杠杆零件的加工工艺及夹具毕业设计
机械毕业设计(论文)-杠杆臂加工工艺及铣床夹具设计
XX学院课程设计(论文)说明书作者:学号:系部:专业:题目:杠杆臂加工工艺及铣床夹具设计指导者:评阅者:2014 年11 月课程设计(论文)中文摘要杠杆臂零件加工工艺及钻床夹具设计是包括零件加工的工艺设计、工序设计以及专用夹具的设计三部分。
在工艺设计中要首先对零件进行分析,了解零件的工艺再设计出毛坯的结构,并选择好零件的加工基准,设计出零件的工艺路线;接着对零件各个工步的工序进行尺寸计算,关键是决定出各个工序的工艺装备及切削用量;然后进行专用夹具的设计,选择设计出夹具的各个组成部件,如定位元件、夹紧元件、引导元件、夹具体与机床的连接部件以及其它部件;计算出夹具定位时产生的定位误差,分析夹具结构的合理性与不足之处,并在以后设计中注意改进。
全套图纸,加153893706关键词工艺,工序,切削用量,夹紧,定位,误差课程设计(论文)外文摘要目录目录 (II)1 序言 (4)2 零件的分析 (5)零件的形状 (5)零件的工艺分析 (5)3 工艺规程设计 (6)3.1 确定毛坯的制造形式 (6)3.2 基面的选择 (6)3.3 制定工艺路线 (7)3.3.1 工艺路线方案一 (7)3.3.2 工艺路线方案二 (7)3.3.3 工艺方案的比较与分析 (8)3.4 选择加工设备和工艺装备 (9)3.4.1 机床选用 (9)3.4.2 选择刀具 (9)3.4.3 选择量具 (9)3.5 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定 (9)确定切削用量及基本工时 (11)4 铣尺寸12mm两端面夹具设计 (17)研究原始质料 (17)定位基准的选择 (17)4.3 切削力及夹紧分析计算 (17)4.4 误差分析与计算 (18)4.5 零、部件的设计与选用 (19)定位销选用 (19)4.5.2 定向键与对刀装置设计 (20)4.6 夹具设计及操作的简要说明 (21)总结 (22)参考文献 (23)致谢 (24)1 序言机械制造业是制造具有一定形状位置和尺寸的零件和产品,并把它们装备成机械装备的行业。
杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计_毕业设计说明书
杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计摘要本设计是CA6140车床杠杆零件的加工工艺规程及一些工序的专用夹具设计。
CA6140车床杠杆零件的主要加工表面是平面和孔。
一般来说,保证平面的加工精度要比保证孔的加工精度容易。
因此,本设计遵循先面后孔的原则,并将孔与平面的加工明确划分成粗加工和精加工阶段以保证孔和平面的加工精度。
基准的选择以杠杆错误!未找到引用源。
45外圆面作为粗基准,以错误!未找到引用源。
25孔及其下表面作为精基准。
先将底面加工出来,然后作为定位基准,在以底面作为精基准加工孔。
整个加工过程选用专用夹具,考虑到零件的结构尺寸简单,加紧方式多采用手动加紧,加紧简单,机构设计简单,且能满足设计要求。
关键词:杠杆零件,加工工艺,夹具,定位,加紧图A:零件三维效果图AbstractThis paper is to design the craft processes of making the CA6140lever spare parts and some specialized tongs in the process. The CA6140 lever spare part primarily processes the surface and bores. Generally speaking, to guarantee the accuracy of the flat surface process is easier than that of the bore. Therefore, this design follows the principle that surface first and then the bore, and definitely divides the process of flat surface and bore into coarse processes and precise processes to guarantee the bore process. The basic choice is to consider 45 outside circle as rough basis and to consider 25bore and its next surface as precise basis . The bottom is first processed out to be fixed position basis, and process the bore using the bottom as the precise basis. In the whole processes , specialized tongs are used. In consideration ofthe simple construction size of the spare parts, clipping by hands is adopted. It is simple, and the organization is simple, and can satisfy the design request.Key Words : Lever spare parts, craft process, tongs, fixed position, tight clip目录摘要 (I)ABSTRACT .................................................................................................. I I 目录 .. (Ⅲ)第一章绪论 (1)1.1课题背景及发展趋势 (1)1.2夹具的基本结构及夹具设计的内容 (1)第二章杠杆加工工艺规程设计 (3)2.1零件的作用 (3)2.2零件的工艺分析 (3)2.3工艺规程的设计 (4)2.4机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸、工时的确定 (7)第三章专用夹具设计 (26)3.1加工Ø25孔夹具设计 (26)3.2粗、精铣宽度为30MM的下平台夹具设计 (30)总结 (36)参考文献 (37)致谢 (39)附件一 (40)附件二 (58)第一章绪论加工工艺及夹具毕业设计是对所学专业知识的一次巩固,是在进行社会实践之前对所学各课程的一次深入的综合性的总复习,也是理论联系实际的训练。
杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计概述
杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计概述杠杆零件是机械制造过程中经常用到的重要零部件之一,其在机械设计中起到支撑、支撑调节的作用,制造和加工工艺是确保杠杆零件准确和精密度的重要保证。
本文将围绕杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计两个方面进行概述。
一、机械加工工艺规程机械加工工艺是保证零件质量和工艺效率的重要手段。
通常,加工工艺规程包括材料准备、加工方案、工艺路线、切削参数、设备选择等方面的内容。
首先,我们需要确定加工过程中所需用到的材料类型和数量,以便进行配合和采购,并确保不会影响到零件质量和工艺效率。
其次,我们需要根据杠杆零件的形状和特性进行加工方案的设计,并结合所选切削工具和设备的使用情况来确定合适的工艺路线。
在确定好工艺方案和路线后,我们需要进行切削参数的选择,以确保能够实现零件加工的质量和效率。
最后,我们需要选取适合的设备进行加工,建立合适的夹具,以便实现各个环节的正常运行和保证零件加工的质量。
