机械制造装备设计考试重点
机械制造装备设计考点整理
1、制造装备的要求主要功能1 一般的功能要求1.1 加工精度方面的要求1.2 强度、刚度和抗振性方面的要求1.3 加工稳定性方面的要求1.4 耐用度方面的要求1.5 技术经济方面的要求2 柔性化2.3 精密化2.4 自动化2.5 机电一体化2.6 节材2.7 符合工业工程要求2.8 符合绿色工程要求3、制造装备有哪些1 加工装备(机床)1.1 金属切削机床1.2 特种加工机床1.3 锻压机床2 工艺装备:刀具,模具,夹具,量具.3 仓储传送装备4 辅助装备4、简述制造装备设计方法的特点:1.创新设计,一般需要较长的设计开发周期,必须投入较大的研制开发工作量2变型设计,开发周期短,工作质量高3模块化设计,选择适当的功能模块.直接拼装5、简述制造装备设计的步骤1 产品规划阶段.及时,适当超前,满足市场2 方案设计阶段3 技术设计阶段,将初步设计方案具体化.4 工艺设计阶段6、金属切削机床应满足的基本要求:工艺范围,柔性,与物流系统的可接近性,刚度,精度,噪声,成产率和自动化,成本,生产周期,可靠性,造型与色彩,机床设计方法7、工件表面的形成原理。
任何一个表面都可以看成是一条曲线沿着另一条曲线运动的轨迹,这两条曲线称为该表面的发生线,前者为母线,后者为导线。
发生线的形成1轨迹2成形3 相切4展成8、机床主轴转速为什么是等比数列。
主轴的转速数列一般按等比数列排列。
这样可以使最大相对转速损失Amax为一常数。
最大相对转速损失Amax的计算:如某机床的分级变速系统共有Z级:n1,n2,n3,…… nj,nj+1,…… nZ。
加工工件所需的最有利转速为n,而n处在nj与 nj+1 之间,即: nj<n< nj+1相对转速损失率:A = (n- nj) / n×100%最大相对转速损失: Amax = (nj+1 – nj)/ nj+1 = 1 – (nj / nj+1) = 1 – 1/φ×100%机床转速按等比数列排列,其标准公比为φ,各级转速为:n1 = nmin,n2 = n1φ,n3 = n2φ= n1φ2 ,…,nZ = n1φZ-1 = nmax变速范围:Rn = nmax /nmim = n1φZ-1/n1=φZ-19、不同机床的公比选择原则。
机械制造装备设计考试重点
绪论一、机械制造装备的地位与发展1.制造业的地位制造业是一个国家国民经济发展的重要支柱,其发展水平是衡量一个国家经济实力、科技水平和综合国力的重要标志之一。
2.机械制造业的地位机械制造业是制造业的核心,是向其他各行业提供工具,仪器及各种先进制造装备的行业。
3.机械制造装备的地位机械制造装备的先进程度决定制造业的生产能力和水平。
提高机械制造装备的技术水平是机械制造业乃至国民经济稳定发展的当务之急。
4.制造装备的核心——机床金属切削机床担负了制造业40%~60%的工作,其水平直接影响产品质量和劳动生产率。
机床工业水平在很大程度上代表着一个国家的工业生产能力和科学技术水平。
5.机械制造装备发展史机械制造装备工业是随着先进制造技术、先进制造生产模式、先进工艺技术的发展而不断更新的。
20世纪50~60年代:“规模效益”模式。
产品品种单一,为满足市场需要,广泛采用生产单一品种的自动机床、组合机床和专用生产线。
以满足大批量生产,提高劳动生产率的需求。
20世纪70年代:“精益生产”模式社会需求多样化、市场竞争日益激烈。
生产企业既要提高产品质量,又要频繁地改型,缩短生产周期。
因此,采用数控机床来有效的自动化生产单件、小批量的精密复杂零件。
20世纪80年代:“FMS和CIMS生产”模式世界经济的发展,制造业为了赢得全球化竞争,开发了CAD、CAM、CAPP、MRP、GT、CE、FMS、TQC、CIMS等先进制造技术的管理方法,以缩短生产周期,提高产品质量,降低产品成本和改善服务质量。
FMS是采用一组数控机床和自动化的工艺装备,由计算机信息控制系统和物科自动储运系统有机结合的自动化制造系统。
CIMS的核心在于将企业的人、成本核算、生产经营和工程技术系统有机的集成,构成适合于多品种、中小批量生产的高效益、高质量和高柔性的智能生产系统。
CIMS的出现,是机械制造自动化水平由制造系统自动化向综合自动化方向发展。
20世纪90年代:敏捷制造(AM)、精益-敏捷-柔性(LAF)生产系统、全球制造等新的制造模式信息科学技术的发展,全球经济打破了传统的领域经济发展模式,市场更加广阔,为了快速响应市场,诞生出新型制造模式,其中LAF全面吸收精益生产(LP)、敏捷制造(AM)和柔性制造(FM)的精髓,包括了TQC、准时生产、快速重组制造和并行工程(CE)等现代生产和管理技术,也是本世纪继续发展的先进制造模式。
机械制造装备设计考试要点(全)
第一章机械制造装备1.机械制造装备的发展趋势:向高效、高速、高精度方向发展;多功能复合化、柔性自动化的产品成为发展的主流;实施绿色制造与可持续发展战略;智能制造技术和智能化装备有了新发展;我国自主创新和高新技术的发展。
2.机械制造装备应满足的一般功能包括:加工精度方面;强度、刚度和抗振性方面;加工稳定性方面;耐用度方面;技术经济方面的要求。
3.机械制造装备的特殊功能:1)柔性化:产品结构柔性化:产品设计时采用模块化设计方法和机电一体化技术,只需对结构作少量的重组和修改,或修改软件,就可以快速地推出满足市场需求的,具有不同功能的新产品。
功能柔性化:只需进行少量的调整或修改软件,就可以方便地改变产品或系统的运行功能,以满足不同的加工需要。
(专用机床等柔性表现在机床可进行调整以满足不同工件的加工)2)精密化:采用传统的措施,一味提高机械制造装备自身的精度已无法奏效,需采用误差补偿技术,误差补偿技术可以是机械式的。
3)自动化:全自动(能自动完成工件的上料、加工和卸料的生产全过程)和半自动(人工完成上下料)。
实现自动化的方法从初级到高级依次为:凸轮控制、程序控制、数字控制和适应控制等。
可提高加工效率和劳动生产率及产品质量的稳定性,改善劳动条件。
