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0013-CA6140车床法兰盘的工艺规程和夹具设计(优秀CAD+CATIA)

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钻床夹具CAD二维图
定位心轴(A4).dwg
底座(A4).dwg
特种钻套(A4).dwg
连接板(A4).dwg
钻模夹具装配总图(A2).dwg
钻模板(A3).dwg
钻床夹具CATIA三维图
dingweixiao.CATPart
dizuo.CATPart
KAIKOUDIANPIAN.CATPart
lianjieban.CATPart
lingjiantu.CATPart
luoding.CATPart
luoding2.CATPart
Product2.CATProduct
shaft.CATPart
shangmian luomu M8.CATPart
tezhongzuantao.CATPart
xiamian luomu M8.CATPart
youce luomu.CATPart
zuanmoban.CATPart
夹具装配图(主视).bmp
夹具装配图(俯视).bmp
附件(图)
夹具原始方案
夹具装配(方案2).dwg
夹具装配(方案1).dwg
用销钉联接模板的钻模.dwg
铰链连接魔板的钻模.dwg
工序草图
10#工序 粗车+孔.dwg
15#工序 粗车.bmp
15#工序 粗车.dwg
20#工序 半精车.bmp
20#工序 半精车.dwg
25#工序 半精车.bmp
25#工序 半精车.dwg
30#工序 精车.bmp
30#工序 精车.dwg
35#工序 精车+倒角.bmp
35#工序 精车+倒角.dwg
40#工序 铣平面.dwg
45#工序 钻4Xφ9孔.dwg
5 #工序 毛坯图.dwg
50#工序 钻φ4、φ6孔.dwg
55#工序 磨B面.dwg
65#工序 倒角.dwg
70#工序 抛光.dwg
75#工序 刻字划线.dwg
80#工序 镀铬.dwg
论文插图
偏斜误差示意图.dwg
夹具装配图(主视).bmp
夹具装配图(俯视).bmp
定位误差示意图.dwg
带柄螺母.dwg
心轴.dwg
心轴固定.dwg
快卸垫片结构.dwg
排屑空间.dwg
用扳手的六角螺母.dwg
翼型螺母.dwg
钻头示意图.dwg
销定定位(方案1).dwg
lingjiantu.CATPart
零件模型图.bmp
35#工序 精车+倒角.bmp
PPT.png
夹具装配图(主视).bmp
夹具装配图(俯视).bmp
孔钻床夹具装配图.png
定位心轴(A4).dwg
底座(A4).dwg
摘要.png
毛坯图(A4).dwg
特种钻套(A4).dwg
论文内容预览.png
论文内容预览1.png
论文目录.png
连接板(A4).dwg
钻模夹具装配总图(A2).dwg
钻模夹具装配总图.png
钻模板(A3).dwg
零件图(A3).dwg
零件图.png
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编号:757417    类型:共享资源    大小:6.64MB    格式:RAR    上传时间:2016-09-04 上传人:hon****an IP属地:江苏
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ca6140 车床 法兰盘 工艺 规程 以及 夹具 设计 优秀 优良 cad catia
资源描述:

该方案是?CA6140车床法兰盘的工艺规程和夹具设计,法兰盘类零件是在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西,此类零件在机械行业拥有非常重要的地位,其加工质量和精度直接影响一台机器的运作。因此,进行法兰盘类零件加工工艺的研究,对于整个机械行业而言,有着举足轻重的地位。

在提高工件加工质量的基础上同时提高生产效率是大部分机械零件工艺设计的准则,法兰盘类零件也是如此。一个合格的零件工艺规程,应该首先要求保证零件设计的尺寸和精度,其次要尽量合理地运用现有的工作条件,尽量减少辅助时间,提高生产效率。夹具的设计需要注意其精度对被加工工件精度的影响,务必确保使用夹具能够保证设计精度。本设计均以上述各原则为基准进行。

CA6140卧式车床上的法兰盘,为盘类零件,用于卧式车床上。车床的变速箱固定在主轴箱上,靠法兰盘定心。法兰盘内孔与主轴的中间轴承外圆相配,外圆与变速箱体孔相配,以保证主轴三个轴承孔同心,使齿轮正确啮合。主要作用是标明刻度,实现纵向进给。