二、夹具设计夹具也是杠杆零件加工过程中不可或缺的部分。
一个好的夹具应该具有以下几个特点:稳定可靠、高效、安全,以及方便操作和维护等。
在夹具的设计过程中,首先需要根据杠杆零件的形状和特性来确定夹持位置和夹紧力度等参数。
其次,需要确定夹具的材料和制作方式,以便满足夹具的稳定性和承载能力要求。
在夹具的加工过程中,我们需要对夹具以及夹具上的加工表面进行加工处理,以便实现夹具的精度和可靠性。
同时,在使用夹具的过程中需要严格按照夹具的使用规范,确保其在工作过程中的安全和可靠性。
三、总结杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计是机械加工过程中必不可少的环节。
通过精心的加工工艺规程和合适的夹具设计,能够实现杠杆零件的高效、精准、稳定的加工,极大地提高了机械零部件的制造效率和质量,同时也保证了整个制造过程的安全和可靠性。
杠杆(CA1340自动车床)零件的加工工艺规程及夹具设计
优秀设计课程设计题目:CA1340杠杆零件的加工工艺规程及钻Φ8毛坯孔的专用夹具设计班级:姓名:指导教师:完成日期:一、设计题目CA1340杠杆零件的加工工艺规程及钻Φ8毛坯孔的专用夹具设计二、设计要求(1) 被加工零件的零件图1张(2) 生产类型:大批大量生产三、上交材料(1) 被加工工件的零件图1张(2) 毛坯图1张(3) 机械加工工艺过程卡片(参附表1) 1张(4) 与所设计夹具对应那道工序的工序卡片1张(4) 夹具装配图1张(5) 夹具体图1张(6) 课程设计说明书(5000~8000字) 1份说明书主要包括以下内容(章节)①目录②摘要(中外文对照的,各占一页)③零件工艺性分析④机械加工工艺规程设计⑤指定工序的专用机床夹具设计⑥方案综合评价与结论⑦体会与展望⑧参考文献列出参考文献(包括书、期刊、报告等,10条以上)课程设计说明书一律用A4纸、纵向打印.四、进度安排(1) 熟悉零件,画零件图2天(2) 选择工艺方案,确定工艺路线,填写工艺过程综合卡片5天(3) 工艺装备设计(画夹具装配图及夹具体图) 9天(4) 编写说明书3天(5) 准备及答辩2天五、指导教师评语成绩:指导教师日期摘要设计内容:设计“杠杆”零件的机械加工工艺规程及工艺装备,并绘制出杠杆零件图、杠杆毛坯图、夹具装配图,夹具体零件图。
填写机械加工工艺过程综合卡片、机械加工工艺卡片。
编制课程设计说明书。
设计意义:本课程设计是重要的实践教学环节之一。
是在完成生产实习,学完机械制造技术基础和其它专业课程之后进行的。
通过该课程设计,将所学理论与生产实践相结合,锻炼了自己分析问题、解决问题的能力,在这个过程中我独立地分析和解决了零件机械制造的工艺问题,设计了机床专用夹具这一典型的工艺装备,提高了结构设计能力,为今后的毕业设计及对自己未来将从事的工作进行了一次适应性训练,从而打下了良好的基础。
关键词:杠杆;课程设计;工艺规程;工艺装备;AbstractDesign: Design "ram" parts of the machining process planning and process equipment, spare parts and to map out plans ram, ram rough map, fixture assembly, the fixture parts map. Complete machining process integrated card, a card processing machine. The preparation of curriculum design specification.Design significance: the design of this course is an important aspect of the practice of teaching. Completed internship in the production, completion of machinery manufacturing and technological foundation and other professional courses conducted. The adoption of the curriculum design, will learn theory and practice of combining production, tempered his analysis, problem-solving abilities, in the process I am an independent analysis and solution of the manufacture of mechanical parts of the problem, design a machine for this fixture A typical technology equipment, improved structural design capability for future graduates to design their own future and will be engaged in the work of an adaptation training, thus laying a good foundation.Key words: ram; curriculum design, technology point of order, technology and equipment;目录1 零件工艺性分析 (1)1.1 零件的作用 (1)1.2 零件的工艺分析 (2)1.3 生产类型 (2)2 选择毛坯,确定毛坯尺寸,设计毛坯图 (3)2.1 确定毛坯的制造形成 (3)2.2 确定毛坯尺寸 (3)3 选择加工方法,制定工艺路线 (3)3.1 定位基准的选择制定工艺路线 (3)3.1.1 基面的选择 (3)3.1.2 粗基准的选择 (3)3.1.3 精基准的选择 (3)3.2零件表面加工方法的选择 (4)3.3制定工艺路线 (4)3.4选择加工设备与工艺装备 (6)4 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定 (6)5 确定切销用量及基本时间 (8)6 家居设计 (18)6.1 提出问题 (18)6.2 设计思路 (18)6.3夹具设计 (19)6.3.1 定位分析 (19)6.3.2 切削力及夹紧力计算 (20)6.3.3 夹具操作说明 (20)7 体会与展望 (21)8 参考文献 (21)一、零件工艺性分析1.1、零件的作用题目给定的零件是CA1340自动车床杠杆,它位于自动车床的自动机构中,与灵活器配合使用,起制动的作用。
杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计
杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计杠杆是机械设计中常用的零件之一,可将作用力转换为另一种形式的力或者转动力矩。
杠杆的加工工艺和夹具设计对整个机械的性能和使用寿命都有很大的影响。
本文将介绍杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计。
一、机械加工工艺规程1. 材料准备在进行杆杠零件的加工之前,首先要准确选择材料并检查材料质量。
常用的材料有碳钢、合金钢、不锈钢和铝合金等,选择材料一定要根据设计要求来选择。
2. 工艺准备在开始加工杠杆零件之前,需要进行工艺准备,包括制定加工方案和计算零件的加工余量。
设计方案一般包括加工方式、切削速度、刀具选择和刀具寿命等。
3. 切削加工杠杆零件的切削加工一般包括车削、铣削、钻孔等工序。
车床车削加工过程中,要注意刀具与工件的位置,以及车刀刀尖压力的控制,尽量避免材料过热导致工件变形。
铣床铣削加工过程中,要注意工件夹紧,以及切削深度、进给速度和转速的合理选择,避免加工过程中产生过多的热量。
4. 精密加工杠杆零件经过初步的车、铣、钻等工序加工之后,还需要进行精密加工。