4)机电一体化:指机械技术与微电子、传感检测、信息处理、自动控制和电力电子等技术,按系统工程和整体化的方法,有机地组成最佳技术系统。
机电一体化系统和产品的通常结构是机械的。
5)节材:采用现代设计技术,合理选取安全系数,对主要零部件进行精确计算和优化,改进产品结构,采用先进的制造装备提高材料的利用率。
6)符合工业工程要求:(产品设计)符合是指:在产品开发阶段,充分考虑结构的工艺性,提高标准化、通用化程度,以便采用最佳的工艺方案;选择合理的制造设备,减少工时和材料的消耗;合理进行机械制造装备的总体布局,优化操作步骤和方法,减少操作过程中人为的体力消耗;对市场和消费者进行调研,保证产品合理的质量标准,减少因质量标准定得过高造成不必要的超额工作量。
《机械制造装备设计》考试复习
机械制造装备设计第一章、机械制造及装备设计方法第一节、概述机械制造装备的发展趋势1、向高效、高速、高精度方向发展For personal use only in study and research; not for commercial use2、多功能复合化、柔性自动化3、绿色制造与可持续发展4、智能制造技术与智能化装备For personal use only in study and research; not for commercial use第二节机械制造装备应具备的主要功能机械制造装备应具备的主要功能需满足以下几方面要求:1、一般的功能要求2、柔性化3、精密化4、自动化一般的功能要求包括(1)加工精度方面的要求(2)强度、刚度和抗振性方面的要求(3)加工稳定性方面的要求(4)耐用性方面的要求(5)技术经济方面的要求第三节机械制造装备的分类机械制造装备的分类1、加工装备(机床或工作母机)2、工艺装备3、储运装备4、辅助装备加工装备包括:金属加工机床、特种加工机床、锻压机床、冲压机床、注塑机、焊接设备、铸造设备等。
金属切削机床可按如下特征进行分类:1、按机床的加工原理分为:车床、钻床、镗床、纹加工机床、铣床、刨(插)床、拉床、切断机床和其它机床等。
2、按机床的使用范围分为:通用机床:通用的金属切削机床可加工多种尺寸和形状的工件的多种加工面专用机床:用于特定工件的特定表面、特定尺寸和特定工序加工的机床专门化机床:用于对形状相似尺寸不同的工件的特定表面,按特定的工序进行加工3、机床按其通用特征可分为高精度精密、自动、半自动、数控、仿形、自动换刀、轻型、万能和简式机床等第四节机械制造装备设计的类型机械制造装备设计可分为创新设计、变型设计和模块化设计等三大类第五节机械制造装备设计的方法机械制造装备设计的典型步骤(一)产品规划阶段(二)方案设计阶段(三)技术设计阶段(四)施工设计阶段第二章金属切削机床设计第一节概述机床设计应满足的基本要求(1)工艺范围(2)柔性(3)与物流系统的可亲性(4)刚度(5)精度(6)噪声(7)成产率和自动化(8)成本(9)生产周期(10)可靠性(11)造型与色彩机床设计步骤1、确定结构原理方案2、总体设计3、结构设计4、工艺设计5、机床整机综合评价6、定型设计第二节金属切削机床设计的基本理论机床的运动学原理金属切削机床工作原理是通过刀具与工件之间的相对运动,由刀具切除工件加工表面多余的金属材料,形成工件加工表面的几何形状、尺寸,并达到其精度要求。
机械制造装备设计复习重点
机械制造装备复习重点一、填空:1.创新设计通常应从市场调研和预测开始,明确产品设计任务,经过产品规划、方案设计、技术设计和施工设计等四个阶段。
2.影响机械装备加工精度的主要因素有:几何精度、传动精度、运动精度、定位精度、低速运动平稳性。
3.机床精度主要指机床的几何精度和机床的工作精度。
4.运动功能式表示机床的运动个数、形式、功能及排列顺序,是描述机床运动功能最简洁的表达方式。
5.主传动系按传动装置类型可分为机械传动装置、液压传动装置、电气传动装置以及它们的组合。
6.推力轴承位置的配置形式有前端配置、后端配置、两端配置和中间配置四种。
7.直线导轨的截面形状主要有四种:矩形、三角形、燕尾形和圆柱形,它们可互相组合。
8.工业机器人是由操作机、驱动单元和控制装置等部分构成。
9.工业机器人按机械结构类型分为关节型机器人、球坐标型机器人、圆柱坐标型机器人、直角坐标型机器人。
10.工业机器人机械结构系统由机座、手臂、手腕、末端执行器和移动装置组成。
11.机床夹具由定位元件、夹紧元件、导向及对刀元件、动力装置、夹具体和其它元件及装置组成。
12. 工艺基准分为工序基准、定位基准、测量基准和装配基准。
13. 物流的功能主要是存储、输送、装卸、管理等功能。
14.物流系统的水平结构:供应物流子系统、生产物流子系统、销售物流子系统等构成。
15.生产物流时间组织形式顺序移动式、平行移动式和平行顺序移动式。
16.料仓式上料装置是由料仓、隔料器、上料器、上料杆、下料杆等部分组成。
17.机械制造装备设计可分为创新设计设计、变形式设计、和模块化设计设计等三大类。
18.创新设计在明确设计任务后,经过:产品规划、方案设计、技术设计和工艺设计等四个阶段。
19.按照机械结构类型分类,工业机器人分为四类:关节机器人、球坐标机器人、圆柱坐标机器人、直坐标机器人。
20.机械制造装备的一般功能要求有:加工精度、刚度、强度、抗振、加工稳定性、耐用度、技术经济性。
机械制造装备设计复习重点
机械制造装备设计复习重点机械制造装备设计复习重点机械制造装备设计作为机械工程的重要组成部分,是机械工程师必须熟练掌握的一项技能。
机械制造装备设计是指按照客户的要求,通过计算、绘图、制造和组装等工序,设计出一种能够满足客户需要的机械零部件或机械设备。
机械制造装备设计需要涵盖的知识点非常广泛,需要机械工程师具备丰富的专业知识和实践经验。
本文将提供一份机械制造装备设计复习重点,帮助机械工程师在复习时做到高效、全面。
