柴油机连杆的工艺设计分析
连杆零件的机械加工工艺规程和专用夹具设计研究
连杆零件的机械加工工艺规程和专用夹具设计研究现阶段,伴随着工业的迅速发展,创新机械加工工藝已经成为生产制造企业强化竞争力的决定性因素,而完善连杆零件的专用夹具设计则是促进生产效率提升的关键。
本文在对连杆零件的机械加工工艺规程进行综合阐述的基础上,分析了连杆零件的机械加工专用夹具的的优势和具体设计,希望能够为相关人士提供借鉴和参考。
标签:连杆零件;机械加工;专用夹具0 前言工业的迅速发展是区域经济发展的象征,科学技术的发展则是促进工业生产革新的内在驱动力。
调查结果显示,现阶段的机械加工工艺建立在对零件数据进行综合分析的基础上,通过对加工工艺规程进行合理筹划,完善夹具的设计工作,进而满足生产制造的总体需求。
因此,探讨连杆零件的机械加工工艺规程和专用夹具的设计方案,具有十分重要的现实意义。
1 连杆零件的机械加工工艺规程首先,工作人员应明确连杆的结构特点。
在汽车结构当中,连杆零件主要负责发动机的传动,汽车运行过程中,连杆需要利用活塞顶形成膨胀压力,再将压力传导到曲轴当中,此时曲轴受力后便会带动活塞对气缸当中的气体进行压缩,从而带动发动机运动。
因此实际工作环境要求连杆零件需要具备较为复杂的动载荷。
目前汽车发动机装置当中的连杆零件主要有连杆杆体以及连杆盖两个部分给共同组成,其中杆体主要以“工字形”为主要截面形状,工字两端相互对称,实现均衡的发动机运转,为了避免发动机内部动能差距较大,需要在大小两个部分设置不均衡凸块,实现对不均衡质量的有效控制。
与此同时,相关人员需要了解连杆自身的精度特点。
汽车发动机的连杆设备实际应用在于完成曲轴于活塞之间的相互连接,而发动机的运动则是要将活塞本身的直线运动转化成为曲柄所进行的回转运动,从而形成基于发动机燃料的输出动力。
一旦连杆精度不足,就会直接影响柴油机的实际运转。
同时,工作人员需要了解连杆零件的图样特征。
所开展的汽车连杆设计,应当在其所进行的图样当中完整标注公差要求、尺寸信息等重要内容,还需要结合图样信息完成对于多向载荷变化规律的分析以及强度特征的计算,明确连杆装置自身的材料选择。
柴油机连杆加工工艺及铣螺栓座面夹具毕业设计论文
1前言跨入二十一世纪,加入世界贸易组织,当前的中国作为一个社会持续进步,经济稳步增长的楷模,随时迎接着世人或挑剔,或羡慕的眼光。
我们和祖国一起站在新世纪的起点,面对着迎面而来的机遇和挑战,除了要不断丰富自己的知识和才干,更要看清当前世界发展的形势。
国家经济政治要强大,必须有强有力的重工业作为支撑。
于是,振兴东北老工业基地便成了一个摆在我们眼前的鲜明目标。
我只是一个普通的学生,还没有任何实际经验,要说马上就能够运用自己的专业知识做什么高深的研究设计是不可能的,但是我想这次毕业设计的目的重点不是看我这次设计的高瞻远瞩性,因为毕竟自己经验以及知识非常有限,做出来的结果不可能尽善尽美;重点是要我们学会利用校内的大量资源和所能接触到的书籍、媒体,更系统地掌握学习和研究问题的方法,利用毕业设计的机会锻炼自己分析问题与解决问题的能力,了解工作的大致程序,也能初步积累工程技术人员需要必备的经验,以便为日后离开校园的学习和工作打好坚实的基础。
而以我们现在的程度需要付出更多的努力才能真正成为一名机械领域的有用之才。
这次设计历时三个月,主要完成的任务有:在已有的知识基础上,制定出合理的柴油机连杆加工工艺;选择其中一道工序——铣螺栓座面,进行夹具设计;进行说明书的编写工作。
在工序编排的过程中,充分考虑多方面影响因素、结合中国机械行业现行的技术及装备条件;在夹具设计过程中使用了当前普遍使用的AutoCAD。
中国现在处于飞速发展和向世界市场全面进军的阶段,需要国人都能以饱满的热情投入到自己的岗位中去。
二十一世纪这个知识时代,各个国家的竞争异常激烈,归根结蒂是经济上的竞争。
一个国家只要综合国力强大,则其他事业也随之繁荣,因为政治是为经济服务,只要经济真正繁荣,那么国家也就能真正找到适合我国国情的政治方略。
而通过历史可以清晰看到,每当一个朝代经济突飞猛进的时候,那么这时也是文化走向繁荣的转唳点。
总之,衷心希望中国的机械行业能蒸蒸日上,引领世界的机械事业共同前进。
连杆零件的机械加工工艺及夹具设计
毕业设计论文论文题目:潍坊LW-7连杆零件加工工艺规程及专用夹具设计系部专业班级学生姓名学号指导教师20**年5月08日毕业设计选题、审题表毕业设计(论文)任务书目录摘要 (I)绪言 (1)第1章连杆的结构特点及技术条件分析 (2)1.1连杆的结构特点 (2)1.2 连杆的技术要求 (2)第2章连杆的材料和毛坯 (3)2.1连杆的材料选择 (4)2.2毛坯加工方法选择 (4)第3章机械加工工艺过程分析 (5)3.1 工艺过程的安排 (6)3.2 定为基准的选择 (6)3.3 毛坯余量的选择 (7)3.4 初拟加工工艺路线 (7)第4章加工设备及刀、夹、量具的选择 (9)第5章工序设计计算5.1 小头孔工序尺寸的计算 (12)5.1.1 工序余量的计算 (12)5.1.3 时间定额的计算 (13)5.2 大小头两端面的加工 (15)5.2.1 工序余量的计算 (15)5.2.2机床功率的校核 (15)5.3 钻铰连杆盖上螺栓孔并倒角 (16)5.3.1 工序余量的计算 (16)5.3.2床功率的校核 (16)5.3.3时间定额的计算 (17)5.4 大头孔定位误差分析及工余尺寸计算 (19)5.4.1 定位误差分析计算 (19)5.4.2 工序余量的计算 (20)5.4.3 校核粗镗孔时机床功率 (21)5.5铣对口台阶面 (21)5.6 铣15mm槽,铣5×8mm槽 (22)第6章夹具设计 (23)6.1 粗铣大小两端面的设计 (23)6.2 钻扩铰小头夹具的设计 (24)结论 (28)参考文献 (29)致谢 (29)摘要连杆是柴油机的主要传动件之一,本文主要论述了连杆的加工工艺及其夹具设计。
连杆的尺寸精度、形状精度以及位置精度的要求都很高,而连杆的刚性比较差,容易产生变形,因此在安排工艺过程时,就需要把各主要表面的粗精加工工序分开。
逐步减少加工余量、切削力及内应力的作用,并修正加工后的变形,就能最后达到零件的技术要求。
265H型柴油机连杆精镗孔夹具的设计与应用
2 5 型 柴油 机 连杆 精镗 孑 夹具 的设计 与应 用 6H L
张小娟 ,王 军, 林 亮
( 中国北 车集 团 ( 大连 ) 油机 有 限公 司 , 宁 大连 1 6 2 ) 柴 辽 1 0 2
摘 要 25 型 柴 油 机是 我公 司 近 年来 引进 的新 型 柴 油 机 。2 5连 杆 是 2 5 型 柴 油 机 的 重 要 零 部 件 。连 杆 大 6H 6 6H
l 第 工 I l第 工 1位 2位 l 铣 端扁 口— 铣 端 尾 小 尾 F 小 扁 A= F
l第 工 I 2位 精 大 孔 镗 小 l
图 5 连 杆 在 夹 具 上 的 加 工 工 序
这里把 精镗 孔工 序安排 在最 后是 为 了避 免铣 油 沟 、 扁尾 等工序 产生 的热 量对 连杆 大小端 孑 产 生变 形 , L 保证
装夹。 2 6 夹具 的完 成 .
