山东大学机械制造技术基础知识点整理(良心出品必属精品)

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机械制造技术基础知识点重点总结

机械制造技术基础知识点重点总结

机械制造技术基础总结第二章重点主运动:是切除多余金属层所必需的基本的运动,在切削运动中,主运动速度最高,消耗功率最大,只能有一个。

进给运动:使多余材料不断投入切削,从而加工出完整表面所需的运动,此运动速度较低,消耗功率较小,是形成已加工表面的辅助运动,可有一个或多个。

切削速度:切削加工时,刀具切削刃上选定点相对于工件的主运动的速度。

单位为m/s,刀刃各点的切削速度可能不同。

进给量:在工件或刀具主运动每转一转或每一行程时(或单位时间内),刀具和工件之间在进给运动方向上的相对位移量,单位是mm/r(用于车削镗削)或mm/行程(用于刨削磨削)背吃刀量:也称切削深度,在垂直于主运动方向和进给运动方向的工作平面内测量的刀具切削刃与工件切削表面的接触长度。

切削宽度:在主切削刃选定点的基面内,沿过渡表面度量的切削层尺寸。

切削厚度:在主切削刃选定点的基面内,垂直于过渡表面度量的切削层尺寸。

切削面积:在主切削刃选定点的基面内的切削层的横截面积。

自由切削:刀具在切削过程中,如果只有一条直线刀刃参加切削工作,这种情况成为自由切削。

其主要特征是:刀刃上各点切屑流出方向大致相同,被切材料的变形基本上发生在二维平面内。

(宽刃刨刀)非自由切削:若刀具上的切削刃是曲线或有几条切削刃都参加切削,并且同时完成整个切削过程,则称之为非自由切削。

其主要特征是:各个刀刃的交接处切下的材料互相影响和干扰,材料变形更为复杂,且发生在三位空间内。

(外圆切削,多刃刀具)直角切削:刃倾角为零时,主切削刃与切削速度方向成直角(切削沿刀刃法向流出)斜角切削:刃倾角不为零时,(切削流出方向偏离法线方向)自由直角-------沿刀刃法向非直角刀刃-------偏离主切削刃法向斜角--------偏离主切削刃法向切削平面:切削平面是通过刀刃上选定点,切于工件过渡表面的平面。

基面:基面是通过刀刃上选定点,垂直于该点合成切削运动向量的平面。

已加工表面:工件上经过刀具切削后形成的表面,并且随着切削的继续进行而逐渐扩大。

(完整word版)《机械制造技术基础》知识点整理

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第一章机械制造系统和制造技术简介1.制造系统:制造过程及其所波及的硬件,软件和人员构成的一个将制造资源转变成产品的有机体,称为制造系统。