一、机械设计基础知识1. 机械设计的基本原则和方法2. 机械构件的图解法和三维模型法3. 机械构件材料和材料强度4. 机械运动学和动力学基础5. 转动惯量和转矩计算6. 工程力学和杆件受力分析7. 锥齿轮、蜗杆蜗轮和行星轮减速器设计8. 表面质量和加工工艺二、机械传动设计1. 齿轮传动设计和计算2. 带传动的设计和计算3. 液压传动和气动传动的基本原理和设计方法4. 变速机构和联轴器的设计5. 机械减震器和过载保护装置的设计三、机械结构设计1. 机械结构设计的基本原则2. 标准件的选择和应用3. 机械框架和支撑结构的设计4. 机械板弹簧和螺旋弹簧设计5. 机械密封和接头的设计6. 喷涂、电镀和镀铬工艺的应用四、机械加工技术1. 机械加工和数控加工的基本原理和应用2. 刀具材料和刀具选择3. 数控加工编程和控制4. 切削力和切削温度的控制5. 精密加工和超精密加工技术五、机械装配和检测1. 机械装配工艺和流程2. 机械装配技术和方法3. 机械检测方法和仪器4. 机械质量控制和质量管理六、机械设计中的创新和优化1. 创新意识和方法2. 机械设计的优化方法和工具3. 模拟分析和仿真技术在机械设计中的应用4. 机械设计的经济性评估和环境影响评估总之,机械制造装备设计复习需要注重知识点的系统性、实践性和综合性,通过理论与实践结合,熟练掌握各种设计工具和方法,全面提高机械设计的能力和水平。
机械制造装备设计复习资料
1. 制定零件工艺过程时,首先研究和确定的基准是( C )。
A.设计基准B.工序基准C.定位基准D.测量基准2. 生产过程中直接改变工件的形状、尺寸和表面性能使之变成所需零件的过程为( C )。
A.生产过程B.工序过程C.工艺过程D. 生产流程3. 领用夹具并安装在机床上属于单位时间哪部分( D )。
A.基本B.辅助C.服务D.准备、终结4. 轴类零件定位用的顶尖孔是属于( A )。
A.精基准B.粗基准C.互为基准D.自为基准5. 主轴具有纯角度摆动时,车削外圆得到的是( B )形状。
A.椭圆B.圆锥C.棱圆D.腰鼓形6. 零件装夹中由于设计基准和( D )基准不重合而产生的加工误差,称为基准不重合误差。
A.工艺B.测量C.装配D.定位7. 以平面和内孔为主要加工表面的零件是( C )。
A.阶梯轴B.双联齿轮C.箱体D.套筒8. 自为支撑(浮动支撑)其作用增加与工件接触的支撑数目,但( B )。
A.不起定位作用B.限制一个自由度C. 限制三个自由度D.限制两个自由度9. 试从曲线的相对比较中,判断哪种曲线形状的工序精度要求高( D )。
A.б=2B.б=1C.б=1/2D.б=1/410. 试指出下列刀具中,哪些刀具的制造误差不会直接影响加工精度( A )。
A.端面铣刀B.绞刀C.成形铣刀D.键槽铣刀11.铰孔可以提高孔的尺寸精度、减小孔表面粗糙度,还可以对原孔的偏斜进行修正。
(×)改正: 铰孔可以提高孔的尺寸精度、减小孔表面粗糙度。
12. 铣削时,切削过程是连续的,但每个刀齿的切削是断续的,因此,切削过程中存在对工件的冲击。
(√)13. 在工艺尺寸链中,必须有增环、减环和封闭环。
(×)改正:在工艺尺寸链中,可以没有减环,但必须有增环、封闭环。
14. 工件在加工前,使其在机床上或夹具中获得正确位置的过程称为安装。
(×)改正:工件在加工前,使其在机床上或夹具中获得正确位置的过程称为定位。
机械制造装备设计各章概念知识点总结考试重要考点
机械制造装备设计各章概念考试重要考点1.人类社会需求的产品可划分为两大类:机械类产品,非机械类产品。
2.机械类产品可分为三类:1)生活机械类产,2)机械设备,3机械制造装备3.机械制造业是生产机械类产品(包括生活类机械产品、机械设备、机械制造装备)的产业。
4.机械制造装备是制造业的基础:机械制造业直接为生活类机械产品制造业、机械设备制造业及机械装备制造业本身提供机械制造装备;机械设备制造业又为非机械制造业提供生产设备。
机械制造装备几乎与整个制造业都有关系。
5.市场竞争的要素:时间要素、质量要素、成本要素、服务要素。
6.机械制造装备适应市场竞争的对策:1)创新开发机械制造装备时,若无确定的应用对象群,应综合考虑既要提高其柔性,又要提高其生产率;若有确定的应用对象群,可根据对象群的特点,或者以提高制造的柔性为主,但又不降低其出生率;或者以提高生产率为主,但又不降低其柔性。
2)在开发或者选择使用机械制造装备时,应综合考虑提高装备的柔性、生产率、自动化程度、企业的投资能力以及企业的生产批量。
7.机械制造生产过程应包括毛坯生产、加工生产、装配生产三部分生产活动。
8.机械制造生产活动的基本功能:加工功能、物流功能、测控功能。
9.机械制造生产模式及其特点:1)单机生产模式(加工装备柔性好、自动化程度低、总生产率低、质量一致性差、制造装备资金投入少、适合单件小批量生产);2)大规模生产模式(属于刚性系统生产模式、自动化程度高、生产率高、质量一致性好、制造装备资金投入大、适合大批量生产);3)柔性制造系统模式(装备制造柔性好、自动化程度高、生产率一般、质量一致性好、一次性资金投入大、适合生产批量);4)可重构制造系统(柔性高、自动化程度高、生产率介于柔性制造系统和刚性生产系统之间、质量一致性好、一次性资金投入大、适合生产批量)。
10.机械制造装备的柔性:机械制造装备的功能具有柔性(例如,一台机床具备多台机床的功能),适应对象的能力。
机械制造装备设计试卷及答案复习重点.doc
选择1.采用“消灭一切浪费”和“不断完善”,以最优的质量和最低成本的产品提供给市场,这种制造模式被称为 [ B ]。
A. “传统模式”B. “精益生产”C. “敏捷制造”D. “并行工程”2.借助模具对板料施加外力,迫使材料按模具形状、尺寸进行剪裁和塑性变形,得到要求的金属板制件的设备,称为 [ B ]。
A. 挤压机B. 冲压机C. 轧制机D. 锻造机3.一组功能、工作原理和结构相同,而尺寸和性能参数不同的产品,称为 [ A ]。
A. 纵系列产品 B. 横系列产品 C. 跨系列产品 D. 基型产品 4.机床定位部件运动达到规定位置的精度,称为 [ D ]。
A. 几何精度 B. 运动精度 C. 传动精度 D. 定位精度5.为了降低导轨面的压力,减少摩差阻力,提高导轨的耐磨性和低速运动的平稳性,应选 [ B ]。