精密加工涉及大量的仪器设备和精密工具,如光电测量仪、三坐标测量仪、珩磨机等。
5. 除锈处理经过杆杠零件的加工之后,零件表面通常会产生氧化皮、锈蚀和油污等,需要进行除锈处理。
常用的方法包括打磨、拋光、喷砂等。
二、夹具设计1. 夹爪选择夹具的选择直接关系到夹紧的力度和夹紧杆杠的稳定性。
夹爪的选择应该根据杠杆零件的形状、材料和加工特点来选择。
2. 设计夹紧方式夹具的设计中,夹紧方式也是非常重要的一环。
夹紧方式一般有滑动式夹紧、拧紧式夹紧、卡槽式夹紧等。
在设计夹具时,需要将工件放置在夹具中,以图形、重心、等分、对称等理论为基础,合理设计夹爪的位置和角度。
3. 调整夹具在夹具设计完成之后,需要进行夹具的调整和校准,以确保夹具夹紧工件的牢固和稳定。
夹具调整的关键是夹持力大小的调整和夹位的调整。
综上所述,杠杆零件的加工工艺规程和夹具设计对机械整体的质量和稳定性都有很大的影响。
杠杆类零件加工工艺规程及夹具设计说明书
一、加工工序设计因为工序分散可使每个工序使用的设备和夹具比较简单,调整、对刀也比较容易,对操作工人的技术要求水平较低,所以我们采用了工序分散原则。
1)加工余量、工序尺寸和公差的确定a)面的加工余量、工序尺寸和公差的确定粗加工公差等级按参考资料查得为IT11~IT13,按经济原则故选公差等级为IT13,Ra=12.5。
精加工则根据其表面粗糙度的大小选择它的公差等级。
b)根据经济性原则,故粗加工工差等级选择为13级(IT13),半精加工公差等级选择为11级,精加工则按照各孔的表面粗糙度选择。
(注:下表中Φ25粗铰则表示扩孔)2)确定切削用量工序10~401.选择机床,刀具及量具考虑到工件的定位夹紧方案及夹具结构设计等问题。
机床采用X52K立式铣床,刀具选择D为80、Z为10镶齿型端面铣刀,量具则选择测量范围0~200mm、测量精度为0.02mm的游标卡尺。
粗铣精铣采用相同型号的刀具。
2.切削用量的计算a)粗铣B,C面(工序10)工序10:因为这两个工步是在一台机床上经一次走刀加工完成的,所以它们所选用的速度v和进给f一样,背吃刀量ap选择相同。
ap: (背吃刀量即等于粗加工余量)工步一的背吃刀量取Z1,工步二的背吃刀量Z2。
即Z1=2.3mm,Z2=2.3mmf:按机床功率为5~10KW,工件-夹具系统刚度为中等条件选取该工序的每齿进给量fZ=0.1mm/zV:按镶齿铣刀D/Z=80/10的条件选取,铣削速度V可取57.6m/min,由公式N=1000V/ЛD算得N=229.2r/min, 查表得主轴的实际转速N=235 r/min,代入公式V= NЛD /1000算得实际速度V=59 m/minb)粗铣D,E面(工序20)Ap:(背吃刀量等于粗加工余量)工步一的背吃刀量取Z1,工步二的背吃刀量Z2。
即Z1=2.3mm,Z2=2.3mmf:按机床功率为5~10KW,工件-夹具系统刚度为中等条件选取该工序的每齿进给量fZ=0.1mm/zV:按镶齿铣刀D/Z=80/10的条件选取,铣削速度V可取57.6m/min,由公式N=1000V/ЛD算得N=229.2r/min, 查表得主轴的实际转速N=235 r/min,代入公式V= NЛD /1000算得实际速度V=59 m/minc)精铣B,C面(工序30)Ap: (背吃刀量即等于精加工余量)工步一的背吃刀量取Z1,工步二的背吃刀量Z2。
杠杆零件工艺及夹具毕业设计论文
目录一、零件的分析 (2)1.1零件的作用 (2)1.2零件的工艺分析 (3)1.3零件的材料 (3)1.4零件的生产类型 (3)二、工艺规程设计 (3)2.1基面的选择 (3)2.2制定工艺路线 (3)2.3机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定 (5)2.4确定切削用量及工时 (6)三、夹具的设计 (15)3.1夹具类型的确定 (15)3.2定位装置的设计 (15)3.3夹紧装置的设计 (20)3.4导向装置的设计及其他装置的结构、夹具体的确定 (22)四、绘制夹具结构图 (23)五、确定夹具技术要求的有关尺寸、公差配合 (24)5.1技术要求 (24)5.2公差配合 (24)5.3夹具精度分析计算 (25)六、结束语 (26)七、致谢 (26)八、参考文献 (27)杠杆零件夹具设计摘要:本课题设计的是钻床加工工序的夹具,就杠杆零件的工艺进行了具体的分析、并制定了工艺卡片。
对钻床加工工序进行了夹具的设计,制定了定位方案和定位基准,设计出了钻床加工工序的夹具体。
对标准化零部件的受力分析。
关键词:夹具;工艺路线;定位误差;定位元件。
Lever parts fixture designStudent majoring in Electrical and Mechanical Technology Education: Zhou liu longTutor: Wei bao liAbstract :The issue is the design of the drilling processes fixture on the lever components, a method for the analysis of specific, and developed a process card. Driller processes of the fixture design, development programs and the positioning positioning benchmarks design of drilling processes in specific folders. Drilling also important parts of NC programming for the Analysis of standardized parts. U se of Pro / E onspecific folder structure of the interference analysis, CAXA software used on some parts of NC programming.Key words : Fixture; NC; Process routes; Positioning error; Positioning components前言不论是传统制造系统还是现代制造系统,夹具都是非常重要的。
杠杆ca6140零件的机械加工工艺规程和典型夹具设计
杠杆ca6140零件的机械加工工艺规程和典型夹具设计机械加工是指用机械设备进行金属材料的切削加工,包括铣削、车削、刨削、钻削等工艺。
而机械加工的质量和效率很大程度上取决于加工工艺规程和夹具设计的合理性。
本文将以CA6140零件的机械加工工艺规程和典型夹具设计为例,详细介绍该零件的加工工艺和典型夹具设计,以期为相关领域的读者提供一定的参考价值。
一、CA6140零件的机械加工工艺规程1.加工工艺分析1.1零件材料CA6140零件通常采用45#钢材料,硬度为HB220-270,具有较好的切削加工性能和热处理性能。
1.2工艺要求CA6140零件为轴类零件,具有一定的结构复杂性,加工要求高精度、表面光洁度和尺寸一致性。
1.3工艺流程(1)材料准备:从仓库中取出45#钢材料并进行检验。
(2)车削加工:首先进行车床车削,精确控制车削尺寸。
(3)铣削加工:采用数控铣床进行零件的轮廓加工。
(4)钻孔加工:采用钻床进行孔加工,保证孔的精度和平整度。
(5)整体装配:连接小零件并进行基本装配。
1.4工艺参数(1)车削切削速度:45-60m/min(2)进给量:0.1-0.2mm/r(3)铣削切削速度:120-150m/min(4)铣削进给量:0.05-0.1mm/z2.工艺步骤2.1车削加工(1)选择合适的刀具和夹具,定位45#钢材料。
(2)进行粗车和精车,逐步加工至工件尺寸要求。
(3)控制车刀进给量和速度,确保表面粗糙度达标。
2.2铣削加工(1)选择合适的铣刀和夹具,进行轮廓加工。
(2)控制铣削进给速度和深度,保证轮廓尺寸精度。
(3)注重表面光洁度的要求,避免出现毛刺和瑕疵。
2.3钻孔加工(1)选择合适的钻头和夹具,定位工件并进行孔加工。