上加 工 的工 序顺 序如 图 5 。
匾
—
一匾
该 夹具 加工 、 配 完 成 投 入 使 用 后 , 使 每个 连杆 装 可 都 在相 同 的位 置装 夹 , 证 了连杆定 位 的稳 定性 和 可靠 保
性 。矩形 钩 型压板 操作 方便 , 各压板 之 间不 会 产生 位 置 干 涉现象 , 丝夹 紧可靠 , 顶 使用 安全 , 件有 合理 的装卸 工 空 间 , 具 的结构 与 零 部 件具 有 足 够 的 刚度 和强 度 , 夹 可
和弯 曲等交变 负荷 , 这种 工作性 质对 连杆 的大小 端 孔 的
高批量 生产 的效 率 , 需要 设计 制造 专用 的夹 具 。
表 1 2 5连 杆 大 小 端 孔 的主 要 技 术尺 寸 6
加工 制造 提 出 了更 高 的要求 。
连杆机械加工工艺分析及精铣连杆上端面夹具设计
机械制造工艺及设备毕业设计是我们完成本专业教学计划的最后一个极为重要的实践性教学环节,是使我们综合运用所学过的基本课程,基本知识与基本技能去解决专业范围内的工程技术问题而进行的一次基本训练。
我们在完成毕业设计的同时,也培养了我们正确使用技术资料,国家标准,有关手册,图册等工具书,进行设计计算,数据处理,编写技术文件等方面的工作能力,也为我们以后的工作打下坚实的基础,所以我们要认真对待这次综合能力运用的机会!本次我的毕业设计题目是:连杆机械加工工艺分析及精铣连杆上端面夹具设计。
连杆是柴油机的主要传动件之一,本文主要论述了连杆的加工工艺及其夹具设计。
连杆的尺寸精度、形状精度以及位置精度的要求都很高,而连杆的刚性比较差,容易产生变形,因此在安排工艺过程时,就需要把各主要表面的粗精加工工序分开。
逐步减少加工余量、切削力及内应力的作用,并修正加工后的变形,就能最后达到零件的技术要求。
关键词:连杆变形加工工艺夹具设计摘要 (I)1.绪论 (1)1.1选题的目的和意义 (1)1.2国内现状 (2)1.3国外现状 (2)1.4课题研究的内容 (3)2.机械加工工艺规程设计 (4)2.1零件的分析 (4)2.1.1连杆零件图分析 (4)2.1.2零件的工艺分析 (4)2.2毛坯的选择 (5)2.2.1选择毛坯时应考虑的因素 (5)2.2.2选择毛坯 (5)2.2.3确定毛坯的制造流程,确定毛坯的形状 (6)2.2.4确定毛坯的尺寸公差和机械加工余量 (7)2.2.5绘制锻件毛坯简图 (8)2.3机械加工工艺规程的制定 (8)2.3.1定位基准的选择 (8)2.3.2零件表面加工方法的选择 (10)2.3.3加工顺序的安排原则 (10)2.3.4加工阶段的划分 (11)2.3.5工序顺序的安排 (11)2.3.6确定工艺路线 (12)2.4机床工艺装备的确定 (12)3.工艺夹具设计 (14)3.1研究原始质料 (14)3.2定位基准的选择 (14)3.3切削力及夹紧分析计算 (14)3.4误差分析与计算 (15)3.5零、部件的设计与选用 (16)3.5.1定位销选用 (16)3.5.2定向键与对刀装置设计 (17)3.6夹具设计及操作的简要说明 (18)参考文献 (20)致谢 (21)1.绪论1.1选题的目的和意义机械的加工工艺及夹具设计是在完成了大学的全部课程之后,进行的一次理论联系实际的综合运用,使我对专业知识、技能有了进一步的提高,为以后从事专业技术的工作打下基础。
参考资料
发动机连杆结构设计分析技术现状现代汽车正向着环保节能方向发展,这就要求发动机连杆不仅要有足够的强度和刚度,而且要尺寸小、重量轻。
因此,对连杆设计提出了更高的要求。
传统柴油机连杆设计是根据经验设计连杆的样件,然后通过试验来反复验证,是否能够满足柴油机的工作要求。
传统设计方法,经常出现样件不能满足工作要求,而反复修改样件,然后再进行试验验证;或者零部件设计安全系数裕度远远大于柴油机工作要求,浪费大量材料。
总之,这种方式既费钱又费时。
采用有限元计算分析来进行零部件设计,不仅可以避免传统设计方法的缺陷,而且大大缩短了研发周期,降低了开发成本。
有限元分析是连杆结构强度计算最有效的方法之一。
而采用非线性的接触有限元方法,模拟连杆的实际工作过程,又是近来常采用的有效手段。
近20年来,随着计算技术的不断进步和研究者们的不懈努力,发动机连杆强度的研究取得了较大进展,尤其体现在连杆应力的计算研究方面。
然而,由于其固有的复杂性,连杆强度的设计预测还远未完善,对于连杆的研究还是个长期的课题[1]。
有限元法的优点十分明显,主要表现在:(1)整个系统离散成为有限个单元,并将整个系统的方程转换成一组线性联立方程,从而可用多种方法对其求解。
(2)边界条件不进入单个有限元的方程,而是在得到整体代数方程后再引入边界条件,这样,内部和边界上的单元都能够采用场变量模型,而且当边界条件改变时,内部场变量模型不需要改变。
(3)有限元法考虑了物体的多维连续性,不仅在离散过程中把物体看成连续的,而且不需要用分别的插值过程把近似求解推广到连续体中的每一点。
(4)有限元法不需要适用于整个物体的插值函数,而只需要对每个子域或单元采用各自的插值函数,这就使得其对复杂形状的物体也适用。
(5)有限元法能很容易求解非均匀连续介质,而其它方法处理非均匀连续介质较困难。
(6)有限元法适用于线性和非线性的场合。
3. 1柴油机连杆的工作状况、设计要求和材料选用(一)工作状况连杆小头与活塞销相连接,与活塞一起做往复运动,连杆大头与曲柄销相连和曲柄一起做旋转运动(见图3-3)。
关于柴油机连杆设计
第一章绪论1.1 课题的意义及主要工作1.1.1 课题的背景和意义近百年来,柴油机因其功率范围大、效率高、能耗低,在各型民用船舶和中小型舰艇推进装置中确立了其主导地位。
新材料、新工艺、新技术的不断开发使用,为柴油机注入了新的活力,使其在动力机械,尤其在船舶动力方面依然发挥着无法替代的作用。
据统计,在 2000吨以上的船舶中,柴油机作为动力的超过 95%,预计这一情况仍将持续下[]1去。
受油价的影响,以及一些柴油机的缺点(比如烟度和噪声)被一一克服,现在在乘用车市场,柴油动力开始渐渐显示其独特魅力。
但是,由于受各种因素的影响,我国的柴油机研究还是落后于世界先进水平。