A. 滑动导轨 B. 卸荷导轨 C. 滚动导轨 D. 动压导轨6.一个四自由度圆柱坐标型搬运机器人,其运动功能式为[ C ]。
A. M O //4321γγγγ B. M Z O //321γγγ C. M ZX O //21γγ D. M XYZ O //γ7.在 AGV的导向系统中装有陀螺仪,该导航方式称为[ B ]。
A.电磁引导 B. 惯性导航 C.光学引导 D. 激光导航8.适应中等转速和切削负载较大,要求刚度高的机床主轴轴承配置形式应选择[ B ]。
A.速度型 B. 刚度型 C.速度刚度型 D. 抗振型 9.铣床进给量的单位为[ C ]。
A.毫米/每转B. 毫米/冲程C.毫米/分钟D. 转/分钟10.要求导轨可以承受较大的颠覆力矩,高度较小,结构紧凑,间隙调整方便,应选 [ C ]。
A. 矩形导轨B. 三角形导轨C. 燕尾形导轨D. 圆柱形导轨 填空1.当前提高制造生产能力的决定因素不再是劳动力和______资本_______的密集积累。
2.机械制造装备的精密化成为普遍的发展趋势,从微米级发展到亚微米级,乃至_____纳米级_____。
机械制造装备设计期末试卷及考试复习重点
14.磨床运动功能图的运动功能式为 。
15.无论是方形、圆形或矩形, 空心截面的刚度都比实心截面的 , 圆形截面的抗扭刚度比方形截面 , 抗弯刚度比方形截面 。
二、计算题: (((((工件定位的三种方案如图所示,要求加工表面DB 距孔尺寸为A,试分析计算各种定位方案的定位误差?哪种定位方案较好?三、分析题: (((((设计升降台铣床主传动系统,ϕ=1.41,主轴转速为n=45~2000r/min ,电动机转速为min /1440r n =电。
(1)写出结构式 (2) 画出转速图考 生 信 息 栏 系 专业 级 班级 姓名 学号装 订 线2.某机床主轴的转速图如图所示, 若主轴计算转速为160r/min, 要求确定各中间传动轴及各齿轮的计算转速。
四、问答题: (55%)1.如图所示,传动轴二端是什么轴承,轴向力如何传递?轴承间隙如何调整?(8%)2.说明下图背轮机构避免高速空转的措施。
(7%)3.试确定图示零件加工工序所要求的合理定位方案。
(6%)4.指出图中的设计有什么不正确的地方,并提出改进意见。
(8%)C型车床主轴部件如下图,前后轴承采用什么轴承?轴向载荷如何承受?这种配置的主轴部件适用于什么场合?为什么?(8%)考 生 信 息 栏 系 专业 级 班级 姓名 学号装 订 线6.说明块状零件的自动定向方法。
(6%)7.如下是托架钻模,试分析:(12%)该工序要保证的精度?工件如何定位?件号2.5.8、9、10、11.的作用是什么?一、填空题: (每格1分)1. 主轴的转......优先数.. 。
2..辅助支承起定位作用,可调支承不起定位作. 。
3.系列化、标准化、通用化。
4.砂轮的回转运动。
5.主轴的最大转速与最小转速的比值。
6..等比级..7.最高转速。
8.铸铁。
9.简单, 缺口。
10. 定位装置,夹紧装置和底.. 。
11. ...........。
12.料仓,隔料器,上料器,上料杆和卸料.. 。
机械制装备设计 重点期末考试 内容
选用配置主轴轴承的一般原则: 1)载荷较大,转速较高 双列圆柱滚子轴承,角接触球 轴承(60°) 2)载荷较大,中低速
双列圆柱滚子轴承和推力球轴 承
第 三 章 金 属 切 削 机 床 设 计
圆锥滚子轴承
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3)载荷中等,转速较高 双列圆柱滚子轴承,角接触球轴承
角接触球轴承 4)载荷中等,中低速
双列短圆柱滚子轴承
能承受较大的径向载荷及较高的转速,抗 震性好,但不能承受轴向载荷。适用于载 荷较大,高速及精密机床的主轴组件。
轴承内圈为1:12的锥孔,滚动体是两列交错排列的短圆柱滚子,可随同带 滚动槽的内圈沿外圈轴向移动。内圈锥孔与主轴的锥形轴颈相配合,当二者产 生相对轴向位移时,可把较薄的内圈涨大,达到改变径向间隙或预紧的目的。 有滚道槽开在内圈或外圈上两种不同形式。
3.6.4 主轴滚动轴承
主轴部件中最重要的组件是轴承。 机床上常用的主轴轴承有滚动轴承、液体动压轴承、 液体静压轴承、空气静压轴承等。此外还有自调磁 浮轴承等适应高速加工的新型轴承。 对主轴轴承的要求是旋转精度高、刚度高、承载能力 强、极限转速高、适应变速范围大、摩擦小、噪声低、 抗振性好、使用寿命长、制造简单、使用维护方便等。 设计主轴支承,应尽量采用滚动轴承。 当主轴速度、加工精度、及工件加工表面有较高要求 时才用滑动轴承。
此定位方案不可行,措施: 1.以B定位;2.提高前工序的精度;3.提高机床精 度及调整安装误差(一般不取)
机械制造装备设计复习资料
机械制造装备设计复习资料Array一.填空题1.机械制造装备的一般功能要求有:()、()、强度、抗振、加工稳定性、耐用度、技术经济性。
2.金属切削机床,按加工原理不同可分为:车床、钻床、镗床、磨床、齿轮机床、螺纹机床、铣床、刨床、( )、( )及其它机床。
3.机械制造装备设计可分为:创新设计、()设计、和( )设计等三大类。
.4.总体设计中的系统原理图包括产品总体布局图、机械传动系统图、()系统图、()控制图。
.5.机床的精度包括:()、运动精度、( )、定位精度、工作精度、精度保持性。
.6.按照机械结构类型分类,工业机器人分为四类:()、球座标机器人、圆柱坐标机器人、()。
7.加工中心的刀库类型有:鼓轮式刀库、( )、( )、直线刀库。
8.加工中心采用的任选刀具的编码方式:刀具编码方式、( )方式、( )方式。
9绿色产品设计是在充分考虑产品( )、( )、成本和开发周期的同时,应对环境影响最小,对资源利用率最高。
10.在基型产平的基础上,可扩展成系列产品,扩展的方式有三种:( )产品、横系列产品、( )产品。