(2)控制钻孔深度和尺寸,保证孔的精度和平整度。
(3)避免产生毛刺和粗糙表面。
3.检验与修磨3.1检验(1)外观检验:检查外表面是否有毛刺、裂纹等缺陷。
(2)尺寸检验:使用测量工具检验尺寸的精度和一致性。
车床杠杆的加工工艺与夹具设计
车床杠杆的加工工艺与夹具设计1. 引言车床杠杆是一种常用的机械传动零件,用于转动、传递力量和驱动其他零部件。
它具有结构简单、制造成本低、运动平稳等优点,广泛应用于机械制造、汽车制造和航空航天等行业。
本文将介绍车床杠杆的加工工艺和夹具设计,以帮助读者了解并掌握相关知识。
2. 车床杠杆的加工工艺2.1 材料选择车床杠杆通常采用碳素钢、合金钢或铸铁等材料制造。
在选择材料时,需考虑杠杆的工作环境、要求的强度和刚度等因素。
2.2 加工工艺流程车床杠杆的加工工艺主要包括下列步骤:2.2.1 钻孔钻孔是车床杠杆加工的第一步。
在钻孔前,需根据图纸要求确定钻孔的位置、直径和深度等参数。
然后使用钻床进行钻孔,注意保证钻孔的位置和尺寸精确。
2.2.2 外圆车削外圆车削是车床杠杆加工的主要步骤之一。
在车床上进行外圆车削时,需要选用合适的切削刀具,并确保杠杆在车床上稳定地夹持。
根据图纸要求,通过合适的进给量和切削速度进行外圆车削。
2.2.3 内圆车削如果车床杠杆需要有内孔,则需要进行内圆车削。
内圆车削的步骤类似于外圆车削,但需要选择合适的车刀和切削参数,以确保内圆的精度和表面粗糙度等要求。
2.2.4 锥面车削如果车床杠杆的端部需要有锥面,则需要进行锥面车削。
锥面车削是一项较为复杂的加工工艺,需要使用特殊的车床和刀具。
在进行锥面车削时,需要控制好刀具和工件的相对位置和角度,以实现锥面的精度要求。
2.2.5 其他加工工艺根据车床杠杆的具体要求,还可能需要进行切割、修磨、热处理等其他加工工艺,以满足其性能和精度等要求。
3. 夹具设计3.1 夹具的作用夹具在车床杠杆加工过程中的作用主要有以下几点: - 确保工件的位置和姿态稳定,防止工件在加工过程中移动或变形; - 提供钳口、活动螺栓、夹紧块等装置,用于夹持和固定工件; - 保护工件的表面,防止加工过程中因夹具的接触而产生划伤等损伤。
3.2 夹具设计原则夹具设计过程中需要考虑以下原则: - 夹具的夹持力要足够,能够稳定地固定工件; - 夹具的形式和结构要简单、灵活,在保证夹持力的同时尽量减小夹具的体积和重量; - 夹具的各个部件要易于安装和拆卸,方便加工过程的进行; - 夹具的接触面应使用合适的材料和表面处理方式,以保护工件的表面免受损伤。
杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计
杠杆零件的机械加工工艺规程和夹具设计杠杆零件是机械设备中常见的重要部件,在机械加工工艺中,其加工难度较大,需要较高的机械加工技术水平和专业的夹具设计。
因此,为了确保杠杆零件的加工质量和效率,必须对机械加工工艺规程和夹具设计进行详细的研究和分析。
一、机械加工工艺规程1.材料准备:杠杆零件通常采用高强度合金钢材料,因此需要对材料进行严格的质量检测和分析,以确保工件的硬度和强度符合要求。
2.工件定位:杠杆零件加工时需要对工件进行精确的定位,一般可以采用夹具固定或者定位丝杆等传统的加工方法,确保工件不易滑动或者变形。
3.粗加工:杠杆零件加工时需要进行粗加工,包括铣削、钻孔、车削等工艺。
需要根据工件的形状和尺寸,选择合适的刀具和加工方式进行操作。
4.精加工:杠杆零件精度要求较高,因此需要进行精密加工,包括车削、磨削、镗孔、插床等工艺。
在加工过程中,需要注意刀具的选择、切削速度、进给量等参数的控制,确保工件的加工精度和表面平整度达到要求。
5.测量检验:杠杆零件加工完成后,需要进行废品率控制和质量检验。
一般采用测量仪器进行检测,如温度计、直角尺、卡尺等,确保工件的尺寸和形状符合设计要求。
二、夹具设计1. 表面精密度要求:杠杆零件加工时,对夹具的精度和表面平整度要求较高,需要采用高精度数控加工设备来进行制造,以确保夹具的精确度和稳定性。
2. 夹紧力的设计:夹具的夹紧力要足够大,能够确保工件安全固定和不易变形。
但同时,过大的夹紧力也会导致工件变形和加工精度降低。
因此,需要对夹具的夹紧力进行合理的设计和调整。
3. 直线度和平行度的控制:杠杆零件加工时,需要采用直线和平行夹具对工件进行夹紧,在设计和制造夹具时,需要控制直线度和平行度的精度,确保工件的加工精度。
4. 夹具的耐用性:夹具在加工过程中容易磨损和疲劳,因此需要考虑夹具的材质和表面硬度的选择,合理的加工工艺,能够延长夹具的使用寿命,提高生产效率和经济效益。
总之,在机械加工过程中,杠杆零件的加工难度比较大,需要精细的机械加工技术和专业的夹具设计,才能确保工件的加工质量和效率。
机械工艺夹具毕业设计109杠杆加工工艺及夹具设计
机械工艺夹具毕业设计109杠杆加工工艺及夹具设计杠杆是一种常见的机械零部件,其加工工艺和夹具设计对于提高加工效率和产品质量至关重要。
本文将介绍杠杆的加工工艺和夹具设计。
一、杠杆加工工艺:1.杠杆加工工艺流程:杠杆的加工工艺包括铸造、锻造、机械加工和热处理等几个主要工艺环节。
具体的工艺流程如下:(1)材料选择:通常使用优质的低碳钢作为杠杆的材料。
(2)材料预处理:对杠杆材料进行修整、切割、铸锻等处理,以便后续加工。
(3)机械加工:采用车削、铣削、钻孔等机械加工方法对杠杆进行精确的形状加工。
(4)热处理:通过淬火、回火等热处理工艺,使杠杆达到机械性能和使用要求。
2.杠杆加工工艺参数:(1)材料切削刃具选择:根据材料的硬度、切削量和切削速度等要求,选择合适的刀具。
(2)切削速度和进给速度:根据刀具材料、工件材料和切削稳定性要求等因素,确定合适的切削速度和进给速度。
(3)安全操作要求:加工过程中要注意安全操作,防止意外事故的发生。
二、杠杆夹具设计:1.夹具设计原则:(1)确保夹具与工件的稳固连接:夹具的主要功能是固定工件,因此夹具设计应考虑夹持工件的牢固性和稳定性。
(2)提高加工效率:夹具设计应使得工件的装夹和卸载方便快捷,以提高加工效率。
(3)减少加工误差:夹具应能够定位和保持工件的几何形状,以减少加工误差。
2.夹具设计要素:(1)夹具定位方式:根据工件形状和加工要求选择合适的夹具定位方式,常见的定位方式有V型槽、平面定位等。
(2)夹具固定方式:根据杠杆加工过程中的固定要求,选择合适的夹具固定方式,如机械固定、气动固定等。
(3)夹具材料选择:根据工件材料和加工要求选择合适的夹具材料,应具有足够的刚度和强度。
(4)夹具结构设计:夹具结构设计应符合杠杆的几何形状和加工要求,尽量减小杠杆加工中的振动和变形。
三、总结:杠杆的加工工艺和夹具设计对于提高加工效率和产品质量具有重要意义。
通过选择合适的材料、加工工艺和夹具设计,可以保证杠杆在加工过程中的稳定性和精度要求,同时提高加工效率和降低成本。
杠杆臂加工工艺及夹具设计
杠杆臂加工工艺及夹具设计杠杆臂是机械加工中常用的一种工具,其结构简单、操作方便、能够有效地改善加工效率和质量。
在杠杆臂加工中,夹具设计是至关重要的一环,合理的夹具设计可以提高工作效率、降低生产成本、保证产品质量。
本文将从杠杆臂加工工艺和夹具设计两个方面进行探讨。
一、杠杆臂加工工艺1.加工前的准备工作在进行杠杆臂加工前,首先需要对材料进行检验,确保其符合要求。
同时还需要对机床及加工刀具进行检查维护,确保其处于良好的工作状态。
对于较复杂的杠杆臂,还需要进行加工工艺分析和制定加工工艺流程。
2.加工过程杠杆臂加工一般采用车床、铣床、钻床等机床进行。
在加工过程中,应注意以下几点:(1)加工刀具的选择和使用:应根据不同的材料和加工工艺选择合适的刀具,并掌握正确的切削参数。
(2)加工表面的质量:应保证加工表面的光洁度和尺寸精度符合要求。
(3)加工过程中的冷却液:应根据加工材料的不同选择适当的冷却液,并掌握正确的冷却液用量和喷洒方式。
(4)切削力和工件固定:应掌握正确的切削力控制方式和工件固定方式,避免加工过程中出现工件晃动、刀具损坏等问题。
3.加工后的处理工作在杠杆臂加工完成后,需进行清洗、检验、包装等处理工作。
清洗应彻底,以保证加工表面的干净度和光洁度。
检验应包括尺寸精度、外观质量等方面,确保产品符合要求。
