文档包括:
说明书一份,33页,16000字左右.
英文翻译一份.
任务书一份.
开题报告一份.
图纸共9张:
A0-滑台.dwg
A0-减速器.dwg
A0-箱体.dwg
A1-传动原理.dwg
A1-转动蹄片.dwg
A2-蜗杆.dwg
A2-蜗轮.dwg
A3-齿轮2.dwg
A3-轴.dwg
1.毕业设计的背景:
机械设计与制造是国家工业的基石,提升一个国家产业链的关键所在,在汽车制造方面,汽车的刹车机构是汽车的重要部件之一,此部件的性能好坏事关人的生命安全,所以此部分设计与制造是机械行业的热点和焦点。
设计题目是加工制动蹄工件,此工件原来在车床上加工,存在装夹困难,劳动强度大,切削石棉酚醛混合物材料。不易脱落,生产效率低等问题。我们为其设计了一台专用机床,采用旋转铣削法,解决了上述问题。从而一举解决了长期困扰汽车工业的难题。提高了整体组件的生产率,同时还降低了成本,本设计题目对汽车制造业有一定的推动作用。
2.毕业设计(论文)的内容和要求:
由于制动蹄圆柱表面其材料的特殊性、表面不连续以及其结构的特殊性,致使采用常规的车削加工难以保证其加工精度和表面质量。本课题根据生产实际的要求,研究、设计一台专用铣床。
我设计的是旋转机构和床身部件,旋转机构的作用是控制工作台面的旋转,以此带动工件的旋转,使加工工件圆柱面成为可能,床身部件是为了是机床总体更科学更合理,以达到最好的工作效果。
3.主要参考文献:
1.甘永立. 几何量公差与检验 (第七版). 上海:上海科技技术出版社,2005,7.
2.雷贤卿,张玉琴.旋转铣削圆柱面专用机车参数的确定 .制造技术与机,1996第十期.35-36页.
3.孙恒,陈作模主编.机床设计简明手册 (第六版).北京:高等教育出版社,2001.
4.谢家瀛.机床设计简明手册 .北京:机械工业出版社,1992.
5.戴曙.金属切削机床 .北京:机械工业出版社,2005,01.
6.大连组合机床研究所.机床设计参考图册 .北京:机械工业出版社,1975,11.
7.孟少农. 机械加工工艺手册 . 北京:机械工业出版社,1992,9.
8.洛阳工学院,东北重型机械学院. 机床夹具设计手册.上海:上海科技技术出版社,1990,2.
9.刘鸿文. 材料力学 (第四版). 北京:高等教育出版社,2004,94.
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11.王昆,何小柏. 机械设计课程设计 .北京:高等教育出版社,2003,2.
12.吴宗泽. 机械设计实用手册 .北京:化学工业出版社.2000,6.
13.许晓畅. 专用机床设备设计 .重庆大学出版社, 2003.07
14.孔凌嘉,张春林. 机械综合课程设计 .北京理工大学出版社.2004,2.
15.姚永璞,贾风桐. 铣床结构与装配调整 .机械工业出版社,1990,8.
摘要
本设计目的就是设计一台可以加工制动蹄蹄片的专用铣床,此工件原来在车床上加工,切削的蹄片材料是石棉酚醛混合物,存在工人劳动强度大,装卸和夹紧困难,由于材料的特殊性、表面不连续性、以及其结构的复杂性等原因。存在切削时材料不宜脱落,生产效率低等缺陷。为克服以前采用车削加工时所产生的问题,设计了此专用铣床,采用旋转铣削法加工,成功解决了上述问题。
专用机床是通过缩小机床的工艺用途来实现高效率的机床。这类机床结构较简单,调整和操作方便,自动化程度较高,易于保证质量并有较高的生产率。适于成批生产。
本设计的主要内容为机床的旋转机构和床身部件,床身部件包括减速器,滑台和箱体。减速器采用结构简单的双级圆柱齿轮传动,其整体内置于床身内部,减小了机床的整体结构;通过皮带传动将电动机功率输入其内,其输出端连接机床的旋转机构。旋转机构采用涡轮涡杆传动,控制加工台的旋转。调整机构用于调整铣削头与工件之间的位置关系,以保证工件的加工精度;其结构采用可垂直相对运动的十字滑台结构,运动靠丝杠螺母机构实现并采用了可靠的锁紧结构,既能保证机床结构参数的调整又能保证在加工过程中保持位置不变,可使加工过程顺利进行。
关键词:专用铣床;减速器;旋转机构;十字滑台
Abstract
The design objective is to design a milling machine which can process the brake shoes, the original part was processed in a lathe, cutting the shoes, phenolic mixture of asbestos materials, labour-intensive existence of workers, handling and clamping difficult, because the special nature of the surface discontinuities, and the complexity of its structure and other reasons. There exist two problems :cutting material difficult and low production efficiency .In order to overcome the past by turning on when the problems arising from the design of this special milling machine, used by rotary milling processing, successfully resolve the issue.
Special Machine through the narrow use of the machine tool to achieve high efficiency of the machine. Such a simple machine structure, adjustment and easy to operate, a higher degree of automation and easy to ensure the quality and higher productivity. Suitable for mass production.
The design of the main elements of the rotation for the machine tool and bed parts, components, including bed reducer, slider and Cabinet. Reducer a simple structure of the double-cylinder gear transmission, its overall internal built-in bed, reducing the overall structure of the machine; belt through the motor drive will enter its power, its output connected machine rotating bodies. Adopted by turbine rotating vortex-transmission, processing control of Taiwan's rotation. Adjustment of institutions used to adjust milling head and the location of relations between the workpiece to ensure that the workpiece processing accuracy of its use of the vertical structure of relative movement of cross-Taiwan sliding structure, movement by screw and nut agencies to achieve a reliable locking structure , The machine can ensure that structural adjustment can guarantee that the parameters in the process of keeping the same process can proceed smoothly.
Keywords: dedicated milling machine reducer rotate slide coss-Taiwan
目 录
1 绪论 1
1.1 前言 1
2 专用机床概述 2
3 零件分析与加工方案确定 4
3.1 零件分析 4
3.1.1 零件的用途 4
3.1.2 零件的工艺分析 4
3.2 工艺方案的确定 5
4 机床设计参数的确定 7
4.1 机床参数设定 7
4.2 铣削后圆柱面的侧母线 7
4.3 参数a、b值大小及精度 9
4.4 机床参数确定 10
4.5 铣削用量的确定 11
4.6确定制动蹄片专用铣床总体方案 12
4.7确定制动蹄片专用铣床的传动 14
5 减速器的设计 15
5.1 减速器的类型与选择 15
5.2 电动机的类型与选择 15
5.3 传动装置的总传动比及其分配 16
5.4 计算传动装置的运动和动力参数 17
5.4.1 各轴转速 17
5.4.2 各轴输入功率 17
5.4.3 各轴输入转矩 18
5.5 V型带的设计与选择 18
5.6 齿轮传动设计 19
5.6.1 选择模数 19
5.6.2 齿面接触强度的校核 20
5.7 轴的校核 21
5.8 轴承的选择与校核 24
5.9 键的校核 24
6 滑台的设计 26
6.1 导轨的确定 26
6.1.1 导轨的选择与设计 26
6.1.2 导轨的截面形状与组合 26
6.1.3 导轨间隙的调整 27
6.2 丝杠的选择 27
6.3 滑台的联结 28
7 旋转机构的设计 29
7.1 旋转机构的设定 29
7.2 旋转机构的作用及工作原理 29
7.3 旋转机构的确定 30
结 论 31
致 谢 32
参考文献 33
附录 34