二.选择题1.绿色产品设计是充分考虑产品的功能、质量、开发周期的同时,使产品从设计、制造、包装、运输、()、报废处理整个生命周期中,对环境影响最小,资源利用率最高。
A.设计B. 使用C.销售D.消毁2.主轴的传动方式主要有:齿轮传动、带传动、()。
A. 电机直接驱动、B.齿条传动C.蜗轮蜗杆传动 .D.摩擦传动3自动换刀系统的顺序换刀方式是按照工艺要求,依次将所用的刀具()中,加工时按顺序调刀。
A. 按顺序插入刀座B.不同工件顺序向同。
C.任意插入刀座4.工业机器人的手腕是连接手臂与末端执行器部件,实现末端执行器在空间(三个姿态)A. 三个位置坐标 B三个姿态 C.连接作用 D.可省略。
5.工业机器人的末端执行器的设计要求是:( )、结构简单轻巧。
、A. 夹持力与精度B.强度大C.重量大D.比较复杂6.工业机器人的末端执行器的设计要求是:夹持力与精度、()。
机械制造总结—考试重点
机械制造总结—考试重点第一篇:机械制造总结—考试重点1、切削用量三要素:切削速度vc、进给量f、背吃刀量ap切削用量选择原则:首先选取尽可能大的背吃刀量,其次根据机床进给机构强度、刀杆刚度等限制条件或已加工表面粗糙度要求选取尽可能大的进给量f,最后根据切削用量手册查或计算切削速度2、前刀面:切屑延其流出的刀具表面主后刀面:刀具上与工件过度表面相对的表面副后刀面:刀具上与已加工表面相对的表面主切削刃:前刀面和主后刀面的交线,完成主要的切削任务基面pr:通过切削刃上某一指定点,并与该点切削速度方向相垂直的平面切削平面ps:通过点,与切削刃相切并垂直于基面正交平面po:通过点,同时垂直于前角ro:在正交平面内测量的前刀面与基面的夹角后脚ao;在正交平面内测量的主后刀面与切削平面的夹角刃倾角入s:切削平面内测量的主切削刃与基面的夹角主偏角kr:基面内测量的主切削刃在基面上的投影与进给运动方向夹角副偏角kr’:基面内测量的副切削刃在基面上投影与进给运动反方向夹角。
3、刀具材料:(工具钢、硬质合金——常用)、陶瓷、(立方氮化硼、金刚石)4、金属切削过程:将工件上多余的金属层,通过切削加工切除成为切屑,从而得到所需要的零件几何形状的过程。
5、积屑瘤:切削加工时,切屑与前刀面发生强烈摩擦而形成新鲜表面接触。
当接触面具有适当的温度和较高的压力是就会产生粘结(冷焊)。
于是,切屑底层金属与前刀面冷焊而滞留扎起前刀面上。
联系流动的切屑从粘在倒霉的底层上流过时,在温度压力适当的情况下,也会被阻滞在底层上,使粘接层在逐层在前一层上积聚,最后长成积屑瘤。
6、影响切削变形因素:工件材料(工件材料强度越高,切削变形越小;塑性大,大),刀具前角{大、小},切削速度(大、小),切削厚度(增加、小)7、刀具寿命:刃磨好的刀具字开始切削直到磨损量达到磨钝标准为止的净切削时间。
8、机床组成:执行机构,动力源,传动装置9、六点定位:按一定要求分布的的六个支撑点来限制工件的6个自由度,使工件在夹具中得到正确的位置的原理。
机械制造装备设计考试重点
机械制造装备设计考试重点1、下图为多刀半自动车床的主变速传动系图,请据此写出该主传动系的结构式,画出转速图,分析具有多速电机的主变速传动系的特点,并指出基本组、第一扩大组和第二扩大组。
答:多刀半自动车床采用双速电动机,电动机变速范围为2,转速级数共8级。
公比1.41,其结构式为4122228⨯⨯=电变速组作为第L 扩大组,I 一Ⅱ轴间的变速组为基本组,传动副数为2,Ⅱ一Ⅲ轴间变速组为第二扩大组,传动副数为2,可简化机床的机械结构,使用方便,并可在运转中变速,适于半自动、自动机床及普通机床。
缺点是当电动机在高速时,没有完全发挥其能力。
给分要点:答出结构式给3分,画出转速图给8分,正确指出基本组、第一和第二扩大组给3分, 答对多速电机的主变速传动系的特点给2分,具体酌情给分。
2、 已知主轴转速级数Z=12,最低转速31.5r/min, 最高转速1400r/min , 电机转速1440r/min 公比Φ=1.41,电动机轴与I 轴之间为传动带定比传动,其传动比为126/256≈1/2,是降速传动。
现有两种传动方案:a)63122312⨯⨯=; b)61222312⨯⨯=,请指出最佳方案及理由。
答: a)方案为最佳,因为满足传动顺序与扩大顺序相一致的原则。
后种方案因第一扩大组在最前面,Ⅱ轴的转速范围比前种方案大。
如两种方案Ⅱ轴的最高转速一样,后种方案Ⅱ轴的最低转速较低,在传递相等功率的情况下,受的扭矩较大,传动件的尺寸也就比前方案大。
给分要点:给出最佳方案及理由得6分,画对传动系图或转速图即可给7分,正确指出基本组、第一和第二扩大组给3分,具体酌情给分。
1、工业机器人的驱动方式有那些?如何选用驱动方式?答;驱动方式:电机驱动、液压驱动、气动。
负载在1 kw 以下的工业机器人,多采用电动机驱动。
直流伺服电机与步进电机用广泛,交流服电机是新近的发展。
液压驱动用于重型机器人,轻负荷用气动。
2、设计机床几何精度是什么?运动精度是什么?传动精度是什么?答:几何精度是指机床空载条件下在不运动或运动速度低时各主要部件的形状,相互位置和相对运动的精确程度。
(完整word版)机械制造装备设计重要知识点复习
机械制造装备设计复习第一章绪论一、常见先进制造体系缩写:缩短生产周期(T)、提高产品质量(Q)、降低产品陈本(C)、改善服务质量(S)、计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助工艺规划(CAPP)、制造资源规划(MRP-II)、成组技术(GT)、并行工程(CE)、柔性制造系统(FMS)、全面质量管理体系(TQC)(P1)二、机械制造装备的功能及定义:(1)主要功能:1、一般功能要求(a:加工精度的要求<几何、传动、运动、定位、低速运动平稳性>b:强度、刚度和抗震性的要求c:加工稳定性的要求d:耐用度的要求e:技术经济的要求)2、柔性化(产品结构和功能柔性化)3、精密化4、自动化5、机电一体化(将机械技术与微电子、传感检测、信息处理、自动控制和电力电子有机组成的最佳技术系统)6、节材7、符合工业工程要求8、符合绿色环保要求. (P6)(2)机械制造装备:机械制造装备是制造业的基础,机械制造业直接为生活类机械产品制造业、机械设备制造业及机械装备制造业本身提供机械制造装备;机械设备制造业又为非机械制造业提供生产设备。