包装应严格按照要求进行,以保证产品在运输和存储过程中不受损坏。
二、夹具设计夹具是杠杆臂加工中不可或缺的工具,其设计合理与否直接影响加工效率和产品质量。
夹具设计应考虑以下几个方面:1.夹具的类型夹具的类型可以根据工件的形状、大小、工艺要求等因素进行选择。
常用的夹具类型有机械夹具、气动夹具、液压夹具等。
在选择夹具类型时,应考虑夹持力、稳定性、精度等因素。
2.夹具的结构夹具的结构应根据工件的形状和加工要求进行设计。
夹具结构应简单、牢固、易于操作,并具有一定的可调节性,以适应不同的工件加工要求。
3.夹具的材料夹具的材料应选择高强度、高刚性、高耐磨等特性的材料,以保证夹具的使用寿命和夹持力。
(完整版)杠杆工艺和工装夹具课程毕业设计论文
优秀论文审核通过未经允许切勿外传毕业设计:杠杆工艺和工装设计摘要本设计的零件为杠杆零件,选用⒋⒌号钢。
根据零件的形状、尺寸精度、生产的经济效益等各方面的详细分析其加工工艺,多采钻床加工。
通过对零件的分析,此工件外形轮廓尺寸小,重量轻,加工要求不高,生产批量不大。
因此在保证质量和提高生产率的前提下,尽量简化结构,做到经济合理。
关键词:钻床加工,杠杆零件,尺寸精度。
AbstractThe design of parts for the lever parts of 45 steel. According to parts of shape, dimensional accuracy, cost-effective production areas such as a detailedanalysis of its manufacturing processes, Most Drilling. Part of the analysis, the shape of the workpiece contour small size, light weight, low-processing, not mass production. Therefore the quality assurance and productivity, under the premise of the structure as simpleas possible, so economically rational.Keywords : Drilling, leveraged parts, dimensional accuracy 。
目录摘要: (1)前言 (3)绪言 (4)1 毕业设计的目的 (4)2 毕业设计的基本任务与要求 (4)2.1 设计基本任务 (4)2.2 设计要求 (4)3 毕业设计说明书的编写 (5)杠杆零件工艺设计与工装设计 (5)1. 基本任务: (5)2. 设计要求: (6)3. 方法和步骤: (6)3.1 生产纲领 (6)3.2 零件图审查 (6)4. 钻床夹具设计 (7)4.1 设计任务 (7)4.2 设计方法和步骤 (8)4.3 夹紧装置的设计 (12)4.4 导向装置的设计及其他装置结构.夹具体的确定 (15)4.5 绘制夹具结构图 (17)4.6 确定夹具技术要求和有关尺寸,公差配合 (17)4.7 夹具精度分析与计算 (18)4.8 绘制夹具非标准零件 (18)4.9 工艺卡 (19)结论 (20)致谢 (21)参考文献项目 (21)前言本设计的课题,不仅让我们系统全面的巩固了三年来所学的的理论知识,还使我们把所学的理论知识运用到实际操作中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
杠杆零件的加工工艺及夹具设计绪论加工工艺及夹具毕业设计是对所学专业知识的一次巩固,是在进行社会实践之前对所学各课程的一次深入的综合性的总复习,也是理论联系实际的训练;机床夹具已成为机械加工中的重要装备,同时是机械加工不可缺少的部件,在机床技术向高速、高效、精密、复合、智能、环保方向发展的带动下,夹具技术正朝着高精、高效、模块、组合、通用、经济方向发展;机床夹具的设计和使用是促进生产发展的重要工艺措施之一;随着我国机械工业生产的不断发展,机床夹具的改进和创造已成为广大机械工人和技术人员在技术革新中的一项重要任务;2 杠杆加工工艺规程设计零件的作用题目给出的零件是等臂的杠杆;它的主要的作用是用来支承、固定的;要求零件的配合要符合要求;传统的杠杆加工由于加工比较粗糙加工过程比较简单,既耗时又没有科学性此杠杆如果按传统加工工艺来加工由于没有考虑到工件材料及脆塑性能将会影响加工结果,再有加工工艺过程顺序选择也将会影响加工结果;为此,此夹具就是要克服这些缺点;零件的工艺分析由分析零件图可知,杠杆中间的两平面和左右两边的端面要进行切削加工,Φ25、Φ10、Φ8孔的端面为平面,这样可以防止加工的过程中钻头钻偏,可以保证加工的精度和配合的精度;另外,除了Φ10孔以外,对其余的三孔的孔内表面要求较高;要采取必要的措施以保证其表面精度;但这些加工精度可以在正常的生产条件下采用经济的方法保质保量的加工出来;端面和孔的加工可以通过通用的铣床和钻床保证加工精度,而不需要使用高精度的机床,通过钻削、铣削的加工就可以达到要求;杠杆加工的主要问题确定毛坯的制造形式零件的材料灰铸铁HT200,考虑到杠杆零件在工作中的载荷平稳并且处于润滑状态,因此选择润滑效果较好的铸铁,以使金属纤维尽量不被裁断,保证零件工作可靠;由于年产量为4000件,达到大批生产的水平,而且零件的轮廓尺寸不大,铸造表面质量的要求高,故可采用铸造质量稳定的,适合大批生产的金属模铸造;便于铸造和加工工艺过程,而且还可以提高生产率;基面的选择1粗基准的选择;对于本零件而言,按照粗基准的选择原则,选择本零件的加工表面就是宽度为Ф40mm的肩面表面作为加工的粗基准,可用压板对肩台进行加紧,利用一组V形块支承Φ40mm的外轮廓作主要定位,以消除z、z、y、y四个自由度;再以一面定位消除x、x两个自由度,达到完全定位,就可加工Φ25H7的孔;2精基准的选择;主要考虑到基准重合的问题,和便于装夹,采用Φ25H7的孔作为精基准;确定工艺路线1、工艺路线方案一:铸造时效涂底漆工序1:粗精铣宽度为Ф40mm的上下平台和宽度为30mm的平台工序2:粗精铣宽度为Φ30mm的凸台表面工序3:钻孔Ф25H9使尺寸达到Ф23mm;工序4:扩孔钻钻孔Ф25H9使尺寸达到Ф;工序5:铰孔Ф25H9使尺寸达到Ф25H9;工序6 :钻Φ10H7的内孔使尺寸达到;工序7:粗铰Φ10H7内孔使尺寸达到;工序8:精铰Φ10H7内孔使尺寸达到Φ10H7mm;工序9:钻、粗、精铰2×Φ8H7小孔使尺寸达到Φ8H7;工序10:检验入库;2、工艺路线方案二:铸造时效涂底漆工序1:粗精铣宽度为Ф40mm的上下平台和宽度为30mm的平台; 工序2:粗精铣宽度为Φ30mm的凸台表面工序3:钻孔Ф25H9使尺寸达到Ф23mm;工序4:钻2×Ф8H7的小孔使尺寸;工序5:扩孔钻钻孔Ф25H9使尺寸达到Ф;工序6:铰孔Ф25H9使尺寸达到Ф25H9;工序7 :钻Φ10H7的内孔使尺寸达到;工序8:粗铰Φ10H7内孔使尺寸达到;工序9:精铰Φ10H7内孔使尺寸达到Φ10H7mm;工序10:粗铰2×Φ8H7小孔使尺寸达到;工序11:精铰2×Φ8H7小孔使尺寸达到Φ8H7;工序12:检验入库;上述两种工艺方案的特点是:方案一是根据宽度为40mm的上下肩面作为粗基准,Ф25H7孔作为精基准,所以就要加工Ф25孔时期尺寸达到要求的尺寸,那样就保证了2×Ф8小孔的圆跳动误差精度等;而方案二则先粗加工孔Ф25,而不进一步加工就钻Ф8H7,那样就很难保证2×Ф8的圆度跳动误差精度;所以决定选择方案一作为加工工艺路线比较合理;结合方案一的工艺路线,根据工序集中的加工原则,最终制定下面工艺路线:工序一:毛坯准备工步1:铸造毛坯工步2:表面时效热处理工步3:涂底漆工序二:粗精铣宽度为Ф40mm的上下平台和宽度为30mm的平台;工步1:粗精铣宽度为Ф40mm的上平台和宽度为30mm的平台;工步2:粗精铣宽度为Ф40mm的下平台工序三:粗精铣宽度为Φ30mm的凸台表面工序四:钻、扩、粗铰、精铰Ф25H9孔工步1:钻Ф25H9孔工步2:扩Ф25H9孔工步3:粗铰Ф25H9孔工步4:精铰Ф25H9孔工序五:钻、粗铰、精铰2×Ф8H7孔工步1:钻2×Ф8H7孔工步2:粗铰2×Ф8H7孔工步3:精铰2×Ф8H7孔工序六:钻、粗铰、精铰Φ10H7孔工步1:钻Φ10H7孔工步2:粗铰Φ10H7孔工步3:精铰Φ10H7孔工序七:表面去毛刺工序八:检验入库本零件的加工表面有:粗精铣宽度为Φ40mm的上下平台、钻Φ10H7孔、钻2×Ф8+的小孔、粗精铣Φ30凸台的平台;材料为HT200,加工方法选择如下:1、Φ40mm圆柱的上平台:公差等级为IT8~IT10,表面粗糙度为,采用粗铣→精铣的加工方法,并倒R3圆角;2、Φ40mm圆柱的下平台:公差等级为IT8~IT10,表面粗糙度为,采用采用粗铣→精铣的加工方法,并倒R3圆角;3、30mm的凸台上下表面:公差等级为IT13,表面粗糙度为,采用粗铣→精铣的加工方法;4、钻Φ10H7内孔:公差等级为IT7~IT8,表面粗糙度为,平行度为μmA,采用钻孔→粗铰→精铰的加工方法;5、钻Φ25H9内孔:公差等级为IT6~IT8,表面粗糙度为,采用钻孔→扩孔钻钻孔→精铰的加工方法,并倒1×45°内角;6、钻Φ8H7内孔:公差等级为IT6~IT8,表面粗糙度为,采用钻孔→粗铰→精铰的加工方法;由于生产类型为大批生产,故加工设备宜以采用通用机床为主,辅以少量专用机床;其生产方式为以通用机床加专用夹具为主,辅以少量专用机床的流水生产线;工件在各级床上的装卸及各机床间的传送均由人工完后;粗精铣宽度为Ф40mm的上下平台和宽度为30mm的平台;考虑到工件的定位夹紧方案及夹具结构设计等问题,采用立铣,选择X5012立式铣床参考文献:机械制造工艺设计简明手册,主编:李益民,机械工业出版社,刀具选D=2mm的削平型立铣刀参考文献:机械制造工艺设计简明手册,主编:李益民,机械工业出版社、专用夹具、专用量具和游标卡尺;粗精铣宽度为Φ30mm的凸台表面;采用X5021立式铣床,刀具选D=2mm的削平型铣刀,专用夹具、专用量检具和游标卡尺;钻孔Ф25H9使尺寸达到Ф23mm;采用Z535型钻床,刀具选莫氏锥柄麻花钻莫氏锥柄2号刀D=23mm,专用钻夹具,专用检具;扩孔钻钻孔Ф25H9使尺寸达到Ф;采用立式Z535型钻床,刀具选D=的锥柄扩孔钻莫氏锥度3号刀,专用钻夹具和专用检具;铰孔Ф25H9使尺寸达到Ф25H9;采用立式Z535型钻床,刀具选D=25mm的锥柄机用铰刀,并倒1×45°的倒角钻用铰夹具和专用检量具;钻2×Ф8H7的小孔使尺寸达到;采用立式Z518型钻床,刀具选用D=的直柄麻花钻,专用钻夹具和专用检量具;钻Φ10H7的内孔使尺寸达到Φ;采用立式Z518型钻床,刀具选用D=的直柄麻花钻,专用的钻夹具和量检具;粗铰Φ10H7内孔使尺寸达到Φ;采用立式Z518型钻床,刀具选用D=10mm的直柄机用铰刀,专用夹具和专用量检具;精铰Φ10H7内孔使尺寸达到Φ10H7mm;采用立式Z518型钻床,选择刀具D=10mm的精铰刀,使用专用夹具和量检具;粗铰2×Φ8H7小孔使尺寸达到Φ;采用立式Z518型钻床,选择刀具为D=8mm直柄机用铰刀,使用专用夹具和专用量检具;精铰2×Φ8H7小孔使尺寸达到Φ8H7;采用立式Z518型钻床,选择刀具为D=8mm的直柄机用铰刀,使用专用的夹具和专用的量检具参考文献:机械制造工艺设计简明手册,主编:李益民,机械工业出版社; 工序一:毛坯准备工步1:铸造毛坯工步2:表面时效热处理由于毛坯铸造内应力较大,为了消除内应力,减小变形,保证精度的稳定性,铸造后要安排人工时效处理;工步3:涂底漆工序二:粗精铣宽度为Ф40mm的上下平台和宽度为30mm的平台;工步1:粗精铣宽度为Ф40mm的上平台和宽度为30mm的平台;工件材料:HT200,铸造加工要求:粗铣φ40上下端面和宽度为30的平台面机床:XA6132万能立式升降铣床机械加工工艺师手册表刀具:高速钢圆柱型铣刀机械加工工艺师手册表切削用量1确定切削深度根据高速钢圆柱型铣刀GB1115-85,选择铣刀直径50mm,粗铣齿数Z=6,精铣齿数Z=8;查金属机械加工工艺人员手册有,粗铣平面选择ap=3~8mm,精铣平面选择ap=~1mm,因为切削量较小,粗铣平面选择ap=3mm,精铣平面选择ap=1mm;2确定进给量查金属切削手册选取圆柱铣刀铣削铸造件的进给量粗铣fz=z,精铣fz=z;3 确定切削速度由于粗铣铸造件时,切削负荷和载荷较大,查金属切削手册得,粗铣 Vc=15m/min,精铣 Vc=26m/min;4确定铣刀直径和工作台的进给量查金属切削手册得D=50mm,由n=1000V/ πd 得,粗铣:ns=1000×15/×50=min,取ns=96r/min,按机床选取nw=95r/min;由V=nπd/1000=×95×50/1000=min当nw=95r/min时,工作台每分钟的进给量:fm=fz×z×nw=×6×95=min精铣:ns=1000×26/×50=min,取ns=166r/min,按机床选取nw=150r/min;由V=nπd/1000=×50×150/1000=min当nw=150r/min时,工作台每分钟的进给量:fm=fz×z×nw=×8×150=72m/min5计算基本工时查金属切削手册得l=83mm,l1=,l2=3mm粗铣:t=l+l1+l2/fm=83++3/=精铣:t=l+l1+l2/fm=83++3/72=工步2:粗精铣宽度为Ф40mm的下平台工件材料:HT200,铸造加工要求:粗精铣宽度为Ф40mm的下平台机床:XA6132万能立式升降铣床机械加工工艺师手册表刀具:高速钢圆柱型铣刀机械加工工艺师手册表切削用量1确定切削深度根据高速钢圆柱型铣刀GB1115-85,选择铣刀直径50mm,粗铣齿数Z=6,精铣齿数Z=8;查金属机械加工工艺人员手册有,粗铣平面选择ap=3~8mm,精铣平面选择ap=~1mm,因为切削量较小,粗铣平面选择ap=3mm,精铣平面选择ap=1mm;2确定进给量查金属切削手册选取圆柱铣刀铣削铸造件的进给量粗铣fz=z,精铣fz=z;3 确定切削速度由于粗铣铸造件时,切削负荷和载荷较大,查金属切削手册得,粗铣 Vc=15m/min,精铣 Vc=30m/min;4确定铣刀直径和工作台的进给量查金属切削手册得D=50mm,由n=1000V/ πd 得,粗铣:ns=1000×15/×50=min,取ns=96r/min,按机床选取nw=95r/min;由V=nπd/1000=×95×50/1000=min当nw=95r/min时,工作台每分钟的进给量:fm=fz×z×nw=×6×95=min精铣:ns=1000×26/×50=min,取ns=166r/min,按机床选取nw=190r/min;由V=nπd/1000=×50×190/1000=min当nw=190r/min时,工作台每分钟的进给量:fm=fz×z×nw=×8×190=min5计算基本工时查金属切削手册得l=30mm,l1=,l2=3mm粗铣:t=l+l1+l2/fm=30++3/=精铣:t=l+l1+l2/fm=30++3/=工序三:粗精铣宽度为Φ30mm的凸台表面工件材料:HT200,铸造加工要求:粗精铣宽度为Ф40mm的下平台机床:XA6132万能立式升降铣床机械加工工艺师手册表刀具:高速钢圆柱型铣刀机械加工工艺师手册表切削用量1确定切削深度根据高速钢圆柱型铣刀GB1115-85,选择铣刀直径50mm,粗铣齿数Z=6,精铣齿数Z=8;查参考文献有,粗铣平面选择ap=3~8mm,精铣平面选择ap=~1mm,因为切削量较小,粗铣平面选择ap=3mm,精铣平面选择ap=1mm;2确定进给量查金属切削手册选取圆柱铣刀铣削铸造件的进给量粗铣fz=z,精铣fz=z;3 确定切削速度由于粗铣铸造件时,切削负荷和载荷较大,查金属切削手册得,粗铣 Vc=15m/min,精铣 Vc=26m/min;4确定铣刀直径和工作台的进给量查金属切削手册得D=50mm,由n=1000V/ πd 