量仅有 5%左右,可以对模具沿型腔面进行剖分,型腔面及冷却水管以外的区域都作为半无限体处理(如图 2所示)。 对于剖分后型芯和型腔部分,可以利用( 18)式求解各个时间步的瞬态温度场。 第 6 卷 第 2 期 自然科学进展 国家重点实验室 1996 年 3 月 1994稿, 1994修改稿 *高等学校博士学科点专项科研基金资助项目 2. 仿真结果及分析 作者采用本系统对两种不同类型的制品的冷却过程进行了冷却模拟,如图 3所示为上海无线电厂的接插件零件,由于制品的尺寸很小,不宜采用内冷却装置,只采用了一根外部冷却水管, 图 4为在冷却时间为 2以看出,由于制品的恶薄厚不均,冷却时的温度分布也不均匀,厚壁处( D=2温度比壁薄处( D=1 8其随时间变化情况看,在 2品的法兰及底部由于壁厚都为 2 温度比较高,为 180兰部位由于离冷却水管较近,散热条件较好,温度降低较快,在冷却过程完成时期温度比底部厚壁处低 4真结果与工程实际极其相符。 第 6 卷 第 2 期 自然科学进展 国家重点实验室 1996 年 3 月 1994稿, 1994修改稿 *高等学校博士学科点专项科研基金资助项目 另一制品为带翼板的五面盒,盒底、盒壁及翼板厚度均为 3盒内采用 喷流管,外部采用两根直圆柱冷却水管。顶出时制品及型芯的温度分布如图 5所示,可以 看出,喷流管 对冷却有明显的效果,制品及型芯的底部都呈与喷流管对于得环状分布,底部中心位置温度最低,侧壁温度也呈条状分布。由于侧壁型腔内有两根直圆柱管冷却水管,对应的两面制品的温度最低。翼板由于散热条
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