机械制造装备几乎与整个制造业都有关系。
(P2)三、机械制造装备设计的类型及类型定义:创新设计、变型设计和模块化设计等三大类型创新设计:(直觉思维和逻辑思维)通常应从市场调研和预测开始,明确产品的创新设计任务,经过产品规划、方案设计、技术设计、和工艺设计等四个阶段;还应通过产品试制和产品试验来验证新产品的技术可行性;通过小批试生产来验证新产品的制造工艺和工艺装备的可行性,一般需要较长的设计开发周期,投入较大的研制开发工作量。
(P15)变型设计:(适应性设计与变参数型设计)适应性设计是通过改变或更换部分部件或结构,变参数型设计是通过改变部分尺寸与性能参数,形成所谓的变型产品,以扩大使用范围,满足更广泛的用户需求。
(P16)模块化设计:是按合同要求,选择适当的功能模块,直接拼装成所谓的“组合产品”。
机械设计制造装备课程考试重点总结(95分)
一、滚动轴承的刚度精度及其预紧 :轴承是影响主轴组件性能的最关键的因素之一。
轴承的类型:滚动轴承 和 滑动轴承。
在两相对运动面间加入滚动体,将两面间的滑动摩擦转换为滚动摩擦。
1、双列圆柱滚子轴承 1)结构特点:滚子交错排列,内圈内表面1:12锥,以滚道在内圈上居多2)预紧方式:轴向移动内圈 3)工作性能:旋转精度高,径向刚度高,承载能力高,不能承受或个别型号带档边,仅承受极小轴向载荷,且为滑动摩擦。
2、双向角接触球轴承 1)结构特点:双内圈,单外圈,隔套外圈外径公差带在零线下方,与壳体间有间隙,α=60°、 40°或30 °,α越大,轴向刚度越大,速度越低。
2)预紧方式:修磨隔套厚度 3)工作性能:钢球小而多,承载与精度较高,极限 转速高于一般轴承,仅承受轴向载荷 3、角接触球轴承 α=15°~25° 1)结构特点: α=15°或α= 25° 可几列组合使用,提高刚度承载能力 3)预紧方式:内外圈轴向相对移动即可。
背靠背:压紧内圈。
面对面:压紧外圈 3)工作性能:承受径向、轴向载荷(BA10X 、BT10X 除外)α=15°,轴向承载小,转速高,磨床主轴,α=25°,轴向承载较大,车床、加工中心主轴 4、圆锥滚子轴承 1)结构特点:有凸缘的,用于轴向定位滚子大端与档边是滑动摩擦,发热多 2)预紧方式:修磨隔套厚度 3)工作性能:可承受轴向、径向载荷,滚子数量大,线接触,刚度高,承载能力大,转速低。
5、深沟球轴承 1)规格型号系列 60000 系列2)结构特点:内外圈均有滚道3)预紧方式:一般不能调整间隙4)工作性能:一般只承受径向载荷 角刚度: 轴承处的支反力矩与该点的倾角之比,称为角刚度 N ·m/rad 。
对异向组合使用的角接触球轴承,作用点接触线跨距越大,支反力矩越大,角刚度越大。
二、主轴前后支承轴承精度对主轴旋转精度的影响:主轴轴承中,前后轴承的精度对主轴旋转精度的影响是不同的。
机械制造装备设计考试重点
机械制造装备设计重点1、题型填空20′判断10′简答(5)20′分析(4)32′设计计算18′(2~8看设计基础的书,比较详细)2、金属切削机床的代号:参考CA61403、零件的表面成形方法4、机床传动链的末端件可以使动力源也可以是执行件5、传动链性质内联系、外联系的区别6、传动系统图7、滚齿:卸荷输入端如何卸荷(载荷如何分担)?8、齿轮加工机床:斜齿圆柱齿轮比直齿圆柱齿轮多了怎么样的传动链?是内联系还是外联系?9、机床工作精度是在什么样的条件下描述的:精加工10、机床运动功能分配原则(课件)11、低速运动平稳性:爬行现象(1)原理(2)设计低速运动部件时该从哪里进行改善;主从动件的不平稳性12、机床的主要技术参数:主运动参数和基本参数(动力、尺寸、运动)13、标准公比:设计转速,标准数列选取数值;变速范围、公比,级数之间的关系(设计)14、主传动系统的设计:分级传动系统的设计,如何实现无级变速?方法15、P93主变速传动系统设计一般原则(课本、课件)16、扩大传动系统变速范围的方法:背轮机构P9717、计算转速(概念。
例题P104/P102)中型机床P103课后题2-26/2718、主轴部件的基本要求P14219、主轴部件的结构P144:推力轴承的特点、适用场合20、主轴轴承的要求:精度、刚度等21、前后轴承对主轴的影响有什么不同?该使用什么样的组合?(分析P154P155)22、支承件的基本要求P161 肋板、肋条的布置P16423、支承件为什么常用铸铁?P16624、提高支承件性能的措施?P16825、直线、回转运动导轨的截面形状?P17226、组合机床概念、特点P40527、组合机床设计“三图一卡”P44128、组合机床总体设计P410;加工示意图,工作循环图7-12P408、7-14P41629、前、后背量概念30、什么是装料高度P416、P42731、通用部件的尺寸选择专用刀具部分32、设计要点5点33、孔加工复合刀具的切削用量34、拉刀,拉削方式:成形、分块、组合;圆孔——组合式。
机械制造装备设计简答题_总结
机械发明装备设计一、机械发明装备与其他工业装备相比,应异常强调满意那些要求?1、加工精度方面的要求2、强度、刚度和抗震性方面的要求3、加工稳定性方面的要求4、耐用度方面的要求5、技术方面的要求二、机械发明装备设计有哪些类型?他们的本质区别是什么?1.)机械发明装备设计包括创新设计、变形设计、模块化设计;2.)创新设计,普通需要较长的设计开辟周期,投入较大的研制开辟工作量;变型设计,变型设计不是孤立无序的设计,而是在创新设计的基础上举行的,模块化设计,对一定范围内不同性能,不同规格的产品举行功能分析,划分一系列的功能模块,而后组合而成的;三、哪些产品已采用系列化生产主意,为什么?有哪些优缺点?挑选功能、结构和尺寸等方面较典型产品为基础型,以他为基础,运用结构典型化,零部件通用化,标准化原则,设计出其他各种尺寸参数的产品,构成产品的基型系列。