得,粗铣:ns=1000×15/×50=min,取ns=96r/min,按机床选取nw=95r/min;由V=nπd/1000=×95×50/1000=min当nw=95r/min时,工作台每分钟的进给量:fm=fz×z×nw=×6×95=min精铣:ns=1000×26/×50=min,取ns=166r/min,按机床选取nw=150r/min;由V=nπd/1000=×50×150/1000=min当nw=150r/min时,工作台每分钟的进给量:fm=fz×z×nw=×8×150=72m/min5计算基本工时查金属切削手册得l=30mm,l1=,l2=3mm粗铣:t=l+l1+l2/fm=30++3/=则粗铣2Φ30凸台表面:2t=×2=精铣:t=l+l1+l2/fm=30++3/72=则精铣2Φ30凸台表面:2t=×2=工序四:钻、扩、粗铰、精铰Ф25H9孔1、加工余量的确定由参考文献得钻孔余量为,扩孔的余量为,粗铰的余量为,精的余量为;2、切削用量的计算1 钻孔工步由于该材料为HT200,进给量的确定由机械制造技术基础课程设计课程设计指南选取该工步的每转进给量为f= mm/r,背吃刀量的确定 ap= mm;切削速度的计算:由机械制造技术基础课程设计课程设计指南初选切削速度为V=20 m/min由公式:n=1000V/πd得该工序的钻头转速n= r/min,参照机械制造技术基础课程设计课程设计指南所列Z550型立式钻床的主轴转速,取转速n=250 r/min,得该工序的实际钻削速度:V=ndπ/1000=250××23/1000=18m/min2扩孔工步由于该材料为HT200,进给量的确定由机械制造技术基础课程设计课程设计指南选取该工步的每转进给量为f=r,背吃刀量的确定ap= mm;切削速度的计算:由机械制造技术基础课程设计课程设计指南初选切削速度为V=4m/min由公式:n=1000V/πd得该工序的钻头转速n=min,参照机械制造技术基础课程设计课程设计指南所列Z550型立式钻床的主轴转速,取转速n=47 r/min,得该工序的实际钻削速度: V=ndπ/1000=47××1000=min3 粗铰工步由于该材料为HT200,进给量的确定由机械制造技术基础课程设计课程设计指南选取该工步的每转进给量为f=r,背吃刀量的确定 ap=;切削速度的计算:由机械制造技术基础课程设计课程设计指南初选切削速度为V=3m/min由公式:n=1000V/πd得该工序的钻头转速n=min,参照机械制造技术基础课程设计课程设计指南所列Z550型立式钻床的主轴转速,取转速n=47r/min,得该工序的实际钻削速度:V=ndπ/1000=47××1000=min4 精铰工步由于该材料为HT200,进给量的确定由机械制造技术基础课程设计课程设计指南选取该工步的每转进给量为f=r,背吃刀量的确定 ap=;切削速度的计算:由机械制造技术基础课程设计课程设计指南初选切削速度为V=5m/min由公式:n=1000V/πd得该工序的钻头转速n=min,参照机械制造技术基础课程设计课程设计指南所列Z550型立式钻床的主轴转速,取转速n=63r/min,得该工序的实际钻削速度:V=ndπ/1000=63××25/1000=min3、基本工时的计算1基本时间的计算1钻孔工步由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-26得:T=L/fn=l+l1+l2/fn其中1=54 mm,l2=1 mml1=D×cotkr/2+1~2=×cot56/2+1~2=;f= mm/r n=250 r/min将上述结果代入公式,可得到该公序的基本时间:T=54++1/×250=2扩孔工步由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-26得:T= L/fn=l+l1+l2/fn其中1=54 mm,l3=3 mml1=D-d1 cotkr/2+1~2= f= mm/r n=47r/min将上述结果代入公式,可得到该公序的基本时间:T=54++3/×47=3粗铰工步由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-26得:T= L/fn=l+l1+l2/fn其中l1=;l2=15mm由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-27得:kr=150、ap=D-d/2=查得l=54mm;f= mm/r;n=47r/min;将上述结果代入公式,可得到该公序的基本时间:T=54++15/×47=4精铰工步由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-26得:T= L/fn=l+l1+l2/fn其中l1=;l2=13mm由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-27得:kr=150、ap=D-d/2=/2=查得l=54mm;f=r;n=63r/min将上述结果代入公式,可得到该公序的基本时间:T=54++13/×63=2辅助时间的计算由机械制造技术基础课程设计课程设计指南得,辅助时间Ta与基本时间T的关系为:Ta=~T取Ta=,则本工序的辅助时间为:钻孔工步的辅助时间Ta==×=扩孔工步的辅助时间Ta==×=粗铰工步的辅助时间Ta==×=精铰工步的辅助时间Ta==×=3其他时间的计算除了基本时间和辅助时间外,每道工序的单件时间还包括布置工地时间、休息时间和准备时间和终结时间等的总时间Tb,与基本时间和辅助时间的关系为:Tb=×T+Ta则本工序的辅助时间为:钻孔工步Tb=×T+Ta=×+=扩孔工步Tb=×T+Ta=×+=粗铰工步Tb=×T+Ta=×+=精铰工步Tb=×T+Ta=×+=(4)单件总时间的计算钻孔工步总时间Tz=T+Ta+Tb=++=扩孔工步总时间Tz=T+Ta+Tb=++=粗铰工步总时间Tz=T+Ta+Tb=++=精铰工步总时间Tz=T+Ta+Tb=++=即工序四的所用总时间T=+++=工序五:钻、粗铰、精铰2×Ф8H7孔1、加工余量的确定由参考文献得钻孔余量为,粗铰的余量为,精的余量为;2、切削用量的计算1 钻孔工步由于该材料为HT200,进给量的确定由机械制造技术基础课程设计课程设计指南选取该工步的每转进给量为f=r,背吃刀量的确定ap= mm;切削速度的计算:由机械制造技术基础课程设计课程设计指南初选切削速度为V=22m/min由公式:n=1000V/πd得该工序的钻头转速n=1000 r/min,参照机械制造技术基础课程设计课程设计指南所列Z550型立式钻床的主轴转速,取转速n=1000 r/min,得该工序的实际钻削速度: V=ndπ/1000=10××1000=22m/min2 粗铰工步由于该材料为HT200,进给量的确定由机械制造技术基础课程设计课程设计指南选取该工步的每转进给量为f=r,背吃刀量的确定 ap=;切削速度的计算:由机械制造技术基础课程设计课程设计指南初选切削速度为V=11m/min由公式:n=1000V/πd得该工序的钻头转速n=438/min,参照机械制造技术基础课程设计课程设计指南所列Z550型立式钻床的主轴转速,取转速n=450r/min,得该工序的实际钻削速度: V=ndπ/1000=450××1000=min3 精铰工步由于该材料为HT200,进给量的确定由机械制造技术基础课程设计课程设计指南选取该工步的每转进给量为f=r,背吃刀量的确定 ap=;切削速度的计算:由机械制造技术基础课程设计课程设计指南初选切削速度为V=18m/min由公式:n=1000V/πd得该工序的钻头转速n=717/min,参照机械制造技术基础课程设计课程设计指南所列Z550型立式钻床的主轴转速,取转速n=720r/min,得该工序的实际钻削速度: V=ndπ/1000=720××8/1000=min3、基本工时的计算1基本时间的计算1钻孔工步由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-26得:T= L/fn=l+l1+l2/fn其中1=15 mm,l2=2mml1=D×cotkr/2+1~2=×cot56/2+1~2=8mm;f=r n=1000 