经历多年的市场实践,国内柴油发动机生产企业已不再满足于凭借引进产品获得市场上的暂时领先,而认识到核心技术是最关键的,只有通过引进、消化、吸收的途径,自己掌握了核心技术,企业才会有发展后劲并获得可持续发展的条件。
随着我国造船事业的进一步发展,作为船舶配套中最重要的一个环节,柴油机技术的发展瓶颈已日益凸显。
因此,必须研发具有我国自主知识产权的柴油机,以提高我国船舶制造的国产率。
发动机是船舶的心脏,而发动机连杆则是承受强烈冲击力和动态应力最高的动力学负荷部件,其在工作中承受着急剧变化的动载荷,再加上连杆的高频摆动产生的惯性力,会使连杆杆身发生形变,轻则会影响曲柄连杆机构的正常工作,使机械效率下降。
重则会破坏活塞的密封性能,使排放恶化,甚至造成活塞拉缸、拉瓦,使发动机无法正常工作。
因此对其刚度和强度提出了很高的要求。
以往,连杆的的制造以铸造法和锻造法为主;20世纪80年代以来,由于采用粉末锻造法大批量生产的粉锻连杆具有力学性能优、尺寸精度高、质量较轻及质量偏差很小等特点,因而相继在发达国家快速发展,逐渐取代铸造和锻造连杆[]2。
而高密度烧结法制造连杆也快速发展,并具有良好的力学性能。
1.1.2 主要工作本课题的工作可以分为三大部分。
第一部分为连杆的结构和基本尺寸的设计过程;第二部分为运用UG对所设计的连杆进行三维建模装配;第三部分为柴油机连杆的有限元分析及强度校核。
发动机加工工艺-凸轮轴连杆
凸轮轴加工工艺凸轮轴的材料:球墨铸铁、合金铸铁、冷激铸铁、中碳钢球墨铸铁:将接近灰铸铁成份的铁水经镁或镁的合金或其它球化剂球化处理后而获得具有球状石墨的铸铁。
石墨呈球状,大大减轻了石墨对基体的分割性和尖口作用,球墨铸铁具有较高的强度、耐磨性、抗氧化性、减震性及较小的缺口敏感性。
球墨铸铁的凸轮轴一般用在单缸内燃机上,如S195柴油机,做凸轮轴用的球墨铸铁用QT600-3或QT700-2,要求球化为2级(石墨球化率90-95%)石墨粒度大小大于6级。
凸轮轴整体硬度HB230-280合金铸铁:将接近灰铸铁成份的铁水加入Mn、Cr、Mo、Cu等元素。
从而与珠光体形成合金,减少铁素体的数量。
合金铸铁的凸轮轴一般用于高转速凸轮轴。
如CAC480凸轮轴,凸轮轴整体硬度HB263-311。
冷激铸铁:一般用于低合金铸铁表面冷激处理,使外层为白口或麻口组织,心部仍是灰口组织。
如:372凸轮轴。
使用冷激铸铁的凸轮轴处于干摩擦或半干摩擦工作状态,而具有承受较大的弯曲与接触应力,要求材料表面层抗磨且高的强度,心部仍有一定的韧性。
目前国内所用的冷激铸铁主要有两大类:铬、钼、铜冷激铸铁和铬、钼、镍冷激铸铁,冷硬层的金相组织:莱氏体+珠光体(索氏体)冷激铸铁硬度为HRC45—52,目前,国内冷激铸铁的硬度在HRC47左右。
中碳钢:一般用于大型发动机凸轮轴。
如:6102发动机采用模锻锻造成型,也有一部分用于摩托凸轮轴,成型较简单。
模锻后一般要进行退火处理以便于机械加工。
凸轮轴加工的典型工艺编辑本段一.凸轮轴轴颈粗加工采用无心磨床磨削编辑本段无心磨床的磨削方式有2种:贯穿式无心磨削和切入式无心磨削。
贯穿式无心磨削一般用于单砂轮,它的导轮是单叶双曲面,推动凸轮轴沿轴向移动,仅仅用于磨削光轴。
切入式无心磨削是由多砂轮磨削(若是单砂轮磨削,一般砂轮被修整成成型砂轮,如:磨削液压挺柱的球面),如现有480凸轮轴的磨削,可磨削阶梯轴,导轮为多片盘状组合而成,工件不能沿轴向移动,无论是哪一种磨削方式,工件的中心都高于砂轮和导轮的中心,一般切入式磨削都有上料工位、磨削工位、测量工位、卸料工位组成。
机械设计毕业论文
毕业论文题目:柴油机“连杆”零件的机械加工工艺规程的编制及工装设计班级:机制1103班姓名:高红岩专业:机械制造与自动化指导教师:孙卓摘要机械制造工业是国民经济最重要的部门之一,是一个国家或地区经济发展的支柱产业,其发展水平标志着该国家或地区的经济实力、科技水平、生活水平和国防实力。
机械制造业的生产能力和发展水平标志着一个国家或地区国民经济现代化的程度,而机械制造业的生产能力主要取决于机械制造装备的先进程度,产品性能和质量的好坏则取决于制造过程中工艺水平的高低。
连杆作为传递力的主要部件广泛应用于各类动力机车上,是各类柴油机或汽油机的重要部件。
连杆在传递力的过程中,承受着很高的周期性冲击力、惯性力和弯曲力。
这就要求连杆应具有高的强度、韧性和疲劳性能。
同时,因其是发动机重要的运动部件,故要求很高的重量精度。
随着汽车行业的发展,连杆的需求量在不断增加,也出现了许多不同的加工制造工艺。
关键词:机械制造、机械制造装备、连杆、加工工艺目录绪论 ............................................................................ (4)一. 零件的结构工艺分析 (4)1.1. 零件的作用及保护措施 (4)1.2. 毛坯材料的选用、制造并绘制毛坯图 (6)1.3. 连杆工艺规程的设计 (9)1.4. 零件的工艺过程分析 (13)1.5. 工艺方案的确定 (15)1.6. 机械加工余量、切削用量、工序尺寸的确定 (16)1.7. 工序工时定额的计算 (19)二. 连杆机械加工技术近期发展 (22)三. 连杆的修复 (24)四. 工装设计 (25)五. 总结 (33)六. 致谢 (34)七. 参考文献 (35)八. 毕业设计任务 (36)绪论机械制造工业是国民经济最重要的部门之一,是一个国家或地区经济发展的支柱产业,其发展水平标志着该国家或地区的经济实力、科技水平、生活水平和国防实力。
发动机连杆加工工艺及夹具设计说明书doc