内容简介:
- 1 - 翻译译文; 数 控 技 术 1、当前世界 世界各国对数控机床、加工中心以至 与世界经济形势紧密相连的。机床工业有世界经济相互促进和发展,进入 21 世界知识机警时代,人们的知识所起的作用更加突出,而机床工业作为机器制造业的基础,其重点地位与战略意义也更加明显。在 1991 1994 年间,世界经济衰退,昂贵的 温, 1995 2000 年间,世界经济在低速增长,根据当前世界市场各方面用户为提高生产率对 展(欧洲的 国的 本的 国的 展品的分析,当前世界 ( 1)、更加重视新技术和创新 在世界范围内,对新工艺、新材料、新结构、新单元、新元件的研究开发工作正在大力开展,如新的刀具材料、新的主轴结构、高速电主轴、高速直线电机等的开发研究。以加工工艺的改进创新为基础,为加工超硬、难切削材料及特殊复合材料及复杂零件、不规则曲面等在不断研究开发新机种。 ( 2)、提高机床加工的精度和研究 为了提高加工中心的加工精度,不断提高机床的刚度、减少振动 ,消除热变形,降低噪声,提高 复精度、工作可靠性、稳定性、精度保持性,世界很多国家都在进行机床热误差、机床运动及负载变形误差的软件补偿技术研究,并采取精度补偿、软件补偿等措施加以改善,有的已经可以使此类误差消除 60%。并在不断开发精细加工,纳米加工。 ( 3)、提高机床加工生产率的研究 世界 床、加工中心及相应的高速点主轴、直线电机、测量系统、 以提高生产率为前提。 ( 4)、许多国家都已经开始对数控系统的智能化、开放化、网络化研究 A、数控系统的智能化的研究 主要表现在 :为追求加工效率和加工质量的智能化,对加工过程的自适应控 - 2 - 制,工艺参数自动生成进行研究;为提高驱动性能及使用连接方便的智能化,对反馈控制、电机参数的自适应运算、自动识别负载自动选定模型、自整定等进行研究;还有智能化的自动编程、智能化的人机界面、智能诊断、智能监控等方面的研究。 B、数控系统开放化研究 主要表现在:数控系统的开发在统一的运行平台上,面向机床厂家和最终拥护,通过改变、增加或剪裁结构对象(数控对象),形成系列化,并可方便地将用户的特殊应用和技术诀窍集成到控制系统中,快速实现不同品种、不同档次的开放式 数控系统,形成具有鲜明个性的名牌产品。目前开放式数控系统的体系结构规范、通行规范、配置规范、运行平台、数控系统功能库以及数控系统功能软件开发工具等是当前研究的核心。 C、 数控装备的网络化将极大地满足生产线制造系统、制造企业对信息集成的需求,也是实现新的制造模式的基础单元。 2、加工中心的分类 ( 1)按主轴加工时的空间位置分类有:卧式和立式加工中心。 卧式加工中心,是指主轴轴线水平设置的加工中心。卧式加工中心一般具有3 5 个运动坐标轴,常见的是三个直线运动坐标轴和一个回转运动坐标轴(回转工作台),它能在工件一 次装夹完成除安装面和顶面以外的其余 4个面的加工,最适合加工箱体类工件。它与力式加工中心相比,结构复杂,占地面积大,质量大,价格高。 立式加工中心,立式加工中心主轴的轴线为垂直设置,其结构多为固定立柱式,工作台为十字滑台,适合加工盘类零件,一般具有 3个直线运动坐标轴,并可在工作台上安置一个水平轴的数控转台(第 4轴)来加工螺旋类零件。立式加工中心结构简单,占地面积小,价格低,配备各种附件后,可进行大部分工件的加工。 大型龙门式加工中心,主轴多为垂直设置,尤其使用于大型或形状复杂的工件,像航空、航天工业及大型汽轮 机上的某些零件的加工都需要用这类多坐标龙门式加工中心。 五面加工中心,这种加工中心具有立式和卧式加工中心的功能,在工件一次 - 3 - 装夹后,能完成除安装面外的所有五个面的加工,这种加工方式可以使工件的形状误差降到最低,省去二次装夹工作,从而提高生产效率,降低加工成本。 ( 2)按工艺用途分类有: 镗铣加工中心,分为立式樘铣加工中心、卧式樘铣加工中心和龙门樘铣加工中心。