传动箱侧盖机械加工及其数控加工编程【3张CAD图/27400字】【优秀机械毕业设计论文】
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- 关 键 词:
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传动
箱侧盖
机械
加工
及其
数控
编程
- 资源描述:
-
文档包括:
说明书一份,76页,27400字左右.
工艺卡+工序卡一份.
G代码一份.
翻译一份.
图纸共3张:
A0-夹具装配图.dwg
A0-夹具体图.dwg
A1-零件图.dwg
目录
1.1 汽车工业…………………………………………………………1
1.2 机械加工…………………………………………………………3
1.3 数控加工技术……………………………………………………4
1.4 本章小结…………………………………………………………9
第二章 机械加工工艺设计…………………………………………………10
2.1 设计题目…………………………………………………………10
2.2 机械加工工艺……………………………………………………10
2.3 计算生产纲领、确定生产类型…………………………………12
2.4 零件的分析………………………………………………………12
2.5 确定毛坯的制造方法,初步确定毛坯形状……………………15
2.6 工艺规程的设计…………………………………………………15
2.7 确定切削用量基本工时(机动时间)…………………………20
第三章 夹具的设计…………………………………………………………33
3.1 问题的提出………………………………………………………33
3.2 夹具设计的相关计算……………………………………………33
3.3 夹具结构设计与操作说明………………………………………35
第四章 数控加工编程………………………………………………………36
4.1 零件的数控加工分析……………………………………………36
4.2 应用软件的介绍…………………………………………………38
4.3 零件的造型及导入过程…………………………………………39
4.4 零件的数控加工及仿真校验过程………………………………39
4.5 G代码的生成……………………………………………………69
4.6 本章小结…………………………………………………………69
第五章 总结与展望…………………………………………………………70
5.1 设计的难点与创新………………………………………………70
5.2 展望………………………………………………………………71
参考文献………………………………………………………………………73
附录……………………………………………………………………………75
致谢……………………………………………………………………………83
传动箱侧盖机械加工工艺设计及其数控加工编程
摘要
数控加工技术集传统的机械制造、计算机技术、现代控制技术、传感检测技术、信息处理和光机电技术于一体,是现代机械制造技术的基础。数控加工技术的广泛应用,给机械制造业的生产方式和产品结构带来了巨大的变化。数控加工是用数字化信号对机床运动及其加工过程进行控制的一种方法。数控加工技术包含了数控加工与编程、金属加工工艺、CAD/CAM软件操作等多方面知识与经验,其主要任务是计算加工走刀中的刀位点(简称CL点)。随着数控技术的飞速发展,数控技术的水平和普及程度已经成为衡量一个国家综合国力和工业现代化水平的重要标志。本设计是对传动箱侧盖进行机械加工工艺设计和数控加工编程,首先是设计好加工工艺规程,选择好刀具、主轴转速和实际切削速度等各种因素,然后根据已经选择的刀具、主轴转速和实际切削速度等在Cimatron软件中设置相应的参数进行模拟加工,其具体内容如下:
1、 所设计的零件是传动箱侧盖,就给定的零件的结构、加工质量要求等各因素进行了全面工艺分析之后,在Auto CAD和Pro/ENGINEER软件中分别绘制了零件的工程图和三维图;
2、 根据设计零件的质量要求和技术要求设计了零件的加工工艺规程,选择了合理的定位基准,并填写了工序卡片上的相关内容;
3、 针对工序Ⅰ的加工设计了一套专用的夹具,并绘制了夹具总装图和夹具体图;
4、 在Cimatron软件对工件进行了数控模拟加工,并且进行了仿真校验。最后还对零件的数控加工进行后置处理,生成了零件加工的G代码。
关键词:机械加工工艺设计 夹具设计 数控加工




- 内容简介:
-
1 is a is s is By a on a is a a 2 128 15 I/O 6a a a In is to PU to AM of an be as an as . a or To an b 2 is as . on of to is a is an s of It of It is be a in to to or be of K be of be a K of 00H 1. A+as as in of 0H 9 ., ., of 02. 28 of is 28 of is in is . be in 3 A 0if in of It is of to of n be U) be P) to in U U No P U of is 3 P P as , is be n PU to is by of AM be by or a 1.1 be 0 if no 1 if It be is by a it to AM in is To of an to a is by be to a to n is is A 4 -M is is a be CC is to be to to 1.1 be 0 if no 1 if is of in to is at a is to to be an is 00H on ST is by a to to a an of in of is on a of be SY 3.1 is 3.2 to is is to If B1 B2 be 1. 