目录摘要 (2)第一章连杆加工工艺 (3)1.1 连杆的结构特点 (3)1.2 连杆的主要技术要求 (4)1.2.1 大、小头孔的尺寸精度、形状精度 (4)1.2.2 大、小头孔轴心线在两个互相垂直方向的平行度 (4)1.2.3 大、小头孔中心距 (4)1.2.4 连杆大头孔两端面对大头孔中心线的垂直度 (4)1.2.5 大、小头孔两端面的技术要求 (4)1.2.6 螺栓孔的技术要求 (5)1.2.7 有关结合面的技术要求 (5)1.3连杆的材料和毛坯 (5)1.4连杆的机械加工工艺过程 (7)1.5 连杆的机械加工工艺过程分析 (9)1.5.1 工艺过程的安排 (9)1.5.2 定位基准的选择 (10)1.5.3 确定合理的夹紧方法 (11)1.5.4 连杆两端面的加工 (11)1.5.5 连杆大、小头孔的加工 (11)1.5.6 连杆螺栓孔的加工 (12)1.5.7 连杆体与连杆盖的铣开工序 (12)1.5.8 大头侧面的加工 (12)1.6 连杆加工工艺设计应考虑的问题 (12)1.6.1工序安排 (12)1.6.2定位基准 (12)1.6.3夹具使用 (12)1.7 切削用量的选择原则 (13)1.7.1 粗加工时切削用量的选择原则 (13)1.7.2 精加工时切削用量的选择原则 (14)1.8 确定各工序的加工余量、计算工序尺寸及公差 (14)1.8.1 确定加工余量 (14)1.8.2 确定工序尺寸及其公差 (15)1.9 计算工艺尺寸链 (16)1.9.1 连杆盖的卡瓦槽的计算 (16)1.9.2 连杆体的卡瓦槽的计算 (17)1.10 工时定额的计算 (18)1.10.1 铣连杆大小头平面 (18)1.10.2 粗磨大小头平面 (18)1.10.3 加工小头孔 (19)1.10.4 铣大头两侧面 (20)1.10.5、扩大头孔 (20)1.10.6 铣开连杆体和盖 (20)1.10.7 加工连杆体 (21)1.10.8 铣、磨连杆盖结合面 (23)1.10.9 铣、钻、镗连杆总成体 (25)1.10.10 粗镗大头孔 (26)1.10.11 大头孔两端倒角 (26)1.10.12精磨大小头两平面 (27)1.10.13 半精镗大头孔及精镗小头孔 (27)1.10.14精镗大头孔 (27)1.10.16 小头孔两端倒角 (28)1.10.17 镗小头孔衬套 (28)1.10.18 珩磨大头孔 (28)1.11 连杆的检验 (29)1.11.1 观察外表缺陷及目测表面粗糙度 (29)1.11.2 连杆大头孔圆柱度的检验 (29)1.11.3 连杆体、连杆上盖对大头孔中心线的对称度的检验 (29)1.11.4 连杆大小头孔平行度的检验 (29)1.11.5 连杆螺钉孔与结合面垂直度的检验 (30)第二章夹具设计 (30)2.1 铣剖分面夹具设计 (30)2.1.1问题的指出 (30)2.1.2 夹具设计 (30)1) 定位基准的选择 (30)2) 夹紧方案 (30)3) 夹具体设计 (30)4) 切削力及夹紧力的计算 (31)5) 定位误差分析 (31)6)夹具结构校验 (33)2.2 扩大头孔夹具 (32)2.2.1 问题的指出 (32)2.2.2 夹具设计 (32)1) 定位基准的选择 (32)2) 夹紧方案 (32)3) 夹具体设计 (33)4) 切削力及夹紧力的计算 (33)5) 定位误差分析 (34)6)夹具校验 (36)第三章CAM加工及程序3.1 CAM加工截图 (36)1)图形生成 (39)结束语: (40)参考文献: (39)致谢 (40)摘要连杆是柴油机的主要传动件之一,本文主要论述了连杆的加工工艺及其夹具设计。
工程机柴油机连杆工艺及其夹具毕业设计论文
工程机柴油机连杆工艺及其夹具设计摘要:连杆是柴油机的主要传动构件之一,其作用是把活塞和曲轴联接起来,使活塞的往复直线运动变为曲轴的回转运动,以输出动力。
因此,连杆工作的稳定性、可靠性对柴油机的整机质量至关重要,质量轻、精度高的连杆,有助于降低柴油机的能耗和噪声。
柴油机连杆的加工工艺是影响柴油机连杆机械性能的重要因素,本文重要对柴油机连杆的加工工艺和夹具进行设计。
关键词:连杆;加工工艺;定位基准;夹具设计Engineering Machine Diesel Engine connecting rod and fixture design processAbstract: The diesel engine connecting rod is one of the main drive components, its role is to link up the piston and the crankshaft, the piston of the reciprocating linear motion into rotary crankshaft motion, to output power. Therefore, the linkage of work stability, reliability is critical to the quality of the diesel engine machine, light weight, high precision, connecting rod, help reduce energy consumption and engine noise. Diesel engine connecting rod of diesel processing technology is an important factor in the mechanical properties of connecting rod, this important process of diesel engine connecting rod and fixture design.Key words: rod; processing technology; positioning reference; fixture design.