其加工工艺以樘铣为主,用于箱体,壳体以及各种复杂零件特殊曲线和曲面轮廓的多工序加工,适合多品种小批量生产。 复合加工中心,主要指五面复合加工,主轴头可自动 回转,进行立,卧加工,在主轴自动回转后,在水平和垂直方向实现知道变换。 ( 3)按特殊功能分类有: 单工作台、双工作台加工中心; 单轴、双轴、三轴及可换主轴箱的加工中心; 立式转塔加工中心和卧式转塔加工中心; 刀库加主轴换刀加工中心; 刀库接写手加主轴换刀加工中心; 刀库加机械手加双主轴转塔加工中心。 3、当今数控机床的发展趋势: 目前,世界先进制造技术不断兴起,超高速切削、超精密加工等技术的应用,柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统的不断成熟,对数控加工技术提出了更高的要求。当今数控机床正在朝着以下几个方 向发展。 ( 1) 精度化速度和精度是数控机床的两个重要指标,它直接关系到加工效率和产品质量。目前,数控系统采用位数、频率更高的处理器,以提高系统的基本运算速度。同时,采用超大规模的集成电路和多微处理器结构,以提高系统的数据处理能力,即提高插补运算的速度和精度。并采用直线电动机直接驱动机床工作台的直线伺服进给方式,其高速度和动态响应特性相当优越。采用前馈控制技术,使追踪滞后误差大大减小,从而改善拐角切削的加工精度。 为适应超高速加工的要求,数控机床采用主轴电动机与机床主轴合二为一的结构形式,实现了变 频电动机与机床主轴一体化,主轴电机的轴承采用磁浮轴承、液体动静压轴承或陶瓷滚动轴承等形式。目前,陶瓷刀具和金刚石涂层刀具已开始得到应用。 - 4 - ( 2) 刀库容量可达 100 把以上 )的各类加工中心,能在同一台机床上同时实现铣削、镗削、钻削、车削、铰孔、扩孔、攻螺纹等多种工序加工,现代数控机床还采用了多主轴、多面体切削,即同时对一个零件的不同部位进行不同方式的切削加工。数控系统由于采用了多 构和分级中断控制方式,即可在一台机床上同时进行零件加工和程序编制,实现所谓的“前台加工,后台编辑” 。为了适应柔性制造系统和计算机集成系统的要求,数控系统具有远距离串行接口,甚至可以联网,实现数控机床之间的数据通信,也可以直接对多台数控机床进行控制。 ( 3) 据切削条件的变化,自动调节工作参数,使加工过程中能保持最佳工作状态,从而得到较高的加工精度和较小的表面粗糙度,同时也能提高刀具的使用寿命和设备的生产效率。具有自诊断、自修复功能,在整个工作状态中,系统随时对 统本身以及与其相连的各种设备进行自诊断、检查。一旦出现故障时,立即采用停机等措施,并进行故障报警 ,提示发生故障的部位、原因等。还可以自动使故障模块脱机,而接通备用模块,以确保无人化工作环境的要求。为实现更高的故障诊断要求,其发展趋势是采用人工智能专家诊断系统。 ( 4) 前 数控技术发展的新趋势。它是利用 经计算机内的刀具轨迹数据进行计算和后置处理,从而自动生成 件加工程序,以实现 集成。随着 术的发展,当前又出现了 它与 统编程的最大区别是其编程所需的加工工艺参数不必由人工参与,直接从系统内的 ( 5) 控系统将采用更高集成度的电路芯片,利用大规模或超大规模的专用及混合式集成电路,以减少元器件的数量,来提高可靠性。通过硬件功能软件化,以适应各种控制功能的要求,同时采用硬件结构机床本体的模块化、标准化和通用化及系列化,使得既提高硬件生产批量,又便于组织生产和质量把关。还通过自动运行启动诊断、在线诊断、离线诊断等多种诊断程序,实现对系 统内硬件、软件和各种 - 5 - 外部设备进行故障诊断和报警。利用报警提示,及时排除故障;利用容错技术,对重要部件采用“冗余”设计,以实现故障自恢复;利用各种测试、监控技术,当生产超程、刀损、干扰、断
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