优点:1、可用较少品种规格的产品满意市场较大范围的要求。
减少产品品种来提高每个品种产品的生产批量,有助于降低生产成本,提高产品发明质量的稳定性。
2、系列中不同规格的产品可以大大减少设计工作量,提高设计质量,减少产品开辟的风险,缩短产品的研制周期。
3、产品有较高的结构相似性和零部件通用性,因而可以压缩工艺装备的数量和种类面有助于缩短产品的研制周期,降低生产成本。
4、零备件的种类少,系列中的产品结构相似,便于举行产品的维修,改善售后服务质量。
5、为开展变形设计提供技术基础。
缺点:为以较少品种规格的产品满意市场较大范围的需求,每个品种规格的产品都具有一定的通用性,满意一定范围的使用需求用户只能在系列型谱内有限的一些品种规格中挑选所需的产品,选到的产品,一方面其性能参数和功能特性不一定最符合用户的要求,另方面有些功能还可能冗余。
四、机床设计应满意哪些基本要求,其理由是什么?1)工艺范围。
指机床适应不同生产要求的能力,也可称之为机床的加工功能。
它直接影响到机床结构的复杂程度、设计发明成本、加工效率和自动化程度。
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江苏省高等教育自学考试大纲02209机械制造装备设计孙膑第一章机械制造及装备设计方法第一节概述一、全新生产制造模式的主要特征⑴以用户的需求为中心;⑵制造的战略重点是时间和速度,并兼顾质量和品种;⑶以柔性、精益和敏捷作为竞争的优势;⑷技术进步、人因改善和组织创新是三项并重的基础工作;⑸实现资源快速有效的集成是其中心任务,集成对象涉及技术、人、组织和管理等,应在企业之间、制造过程和作业等不同层次上分别实施相应的资源集成;⑹组织形式采用如“虚拟公司”在内的多种类型。
第二节机械制造装备应具备的主要功能一、机械制造装备应满足的一般功能包括:(1)加工精度方面的要求;(2)强度、刚度和抗振性方面的要求;(3)加工稳定性方面的要求;(4)耐用度方面的要求,提高耐用度的主要措施包括减少磨损、均匀磨损、磨损补偿等5)技术经济方面的要求二、柔性化含义:即产品结构柔性化和功能柔性化.产品结构柔性化是指产品设计时采用模块化设计方法和机电一体化技术,只需对结构作少量的重组和修改,或修改软件,就可以快速地推出满足市场需求的,具有不同功能的新产品。
功能柔性化是指只需进行少量的调整或软件修改,就可以方便地改变产品或系统的运行功能,以满足不同的加工需要。
三、精密化采用传统的措施,一味提高机械制造装备自身的精度已无法奏效,需采用误差补偿技术。
误差补偿技术可以是机械式的,如为提高丝杠或分度蜗轮的精度采用的校正尺或校正凸轮等。
四、自动化(详细见P7)自动化有全自动(能自动完成工件的上料、加工和卸料的生产全过程)和半自动(人工完成上下料)之分。
实现自动化的方法从初级到高级依次为:凸轮控制、程序控制、数字控制和适应控制等。
五、机电一体化指机械技术与微电子、传感检测、信息处理、自动控制和电力电子等技术,按系统工程和整体化的方法,有机地组成最佳技术系统。
这个系统应该是功能强、质量好和故障率低、节能和节材、性价比高,具有足够的“结构柔性”“。
六、节材七、符合工业工程要求工业工程是对人、物料、设备、能源和信息所组成的集成系统进行设计、改善和实施的一门学科。
其目标是设计一个生产系统及其控制方法,在保证工人和最终用户健康和安全的条件下,以最低的成本生产出符合质量要求的产品。
产品设计符合要求是指:在产品开发阶段,充分考虑结构的工艺性,提高标准化、通用化程度,以便采用最佳的工艺方案,选择合理的质量标准,减少操作过程中工人的体力消耗;对市场和消费者进行调研,保证产品合理的质量标准,减少因质量标准定得过高造成不必要的超额工作量。
(强度、刚度、抗振性)八、符合绿色工程要求企业必须纠正不惜牺牲环境和消耗资源来增加产出的错误做法,使经济发展更少地依赖地球上的有限资源,而更多地与地球的承载能力达到有机的协调。
这就是所谓的绿色工程要求。
第三节机械制造装备的分类机械制造大致可划分为加工装备、工艺装备、仓储传送装备和辅助装备四大类。
一、加工装备是指采用机械制造方法制作机器零件的机床。
(一)金属切削机床(有屑加工)是采用切削工具或特种加工等方法,从工件上除去多余或预留的金属,以获得符合规定尺寸、几何形状、尺寸精度和表面质量要求的零件。
按机床的加工原理进行分类:车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨(插)床、拉床、特种加工机床、切断机床和其他机床等12类。
(二)特种加工机床(刀具与工件不接触)1.电加工机床。
直接利用电能对工件进行加工的机床,统称电加工机床。
(一般仅指电火花加工机床、电火花切割机床和电解加工机床)2.超声波加工机床。
3.激光加工机床。
4.电子束加工机床。
5.离子束加工机床。
6.水射流加工机床。
(三)锻压机床(无屑加工)利用金属的塑性变形特点进行成形加工,属无屑加工设备,主要包括锻造机、冲压机和轧制机四大类。
二、工艺装备产品制造时所用的各种刀具、模具、夹具、量具等工具,总称工艺装备。
它是保证产品制造质量、贯彻工艺规程、提高生产效率的重要手段。
刀具:切削加工时,从工件上切除多余材料所用的工具。
模具:是用来将材料填充在其型腔中,以获得所需形状和尺寸制件的工具。
其分类:1.粉末冶金模具2.塑料模具3.压铸模具4.冷冲模具5.锻压模具等。
夹具:安装在机床上用于定位和夹紧工件的工艺设备,以保证加工时的定位精度、被加工面之间的相对位置精度。
利于工艺规程的贯彻和提高生产效率。
量具:是以固定形式复现量值的计量器具的总称。
如千分尺、百分表、量块。
三、仓储传送设备包括各级仓储、物料传送、机床上下料等设备。
机器人可作为加工装备,如焊接机器人和涂装机器人等,也可属于仓储传送设备,用于物料传送和机床上下料。
自动运载小车(AGV或RGV)主要用于工作中心间工件的传送。
四、辅助装备辅助装备包括清洗机和排屑等设备。