目录第一章绪论 (1)1.1概述 (1)1.2国内外研究现状和发展趋势 (1)1.3国内柴油机连杆市场状况 (2)1.4连杆的结构特点 (2)第二章连杆的主要技术要求 (4)2.1 材料选择 (4)2.2 表面质量 (4)2.3热处理 (5)2.4 加工精度 (6)2.5 重量 (6)第三章连杆毛坯的选择 (7)第四章连杆加工工艺过程 (9)4.1柴油机连杆加工工艺过程 (9)4.2柴油机连杆主要表面技术要求 (14)第五章连杆机械加工工艺过程分析 (15)5.1 工艺过程安排 (15)5.2定位基准的选择 (15)5.2.1定位基准选择得原则 (15)5.2.2粗基准的选择 (16)5.2.3精基准的选择 (17)5.3加紧力的方向和位置 (19)5.3.1夹紧力的方向 (20)5.3.2夹紧力位置 (20)5.4各主要表面的加工方法及工艺 (21)5.4.1 主要表面的加工方法 (21)5.4.2 工艺过程 (22)5.5加工工序 (23)5.6其他辅助工序 (25)5.6.1热处理工序 (25)5.6.2检查工序 (26)5.6.3清洗工序 (27)5.6.4去毛刺工序 (27)第六章连杆加工中工序余量和尺寸分析 (28)6.1 加工余量的确定 (28)6.2连杆加工余量计算 (30)6.2.1连杆大下头孔两平面加工余量 (30)6.3连杆工时定额计算 (30)6.3.1粗铣连杆大小头平面 (30)6.3.2精铣连杆大小头面 (30)6.3.3粗磨连杆大小头平面 (30)6.3.4精磨连杆大小头平面 (31)6.3.5粗铣连杆两侧面 (31)6.3.6精铣连杆大头孔两侧面 (31)6.3.7钻小头孔 (31)6.3.8扩小头孔 (32)6.3.9半精镗小头孔 (32)6.3.10精镗小头孔 (32)6.4连杆加工尺寸链的计算 (32)6.4.1连杆大头孔的工序尺寸 (32)6.4.2连杆小头加工工序尺寸 (33)第七章连杆夹具设计 (34)7.1连杆夹具设计目的 (34)7.2 夹具的组成 (34)7.2.1定位元件 (34)7.2.2夹紧装置 (34)7.2.3对刀元件 (34)7.2.4夹具体 (34)7.3夹具设计 (34)7.3.1定位基准的选择 (34)7.3.2定位元件的选择 (35)7.4夹紧力装置的设计 (36)7.4.1确定夹紧力的作用点和作用方向 (36)结论 (37)致谢 (38)参考文献 (39)第一章绪论1.1概述连杆是柴油机的主要传动构件之一,其作用是把活塞和曲轴联接起来,使活塞的往复直线运动变为曲轴的回转运动,以输出动力。
论柴油机连杆的加工工艺_毕业设计
电子科技大学毕业设计(论文)论文题目:论柴油机连杆的加工工艺教学中心:电子科技大学网络教育重庆学习中心指导教师:邓文亮职称:讲师学生姓名:刘飞学号: V专业:机械设计制造及自动化2020年05月01日电子科技大学毕业设计(论文)任务书题目:论柴油机连杆的加工工艺任务与要求:本设计要求第一认真分析所要加工零件的结构、技术要求、生产纲领等内容从而制定一套该零件的加工工艺规程。
认真分析该加工工艺规程的优势,进而绘制出各个要紧工序的工序卡片,设计要紧工序的机床夹具,分析计算定位误差,设计机床夹具的要紧零件。
时刻: 2021 年 3月1 日至 2021年 5 月 15 日共 12 周办学单位:电子科技大学网络教育重庆学习中心学生姓名:刘飞学号: V专业:机械设计制造及自动化指导单位或教研室:重庆科创职业学院指导教师:邓文亮职称:讲师2012年3月5日毕业设计(论文)进度打算表电子科技大学毕业设计(论文)中期检查记录表摘要本文要紧论述了柴油机连杆的加工工艺及其夹具设计。
因为连杆是活塞式发动机和紧缩机的要紧零件之一,其大头孔与曲轴连接,小头孔通度日塞销与活塞连接,其作用是将活塞的气体压力传送给曲轴,又收曲轴驱动而带动活塞紧缩汽缸中的气体。
连杆经受的是冲击动载荷,因此要求连杆质量小,强度高刚性较差,没有良好的定位基准,柴油机连杆是柴油机中的关键零件之一,它将发动机活塞的直线反复运动转化为回转运动,在工作中要紧经受拉压交变应力。
它工作的稳固性和靠得住性对整台柴油机工作的质量相当重要。
这就涉及到零件的工作部位的加工精度要求。
因此在安排工艺进程时,依照“先基准后一样”的加工原那么。
连杆的要紧加工表面为大小头孔和两头面,较重要的加工表面为连杆体和盖的结合面及螺栓孔定位面。
在夹具设计方面也要针对连杆结构特点比较小,设计应时应注意夹具体结构尺寸的大小等,最终就能够达到零件的理想要求。
关键词: 连杆变形加工工艺夹具设计AbstractThis paper mainly discusses the diesel engine machining process of the connecting rod and fixture design. Because the connecting rod piston engines is one of the main parts and compressor, the big hole and crankshaft connection, small head hole through the piston pins connected with the pistons, its effect is the piston of gas pressure to transfer to the crankshaft, and gathered the crankshaft drive and the piston compressor cylinder driving the gas. Under the impact of the connecting rod is dynamic load, therefore, ask the connecting rod quality small, high strength rigid is bad, no good position datum, diesel engine is key parts of the diesel engine connecting rod, one of the engines pistons straight line it repeated movements into rotary motion, in the work which mainly bear and compressive alternating stress. It work to the stability and reliability of the diesel engine is very important to the quality of the work. This is involved parts where the work of the processing accuracy. So in the arrangement process, according to the \"first after benchmark