r/min将上述结果代入公式,可得到该公序的基本时间:T=15+8+1/×1000=则2T=2粗铰工步由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-26得:T= L/fn=l+l1+l2/fn其中l1=;l2=15mm由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-27得:kr=150、ap=D-d/2=查得l=54mm;f=r;n=450r/min将上述结果代入公式,可得到该公序的基本时间:T=15++15/×450=则2T=1min3精铰工步由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-26得:T= L/fn=l+l1+l2/fn其中l1=;l2=13mm由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-27得:kr=150、ap=D-d/2=/2=查得l=15mm;f=r;n=720r/min将上述结果代入公式,可得到该公序的基本时间:T=515++13/×720=则2T=2辅助时间的计算由机械制造技术基础课程设计课程设计指南得,辅助时间Ta与基本时间T的关系为:Ta=~T取Ta=,则本工序的辅助时间为:钻孔工步的辅助时间Ta==×=粗铰工步的辅助时间Ta==×1=精铰工步的辅助时间Ta==×=3其他时间的计算除了基本时间和辅助时间外,每道工序的单件时间还包括布置工地时间、休息时间和准备时间和终结时间等的总时间Tb,与基本时间和辅助时间的关系为:Tb=×T+Ta则本工序的辅助时间为:钻孔工步Tb=×T+Ta=×+=粗铰工步Tb=×T+Ta=×1+=精铰工步Tb=×T+Ta=×+=(5)单件总时间的计算钻孔工步总时间Tz=T+Ta+Tb=++=粗铰工步总时间Tz=T+Ta+Tb=1++=精铰工步总时间Tz=T+Ta+Tb=++=即工序四的所用总时间T=++=工序六:钻、粗铰、精铰Φ10H7孔1、加工余量的确定由参考文献得钻孔余量为,粗铰的余量为,精的余量为;2、切削用量的计算1 钻孔工步由于该材料为HT200,进给量的确定由机械制造技术基础课程设计课程设计指南选取该工步的每转进给量为f=r,背吃刀量的确定ap=;切削速度的计算:由机械制造技术基础课程设计课程设计指南初选切削速度为V=22m/min由公式:n=1000V/πd得该工序的钻头转速n=1000 r/min,参照机械制造技术基础课程设计课程设计指南所列Z550型立式钻床的主轴转速,取转速n=1000 r/min,得该工序的实际钻削速度: V=ndπ/1000=10××1000=30m/min2 粗铰工步由于该材料为HT200,进给量的确定由机械制造技术基础课程设计课程设计指南选取该工步的每转进给量为f=r,背吃刀量的确定 ap=;切削速度的计算:由机械制造技术基础课程设计课程设计指南初选切削速度为V=11m/min由公式:n=1000V/πd得该工序的钻头转速n=438/min,参照机械制造技术基础课程设计课程设计指南所列Z550型立式钻床的主轴转速,取转速n=450r/min,得该工序的实际钻削速度: V=ndπ/1000=450××1000=min3 精铰工步由于该材料为HT200,进给量的确定由机械制造技术基础课程设计课程设计指南选取该工步的每转进给量为f=r,背吃刀量的确定 ap=;切削速度的计算:由机械制造技术基础课程设计课程设计指南初选切削速度为V=18m/min由公式:n=1000V/πd得该工序的钻头转速n=717/min,参照机械制造技术基础课程设计课程设计指南所列Z550型立式钻床的主轴转速,取转速n=720r/min,得该工序的实际钻削速度: V=ndπ/1000=720××10/1000=min3、基本工时的计算1基本时间的计算1钻孔工步由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-26得:T= L/fn=l+l1+l2/fn其中1=54 mm,l2=1mml1=D×cotkr/2+1~2=×cot56/2+1~2=;f=r n=250r/min将上述结果代入公式,可得到该公序的基本时间:T=54++1/×250=2粗铰工步由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-26得:T= L/fn=l+l1+l2/fn其中l1=;l2=15mm由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-27得:kr=150、ap=D-d/2=/2=查得l=54mm;f=r;n=47r/min将上述结果代入公式,可得到该公序的基本时间:T=54++15/×47=3精铰工步由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-26得:T= L/fn=l+l1+l2/fn其中l1=;l2=13mm由机械制造技术基础课程设计课程设计指南表2-27得:kr=150、ap=D-d/2=查得l=54mm;f=r;n=63r/min将上述结果代入公式,可得到该公序的基本时间:T=54++15/×63=2辅助时间的计算由机械制造技术基础课程设计课程设计指南得,辅助时间Ta与基本时间T的关系为:Ta=~T取Ta=,则本工序的辅助时间为:钻孔工步的辅助时间Ta==×=粗铰工步的辅助时间Ta==×=精铰工步的辅助时间Ta==×=3其他时间的计算除了基本时间和辅助时间外,每道工序的单件时间还包括布置工地时间、休息时间和准备时间和终结时间等的总时间Tb,与基本时间和辅助时间的关系为:Tb=×T+Ta则本工序的辅助时间为:钻孔工步Tb=×T+Ta=×+=粗铰工步Tb=×T+Ta=×+=精铰工步Tb=×T+Ta=×+=(6)单件总时间的计算钻孔工步总时间Tz=T+Ta+Tb=++=粗铰工步总时间Tz=T+Ta+Tb=++=精铰工步总时间Tz=T+Ta+Tb=++=即工序四的所用总时间T=++=工序七:表面去毛刺工序八:检验入库根据该零件的生产纲量为每年产4000件;按一年360天,每天总工作时间为8小时;则每个零件所需的额定时间为:t=360×8×60÷4000=;根据计算所得的机动时间加上每道工序间的辅助时间;所用是实际时间为所以该方案满足生产要求;3 夹具的设计本次的夹具为—工序9:钻、粗、精铰2×Φ8H7小孔使尺寸达到Φ8H7而设计的;本工序所加工的孔是位于Φ30凸台平面内,孔径不大,工件重量较轻、轮廓尺寸不是很大等原因,采用翻转式钻模;确定设计方案这道工序所加工的孔在Φ30凸台平面上,且与土台面垂直,平行度△A=;根据工件结构特点,其定位方案有:工件以Φ25+孔及端面和水平面底、Φ30的凸台分别在台阶定位销、支承钉上实现完全定位;钻Φ8H7mm孔时工件为悬臂,为防止工件加工时变形,采用了螺旋辅助支承,当辅助支承与工件接触后,用螺母锁紧;选择定位元件1选择带台阶面的定位销,作为以φ 25H9孔及其端面的定位元件,定位副配合取基孔值配合;2选择可调支承钉为φ8H7孔外缘毛坯一侧防转定位面的定位元件 ,用锁紧螺母将其锁紧,防止在加工孔时出现扭转,限制工件六个自由度;为增加刚性,在φ8H7的端面增设一螺旋辅助支承,辅助支承与工件接触后,用螺母将其锁紧;计算夹紧力并确定螺杆直径由机床夹具设计手册,实际所需夹紧力K W 与切削力W 之间的关系为: K W WK =,式中的K 为安全系数,0123456 2.8K K K K K K K K == ,M10的六角螺母夹紧力W=3550N;所以,K W WK ==3550×=9940N,选择一个M30的螺旋辅助支承;一是为了承受切削力的冲击,二是为了防止工件在加工时变形,因为钻φ8H7孔时,工件为悬臂定位误差计算1加工φ8H7时孔距尺寸 84± 的定位误差计算,由于基准重合,故 :+=,,上下公差为:=,符合尺寸要求;而基准位移误差为定位孔 φ25H9 与定位销的最大间隙,故:定位销取直径为φ25H9,尽量减少位移误差;故:25-25=0,最大间隙:=,最小间隙:0-0=0 mm;其基准也符合设计要求;由此可知此定位方案能满足尺寸 84± 的定位要求;2加工φ8H7孔时轴线平行度 的定位误差计算,由于基准重合,故 :+=而基准位移误差是定位孔φ25H9与定位面间的垂直度误差;。