第四节机械制造装备设计的类型一、机械制造装备设计可分为创新设计、变型设计和模块化设计等三大类型。
适应型设计和变参数型设计统称变型设计。
第五节机械制造装备设计的方法一、系列化设计系列化设计应遵循“产品系列化、零部件通用化、标准化”原则,简称“三化”原则。
有时将“结构的典型化”作为第四条原则,即所谓的“四化”原则。
(一)、系列化设计的优缺点优点:1)可以用较少品种规格的产品满足市场较大范围的需求。
2)有助于降低生产成本,提高产品制造质量的稳定性。
3)产品有较高的结构相似性和零部件的通用性,有助于缩短产品的研制周期,降低生产成本。
4)零备件的种类少,系列中的产品结构类似,便于进行产品的维修,改善售后服务质量。
5)为开展变型设计提供技术基础。
缺点是:为以减少品种规格的产品满足市场较大范围的需求,每个品种规格的产品都具有一定的通用性,满足一定范围的使用需求,用户只能在系列型谱内有限的一些品种规格中选择所需的产品,选到的产品,一方面其性能参数和功能特性不一定最符合用户的要求,另方面有些功能还可能冗余。
(和机械图谱相联系)产品的主参数应尽可能采用优先数系。
二、模块化设计(一)模块化设计的基本概念为了开发多种不同功能的结构,或相同功能结构而性能不同的产品,不必对每种产品单独进行设计,而是精心设计出一批模块,将这些模块经过不同的组合来构造具有不同功能结构和性能的多种产品。
(二)模块化设计的优缺点采用模块化设计方法开发产品的优缺点类似系列化设计方法,在缩短新产品开发周期、提高产品质量、降低成本和加强市场竞争能力方面综合经济效果十分明显优点:1)便于用新技术设计性能更好的模块,取代原有的模块,提高产品的性能,组合出功能更完善、性能更先进的组合产品,加快产品的更新换代。
2)采用模块化设计,只需要更换部分模块,或设计制造个别模块和专用部件,便可快速满足用户提出的特殊订货要求,大大缩短设计和供货周期。
3)模块化设计方法推动了整个企业技术、生产、管理和组织体制的改革。
由于产品的大多数零部件由单件小批生产性质变为批量生产,有利于采用成组加工等先进工艺,有利于组织专业化生产,既提高质量又降低成本。
4)模块系统中大部分部件由模块组成,设备如发生故障,只需要更换有关模块,维护修理更为方便,对生产影响少。
第六节机械制造装备设计的评价对机械制造装备设计方案的评价内容主要包括技术经济评价、可靠性评价、人机工程学评价、结构工艺性评价、产品造型评价和标准化评价。
一、可靠性评价可靠性是指产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。
(一)可靠性特征量包括可靠度,累积失效概率,失效率,平均寿命,可靠寿命,维修度,修复率,平均修复时间。
第二章金属切削机床设计第一节概述一、机床设计应满足的基本要求(详细见P57)1、工艺范围指机床适应不同生产要求的能力,也可称之为机床的加工功能。
机床的工艺范围主要取决于其使用哪种生产模式。
工艺范围直接影响到机床结构的复杂程度、设计制造成本、加工效率和自动化程度。
(影响因素)生产模式:单件大批量、大量、批量。
2、柔性机床的柔性是指其适应加工对象变化的能力。
包括空间上的柔性和时间上的柔性。
所谓空间柔性(即功能柔性)是指一台机床的工艺范围相当于多台机床的工艺范围,即机床的运动功能和刀具的数目较多,工艺范围较广,机床能够在同一时期内完成多品种加工的能力。
所谓时间上的柔性(即结构柔性)是指的是在不同时期,机床各个部件经过重新组合,即通过机床重构,改变其功能,形成新的加工功能,以适应产品更新变化快的要求。
3、与物流系统的可接近性可接近性是指机床与物流系统之间进行物料(工件、刀具、切屑等)流动的方便程度。
4、刚度机床的刚度是指加工过程中,在切削力的作用下,抵抗刀具相对于工件在影响加工精度方向变形的能力。
刚度包括:静态刚度、动态刚度、热态刚度。
机床的刚度直接影响机床的加工精度和生产率,因此机床应有足够的刚度。
5、精度机床精度主要指机床的几何精度和机床的工作精度。
6、噪声7.生产率机床的生产率通常是指单位时间内机床所加工的合格工件数量。
第二节金属切削机床设计的基本理论一、工件表面的形成方法1、在机床上形成加工表面的发生线的方法有轨迹法(描述法)、成形法(仿形法)、相切法(旋切法)、展成法(范成法)。
二、机床运动分类1、按运动的性质分类,可分为直线运动和回转运动。
2、按运动的功能分类,可分为成形运动和非成形运动。
3、按运动之间的关系分类,可分为:⑴独立运动:与其他运动之间无严格的运动关系⑵复合运动:与其他运动之间有严格的运动关系二、精度(详细见P71)包括几何精度、运动精度、传动精度、定位和重复定位精度、工作精度和精度保持性等。
1、几何精度是指机床在空载条件下,在不运动(机床主轴不转或工作台不移动及转动等情况下)或运动速度较低时各主要部件的形状、相互位置和相对运动的精确程度。
2、运动精度是指机床空载并以工作速度运动时,执行部件的几何位置精度(又可称为几何运动精度)。
3、传动精度是指机床传动系统各末端执行件之间运动的协调性和均匀性。
4、定位精度和重复定位精度定位精度是指机床的定位部件运动到达规定位置的精度。
5、工作精度加工(标准)规定的试件,用试件的加工精度表示机床的工作精度。
三、刚度机床刚度是指机床受载时抵抗变型的能力。
公式:K=F/y四、振动(详细见P73)机床的抗振能力是指机床在交变载荷作用下抵抗振动的能力。
包括:抵抗受迫振动的能力和抵抗自激振动的能力。
习惯上称之为:抗振性,后者常称为:切削稳定性。
(平稳)1.受迫振动2.自激振动3.影响机床振动的主要原因有:机床的刚度、机床的阻尼特性、机床系统固有频率。
五、热变形由于机床各部件的材料的热膨胀系数不同,因而其热膨胀量也就不同,导致机床床身、主轴和刀架等构件产生变形,称之为机床热变形。
六、噪声机床噪声源主要来自四个方面:1.机械噪声2.液压噪声3.电磁噪声4.空气动力噪声七、低速运动平稳性爬行:是机械振动中自激振动的一种,表现形式为时快时慢的不稳定的运动形式。