general\" processing principle. The main processing surface is connecting rod head size holes and two end, of more important processing surface is the combination of the connecting rod body and cover face and bolt hole positioning surface. The fixture design for connecting rod structure characteristics to smaller, should pay attention to the design timely concrete structure with the size of the size, and finally achieved the components the ideal requirements.KEY WORDS Connecting rod Deformination Processing technology Design of clamping device目录第一章柴油机连杆的加工工艺........................................ 错误!未定义书签。
Pa6STC发动机连杆研制难点剖析
Pa6STC发动机连杆研制难点剖析作者:王永和来源:《青年与社会》2018年第17期摘要:Pa6柴油机是我国从法国热机协会引进的一型性能先进、通用性好的柴油机,广泛应用于民用发电和船舶主机上。
在法国,将Pa6柴油机作为海军舰船的主要动力,大到4700吨级的驱逐舰,小到800吨级的护卫舰,均采用Pa6柴油机作主机。
在我国,Pa6柴油机作为船舶主机,一直表现出良好的性能和可靠性。
本文通过对舰船用Pa6连杆试制的工艺分析、总结,介绍了在该新产品试制过程中遇到的困难和解决办法。
突出介绍了作为军用产品在试制过程中应该如何控制产品质量,提高加工精度和效率。
关键词:Pa6连杆;工艺;关键工序;精度;加工能力因为连杆是活塞式发动机的主要零件之一,其大头孔与曲轴连接,小头孔通过活塞销与活塞连接,其作用是将活塞的气体压力传送给曲轴,又受曲轴驱动而带动活塞压缩汽缸中的气体。
连杆承受的是冲击动载荷,因此要求连杆质量小,强度高,因此加工工艺要求也就高。
笔者曾作为连杆工艺负责人就职的四川资阳发动机连杆生产基地年产中速机连杆8000余组,现主要产品有240柴油机连杆,280柴油机连杆、卡特柴油机连杆、MAN系列发动机连杆以及本文所述的Pa6发动机连杆。
Pa6连杆是某型舰船装备的16VPa6STC柴油机所装连杆,该连杆材质选用35CrMoA,整体机械性能很好,韧性很好,加工难度较大,且军检要求众所周知。
一、Pa6连杆的特点分析(一)精度要求高。
作为非民品,其精度要求非常高。
如杆身的对称度,大小头轴承孔轴线平行度、轴线对端面垂直度,螺纹孔与连杆盖螺栓支撑面的垂直度,螺纹孔各台阶孔及螺纹的同轴度,平面、扁尾面的对称度、表面粗糙度以及非加工面的强化喷丸质量等等各方面的综合因素给试制造成了客观存在的难度。
且验收标准非常苛刻。
如深斜油孔的对接,在连杆内部直径相差2毫米的深孔要实现100%的对接,用户用高清内窥镜检测,只要稍有台阶,或内孔粗糖度目视不佳,立即判废。
发动机连杆加工工艺分析与设计.doc
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5.2小头孔端面加工余量及工序尺寸
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5.3小头孔的加工余量及工序尺寸
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5.4大头孔的加工余量及工序尺寸
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5.5螺栓孔加工余量及工序尺寸
13
5.6小头油孔加工余量及工序尺寸
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5.7连杆盖定位销孔加工余量及工序尺寸
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5.8小头油孔加工余量及工序尺寸
5.9确定切削用量及工时
5.10工艺卡片的制订
29
参考资料30附录来自31第一章发动机的概述
1.1
发动机,又称为引擎,是一种能够把一种形式的能转化为另一种更有用的能
的机器,通常是把化学能转化为机械能。(把电能转化为机器能的称谓电动机)有 时它既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器,比如汽油发动机, 航空发动机。
1.2
压入青铜衬套,一减少小头孔与活塞销的磨损,同时便于在磨损后进行修理和更 换。
连杆是柴油机的主要零件之一。它把作用于活塞顶面的膨胀气体的压力传给 曲轴,又受曲轴的驱动而带动活塞压缩汽缸中的气体,工作中承受着急剧变化的 动载荷。
2.3
各类连杆主要技术条件基于类似, 仅在数值上有差别。下面具体介绍175U型 柴油机连杆的主要技术条件。
曲轴、轴瓦的磨损。此处规定:结合面对大头孔端面的垂直度在100mm长度上公
差为0.2mm,结合面的平面度公差为0.01mm。
连杆的结构形式,直接影响机械加工工艺的可靠性和经济性。影响连杆结构 工艺性的因素,主要有以下几方面。
(1)连杆盖和连杆体的连接方式
连杆盖和连杆体的定位方式,主要有连杆螺栓、套筒、齿形和凸肩四种方式。
(2)大小头孔轴心线在两个互相垂直方向的平行度
毕业设计-机车柴油机设计