00H by ST H. 2. at 1 3. to 4. at 1 5. is -t be of is by 2 by of by 3.2 0 is 1-s in be be by as a of 00H, 001H, 02H, 3.5 3.7 be to a as (000H) = 1EH 001H) = 21H 9 in be be by of is to 6 能特性 : 一种 低电压,高性能 位单片机,片内含 2k 128 随机随取数据存储器( 器件采用 司的高密度,非易失性存储技术生产,兼容标准 令系统,片内置通用 8 位中央处理器和 储单元,功能强大 片机可为您提供许多高性价比的应用场合。 供以下标准功能: 2k 字节 速存储器, 128 字 节内部 15个 I/O 口线,两个 16位定时 /计数器,一个 5向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,内置一个精密比较器,片内振荡器及时钟电路。同时, 降至 0表态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。空闲方式停止 允许 时 /计数器,串行通信及中断系统继续工作。掉电方式保存 的内容,但振荡器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下个硬件复位。 引脚结构如下 振荡器特征: 片内振荡器的反相放大器的输入和输出端,如下图所示。可采用石 英晶体或陶瓷振荡器组成时钟振荡器,如需从外部输入时钟驱动 钟信号从 入, 悬空。由于输入到内部电路经过一个 2分频触发器,所以输入的外部时钟信号无需要特殊要求,但它必须符合电平的最大和最小值及时序规范。 某些指令的约束条件 : 含有 2 序存储器,指令系统与 51完全兼容,可使用 51指令系统对其进行编程。但是在使用某些有关指令编程时,程序员须注意一些事项。 和跳转或分支有关的指令有一定的空间约 束,使目的地址能安全落在k 字节的物理程序存储器空间内,程序员必须注意这一点。对于 27 900 1分支指令 : 对于 指令,只要程序员记住这些分支指令的目的地址在程序存储器大小的物理范围内( 序地址空间为: 000H 7元),这些无条件分支就会正确执行,超出物理空间的限制会出现不可预知的程序出错。 、 、 这些条件转移指令的使用与上述原则一样,同样,超出物理空间的限制也会引起不可预知的程序出错。至于中断的使用, 80程序的地址。 2与 关的指令,数据存储器: 含 128 字节内部数据存储器,这样, 堆栈深度局限于内部 128字节范围内,它既不支持外部数据存储器的访问,也不支持外部程序存储器的执行,因此程序中不应有 指令。 一般的 80户应了解正在使用的 控制器的存储器物理空间和约束范围,适当地调整所使用的指令寻址范围以适应 程序存储器的加密 : P)或不编程( U)来得到如下表所示的功能: 8 空闲模式: 在空闲模式下, 持睡眠状态而所有片内的外设仍保持激活状态,这种方式由软件产生。此时,片内 秘有特殊功能寄存器的内容保持不变。空闲模式可由任何允许的中断请求硬件复位终止。 不使用外部上拉电阻的情况下应设置为 ” 0” ,或者在使用上拉电阻的情况下设置为“ 1”。 应注意的是:在用硬件复位终止空闲模式时, 常从程序停止一直到内部复位获得控制之前的两个机器周期处恢复程序 执行。在这种情况下片内硬件禁止对内部 允许对端口的访问,要消除万事硬件复位终止空闲模式对端口意外写入的可能,原则上进入空闲模式指令的下一条指令不应对端口引脚或外部存储器进行访问。 掉电模式: 在掉电模式,振荡器停止工作,进入掉电模式的指令性计划是最后一条被执行的指令,片内 出掉电模式的唯一方法是硬件复位,复位后将重新定义全部特殊功能寄存器但不改变 的内容,在 位应无效,且必须保持一定时间以使振荡器重启动并稳定 工作。 不使用外部上拉电阻的情况下应设置为“ 0”,或者在使用外部上拉电阻时应设为“ 1”。 速存储器的编程: 程序存储器是可反复编程的。代码存储阵列一次编程一个字节,一旦阵列被编程,如需重新编程一非空 字节,必须对整个存储器阵列进行电擦除。 内部址计数器: 部包含一个 总在 00H,并在 脚上出现正跳变脉冲时进行加 1计数。 数据查询 : 有写周期结束的数据查询功能,在写周期期间,对最后写入的字节尝试将令 写周期完成,全部输出端的真实数据有效,同时下一个周期开始,数据查询可在写周期被初始化的任一时刻开始。 字节编程的进度可通过“ 出信号监测,编程期间, 9 高“ H”后被拉低来指示“ 在编程结束后被再次拉高 ” H” 来指示“ 程序校验: 如果加密 有进行编程,则代码数据可通过校验数据线读取: 1使 L”变为“ H”,复位内部的地址计数器为期为 000H。 2对代码数据加上正确的控制信号即可在 3 。 4从 5重复 3 到 4 步骤,即可将全部单元的数据读取。加密位不可直接校验,加密位的校验可通过对存储器和校验和写入状态来验证。 芯片擦除: 利用控制信号的正确组合并保持 0低电平即可将2k 字节)阵列和两个加密位整片擦除,代码阵列在片擦除操作中将任何非空单元写入“ 1”可被再编程
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