目录目录 (1)第1章绪论 (3)1.1相关技术 (3)1.1.1机械制造工业的作用和发展方向 (3)1.1.2机械制造过程及机械制造系统 (4)1.1.3信息时代的机械制造工业 (5)1.2机车柴油机简介 (6)1.2.1柴油机概述 (6)1.2.2机车柴油机简介 (7)1.3连杆简介及连杆加工工艺分析 (9)1.3.1连杆的作用 (9)1.3.2连杆机械分析 (9)1.3.3本设计的主要内容 (10)第2章连杆加工工艺规程 (10)2.1机械加工工艺规程简介 (11)2.1.1机械加工工艺规程的作用 (11)2.1.2机械加工工艺规程的制定程序 (11)2.2计算产品生产纲领,确定生产类型 (12)2.3审查零件图样工艺性 (12)2.4选择毛坯 (12)2.5工艺过程设计 (13)2.5.1定位基准的选择 (13)2.5.2加工阶段的划分与工序顺序的安排 (14)2.5.3制定工艺路线 (16)2.6确定毛坯加工余量及毛坯尺寸 (19)2.6.1确定计算连杆机械加工余量的方法 (19)2.6.2设计毛坯图 (19)2.7部分重要工序设计 (20)2.7.1选择部分重要工序介绍 (20)2.7.2确定部分重要工序工序尺寸 (22)2.7.3确定切削用量及基本时间 (23)第3章夹具设计 (34)3.1机床夹具的分类、基本组成及功能 (35)3.1.1机床夹具的分类 (35)3.1.2机床夹具的基本组成 (35)3.1.3机床专用夹具的主要功能 (35)3.1.4机床专用夹具设计的基本要求 (36)3.212V180C系列柴油机连杆铣剖分面夹具设计 (36)3.2.1问题的指出 (36)3.2.2夹具设计 (37)3.312V180C系列柴油机连杆精镗小头孔夹具设计 (38)3.3.1问题的指出 (39)3.3.2夹具设计 (39)总结 (40)参考文献 (40)第1章绪论1.1 相关技术在国名经济的各个领域,各个行业中广泛应用着的大量的机床、机器、仪器及工具等,这些工艺装备都是由机械制造工业提供的。
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第1章柴油机连杆分析1.1柴油机连杆零件的作用柴油机连杆由柴油机连杆大头、杆身和柴油机连杆小头三部分组成,柴油机连杆大头是分开的,一半与杆身为一体,一半为柴油机连杆盖,柴油机连杆盖用螺栓和螺母与曲轴主轴颈装配在一起。
柴油机连杆是较细长的变截面非圆形杆件,其杆身截面从大头到小头逐步变小,以适应在工作中承受的急剧变化的动载荷。
其形状也比较复杂,很多表面并不容易加工,不管是在其工作过程之中还是在加工过程中也很容易产生变形。
基本要求如:柴油机连杆杆身不垂直度<0.5,小头、大头两端面对称面与杆身相应对称面之间的偏移<0.6,杆身横向对称面对大小头孔中心偏移<1.首先必须保证大头中心孔中心线和小头孔中心线之间的平行度,这样才能保证柴油机连杆在工作过程中平稳不刮曲轴和轴瓦;第二个就是保证两个端面的平行度,以及两端面中心线与两孔中心线之间的垂直度,用于保证工作中不会刮伤曲轴平衡块,可以减少噪声,保持平稳;第三个要保证的是柴油机连杆体和盖的分和面之间的配合和吻合,以保证大头孔的圆柱度,以免刮伤轴瓦;第四要确保大小头孔中心线之间的距离,如果其得不到保证,将保证不了发动机在工作时的气体压缩比等。
1.2零件的工艺分析由零件图可知:可将其分为三组加工表面。
它们相互间有一定的位置要求。
现分析如下:首先柴油机连杆的加工表面如下:(1)以端面互为基准加工的两端面。
(2)以小头孔为中心的加工有:钻两个Φ4的油孔,加工侧面工艺凸台。
(3)以大头孔为中心的加工表面有:加工M12螺栓孔。
柴油机连杆精度的参数主要有五个:1.柴油机连杆大端中心面和小端中心面相对于柴油机连杆身中心面的对称;2.柴油机连杆大小头空中心距尺寸精度;3.柴油机连杆大小头孔平行度;4.柴油机连杆大小头孔的尺寸精度、形状精度;5.柴油机连杆大头螺栓孔与接合面的垂直度。
其余技术参数如下表:表1技术要求项目具体要求或数值满足的主要性能大、小头孔的椭圆度,锥度椭圆度0.012锥度0.014保证与衬套、轴瓦的良好配合两孔中心距0.030.05 气缸气体的压缩比两孔轴线在同一个平面内在柴油机连杆轴线平面内:0.03,在垂直柴油机连杆轴线平面内:0.06减少气缸壁和曲轴颈磨损大孔两端面对轴线的垂直度0.015 减少曲轴颈边缘磨损两螺孔中心线(定位孔)的位置精度在两个在45方向上的平行度:0.020.04,对结合面的垂直度:0.015保证正常承载和轴颈与轴瓦的良好配合第2章机械加工工艺规程设计2.1生产纲领的确定生产纲领的大小对生产组织和零件加工工艺过程起着重要的作用,它决定了各工序所需专业化和自动化的程度,以及所选用的工艺方法和工艺装备。
零件生产纲领计算:N=Qn(1+α%)(1+β%) 式子中:N……零件的年生产纲领(件/年);Q……产品的年生产量(台/年);n……每台产品中,该零件的数量(件/台);α%……备品率;β%……废品率。
根据教材中生产纲领与生产类型及产品大小和复杂程度的关系,确定其生产类型。
图3.1为某产品上的一个柴油机连杆零件。
该柴油机连杆用于6105柴油机,年产量为 10000台。
设其备品率为10%,机械加工废品率选择为0.5%,每台产品中该零件的数量为 1件。
N=Qn(1+α%)(1+β%)10000×(1+10%)×(1+0.5%)=11054件/年柴油机连杆零件的年产量为10000件,现已知该产品属于中型机械,根据生产类型与生产纲领的关系查阅参考文献,确定其生产类型为大量生产。
大量生产的工艺特征:(1)零件的互换性:具有广泛的互换性,少数装配精度较高处,采用分组装配法和调整法。
(2)毛坯的制造方法和加工余:广泛采用金属模机器造型,一般采用模锻。
毛坯精度高,加工余量小。
(3)机床设备及其布置形式:广泛采用专用机床及自动机床,按流水线和自动排列设备。
(4)工艺装备:广泛采用高效夹具,复合刀具,专用量具或自动检验装置,靠调整法达到精度要求。
(5)对工人的技术要求:对调整工的技术要求高,对操作工的技术水平要求较低。
(6)工艺文件:有工艺过程卡或工序卡,关键工序要调整卡和检验卡。
(7)成本:较低。
(8)生产率:高。
(9)工人劳动条件:较好。
2.2柴油机连杆的材料选择与毛坯的制造方法2.2.1柴油机连杆的材料选择考虑到在该工艺方案中采用铣结合面工艺,那么选择材料也是很重要的。
在过去其发动机柴油机连杆多采用中碳钢或者中碳合金钢,经过淬火和高温回火处理,处理后一般硬度在HBS288〜HBS269之间•后来为了减低成本研发了非调质钢并用与生产,在锻造后空冷,通过析出强化得到与淬火高温回火一样的力学性能,省去了淬火和高温回火,从而降低了成本。
后来为了减少机加工,更进一步降低成本,于是开发了用粉末冶金的方法来制造柴油机连杆,大大减少了机加工。
而且粉末冶金柴油机连杆的质量公差小,更适合用于发动机柴油机连杆是的制造。
美国就广泛的运用粉末冶金的方法来生产柴油机连杆。
实际上它是一种含0.7%左右的尚碳钢。
柴油机连杆的主要材料为粉末烧结材料、高碳微合金非调质钢、球墨铸铁以及可锻铸铁,其中45钢和粉末烧结材料应用最广。
与粉末冶金柴油机连杆相比,45钢在成本和使用性能上都具有一定优越性,首先锻造后空冷不需要热处理;装配后柴油机连杆体与柴油机连杆盖的裂解面能紧密地接触并相互锁定,使其不产生错位和移动,提高了与曲轴零件的配合,同时也提高了曲轴的刚度,大大地改善了发动机的性能。
减轻柴油机连杆的重量一直都是柴油机连杆制造上讨论的一个主题,如果采用粉末冶金技术,在不改变柴油机连杆形状结构的前提之下会导致柴油机连杆的重量增加15%〜30%,这样使得柴油机连杆得重量有了很大的增加,那么发动机的重量也会在一定程度的增加,会影响其使用性能。
如果用粉末冶金制造柴油机连杆,就必须重新设计柴油机连杆的形状结构,以减轻柴油机连杆的重量。
综上所述,考虑了各种因素,并经过组内成员的共同讨论,最后决定采用45钢作为本次设计中柴油机连杆的材料。
2.2.2 45钢的成分和力学性能45钢中主要各化学成分质量百分比分别为:C为0.72%,Mn为0.5%,S为0.06%,P为0.009%,V为0.04%;其金相组织为珠光体加断续的铁素体,抗拉强度为:900MPa〜1050 MPa,屈服极限为520MPa,最大延伸率为10%。
其中Mn 作为强化项而存在,用以提高材料的强度。
铣结合面工艺要求柴油机连杆切断后的塑性变形最小,又要保证材料有良好的可切削加工性能。
45为高碳钢,含C量提高后,便增加了钢材的淬透性能,假如保持含Mn量不变,柴油机连杆锻造空冷后硬度会提高,而且金相组织中可能会出现贝氏体,恶化可切削加工性能,须通过适当途径降低含Mn量。
为了改善可切削加工性,提高了含S量,钢中的Mn和S的亲和力大于Fe 和S的亲和力,优先形成MnS,从而降低钢的塑性,防止金相组织中可能会出现的贝氏体;另外FeS会引起钢的“热脆”,促进了铣削时的断裂。
Mn和S结合时含Mn量又不能过低,至少要高于S 三倍的含量。
45钢的力学性能:表22.2.3毛坯的制造方法由于柴油机连杆在发动机工作中要承受交变载荷以及冲击性载荷,一次应选用锻造,以使金属纤维尽量不被切断,保证柴油机连杆可靠地工作。
而且该零件的年产量是10000, 已经达到了大量生产的水平,要求其生产率比较高,零件尺寸不是很大,再者为了保证它的尺寸精度、加工精度,故选择模锻。
模锻工艺要求柴油机连杆锻件在胀断过程之中不能有过大的塑性变形,因此模锻柴油机连杆性能的合格就是保证柴油机连杆达到理想的脆性断裂的因素。
用于模锻工艺的45系列高碳非调质钢,它的成分特点是低硅,低锰及添加了微量合金元素钒和易切削的S元素,范围窄,纯度高。
2.3机械加工余量及毛坯尺寸公差确定(1)锻件公差等级由于功用和技术要求,公差等级为一般精度。
(2)材质系数碳质量分数小于0.65%的碳素钢。
故该锻件材质系数属M1级。
(3)锻件分模线形状零件高度方向的对称平面为分模面,属平直分模线。
确定锻件尺寸公差和机械加工余量:表3根据模锻的基本要求,在零件的基本尺寸上加上加工余量2〜4mm,所以在加工多数表面在基本尺寸的基础上单面加2mm,一些特殊表面如螺钉座面上加2mm,侧面工艺凸台加工精度不是很高,在其表面加1mm。
2.4指定工序定位基准的选择定位基准有粗基准和精基准之分。
在加工起始工序中,只能用毛坯尚未曾加工过的表面作为定位基准,则该表面称为粗基准;利用已加工表面作为定位基准,则称为精基准。
其基准的选择也是工艺规程设计之中的重要问题之一,定位基准的选择合理与否,将直接影响所制订的零件加工工艺规程的质量。
基准选择不当,往往会增加工序,或使工艺路线不合理,或使夹具设计困难,甚至达不到零件的加工精度(特别是位置精度)要求,造成零件报废等情况。
选择粗基准时主要考虑两个问题:一是保证加工表面与非加工表面之间的相互位置精度要求;二是合理分配各加工面的加工余量。
粗、精基准具体选择时参考下列原则:(1)对于同时具有加工表面和不加工表面的零件,为了保证不加工表面与加工表面之间的位置精度,应选择非加工表面作为粗基准。
(2)对于具有较多加工表面的工件,选择粗基准时,应考虑合理分配各加工表面的加工余量。
(3)粗基准应避免重复使用。
在同一尺寸方向上,粗基准通常只能使用一次,以免产生较大的定位误差。
精基准的选择应从保证零件加工精度出发,同时考虑装夹方便、夹具结构简单。
选择精基准一般应考虑如下原则:(1) “基准重合〃原则为了较容易地获得加工表面对其设计基准的相对位置精度要求,应选择加工表面的设计基准为其定位基准。
这一原则称为基准重合原则。
如果加工表面的设计基准与定位基准不重合,则会增大定位误差。
(2 ) “基准统一〃原则当工件以某一组精基准定位可以比较方便地加工其它表面时,应尽可能在多数工序中采用此组精基准定位,这就是"基准统一〃原则。
采用"基准统一〃原则可减少工装设计制造的费用,提高生产率,并可避免因基准转换所造成的误差。
(3)“自为基准〃原则当工件精加工或光整加工工序要求余量尽可能小而均匀时,应选择加工表面本身作为定位基准,这就是"自为基准〃原则。
例如磨削床身导轨面时,就以床身导轨面作为定位基准。
2.5柴油机连杆加工工艺过程的拟定方案如下:铣两平面(粗铣、精铣)→粗磨二孔端面→退磁→钻、扩小头孔→倒角→粗镗小头孔→粗镗大头孔→车大头外圆→打成套编码→粗铣螺栓孔平面→精铣→钻、铰两螺栓孔→中间检验→精镗大小头孔→珩磨大头孔→中间检验→钻小头油孔→去毛刺→压入衬套→精镗衬套控→中间检验→车小头二端面及孔口倒角→铣开→锪螺栓孔口倒角→钻连杆盖定位销孔→钻连杆体定位销孔→去全部毛刺→清洗→最后检验一共29道工序,从柴油机连杆使用性能的基本要求来看,该工艺方案能基本达到要求。