2.制造系统在运转过程中老是陪伴着物料流,信息流和能量流的运动。

3.制造过程由技术准备,毛坯制造,机械加工,热办理,装置,质检,运输,储藏等过程构成。

4.制造工艺过程:技术准备,机械加工,热办理,装置等一般称为制造工艺过程。

5.机械加工由若干工序构成。

6.机械加工中每一个工序又可分为安装,工位,工步,走刀等。

7.工序:一个工人在一个工作地址对一个工件连续达成的那一部分工艺过程。

8.安装 :在一个工序中,工件在机床或夹具中每定位和加紧一次,称为一个安装。

9.工位:在工件一次安装中,经过分度装置使工件有关于机床床身改变加工地点每占有一个加工地点称为一个工位。

10.工步:在一个工序内,加工表面,切削刀具,切削速度和进给量都不变的状况下达成的加工内容称为工步。

11.走刀:切削刀具在加工表面切削一次所达成的加工内容。

12.按生产专业化程度不一样可将生产分为三种种类:单件生产,成批生产,大量生产。

13.成批生产分小批生产,中批生产,大量生产。

14.机械加工的方法分为资料成型法,资料去除法,资料累加法。

15.资料成型法是将不定形的原资料转变成所需要形状尺寸的产品的一种工艺方法。

16.资料成型工艺包含锻造,锻造,粉末冶金,连结成型。

17.影响铸件质量重点因素是液态金属流动性和在凝结过程中的缩短性。

18.常用锻造工艺有:一般砂型锻造,熔模锻造,金属型锻造,压力锻造,离心锻造,陶瓷锻造。

19.锻造工艺分自由锻造和模膛锻造。

20.粉末冶金分固相烧结和含液相烧结。

21.连结成型分可拆卸的连结和不行拆卸的连结(如焊接,粘接,卷边接和,铆接)。

22.资料去除成型加工包含传统的切削加工和特种加工。

23.金属切削加工的方法有车削,钻削,膛削,铣削,磨削,刨削。

24.切削运动可分主运动和进给运动。

机械制造技术基础重点知识总结

机械制造技术基础重点知识总结

机械制造技术基础重点知识总结机械制造技术基础重点总结生产过程:从原材料进场一直到把成品制造出来的各有关劳动过程的总和工艺过程:在生产过程中凡属直接改变生产对象的尺寸形状物理化学性能以及相对位置关系的过程工艺规程:一个同样要求的零件,可以采用不同的工艺过程加工,但其中有一种是在给定的条件下最合理的,并把该过程的有关内容用文件的形式固定下来指导生产零件的生产类型分单件,成批,大量工艺过程的组成:工序,一个工人或一组工人在一个工作地对对同一工件或同时对几个工件所连续完成的工艺过程;安装,工件经一次装夹后完成的工艺过程;工位,工件在一次装夹中工件相对机床每占据一个确切位置所完成的工艺过程;工步,在加工表面切削刀具和切削用量都不变的情况下所完成的工艺过程;走刀,每切削一次,称为一次走刀基准:用来确定生产对象几何要素几何关系所依据的那些点线面,分为设计基准(设计图样上标注设计尺寸所依据的基准)和工艺基准(工艺过程中所使用的基准)工艺基准:工序基准,在工序图上用来确定本工序加工表面尺寸形状和位置所依据的基准;定位基准:用来定位;测量基准:工件加工或加工后测量尺寸或行为误差所依据的基准;装配基准:装配时用来确定零件或部件在产品中相对位置的基准工件的装夹过程是定位和夹紧,夹紧的任务是是保持工件的定位位置不变,定位误差和夹紧误差之和为装夹误差工件装夹有找正装夹和夹具装夹两种,找正装夹风直接找正和划线找正六点定位原理:欲使工件在空间处于完全定位,就必须选用与加工件相适应的六个支撑点来限制工件在空间的六个自由度切削运动:主进给合成,切削用量:切削速度,进给量,背吃刀量;切削层参数:公称宽度,厚度, 横截面积基面:通过主切削刃上某一指定点并与该点切削速度方向垂直的面,切削平面:通过主切削刃上某一指定点并与主切削刃相切并垂直该点基面的平面,正交平面:通过主切削刃上某一指定点同时垂直该点基面和切削平面的面前角:前刀面和基面夹角,后角:主后刀面和切削平面夹角,主偏角: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:在基面内测量的副切削刃在基面上的投影与进给运动反方向间的夹角,刃倾角:在切削平面测量的主切削刃与基面间夹角刀具材料性能要求:较高硬度各耐磨性,足够强度和韧性,较高耐热性,良好导热性和耐冲击性,良好工艺性常用刀具:高速钢,硬质合金,工具钢,陶瓷,立方氮化硼,金刚石。

《机械制造技术基础》知识点整理

《机械制造技术基础》知识点整理

《机械制造技术基础》知识点整理机械制造技术基础是指机械制造过程中所需要的基础知识和技术。

以下是关于《机械制造技术基础》的知识点整理:1.机械制造的基本概念:机械制造是指将原材料加工成产品的过程,包括物料的选择、加工工艺的设计和加工设备的选择等。

2.机械制造的分类:机械制造可以分为金属制造、塑料制造和电子制造等。

3.机械制造的生产流程:机械制造的生产流程一般包括产品设计、加工工艺设计、工艺装备选择、生产计划编制、生产管理和成品检验等。

4.机械材料的选择:机械制造过程中需要选择合适的材料。

常见的机械材料有金属材料、塑料材料和复合材料等。

5.金属材料的性能:金属材料的性能包括力学性能、物理性能、化学性能和工艺性能等。

6.金属材料的加工工艺:金属材料的加工工艺包括铸造、锻造、焊接、切削、冲压和成形等。

7.金属材料的检验:金属材料的检验包括外观检验、化学成分分析、力学性能测试和物理性能测试等。

8.金属材料的热处理:金属材料的热处理可以改变其组织结构和性能,常见的热处理方法包括淬火、回火和退火等。

9.机械加工工艺:机械加工工艺包括车削、铣削、钻削、磨削和镗削等。

10.机械加工设备的选择:根据加工要求选择合适的机械加工设备,常见的机械加工设备有车床、铣床、磨床、钻床和镗床等。

11.机械加工的数控技术:数控技术可以通过计算机控制设备的运动和加工过程,提高加工精度和效率。

12.模具设计与制造:模具是机械制造过程中的重要工具,模具设计与制造需要考虑产品结构、形状和尺寸等因素。

13.机器人技术:机器人技术可以实现自动化生产,提高生产效率和质量。

14.机械传动与控制技术:机械传动与控制技术可以控制机械设备的运动和工艺过程。

15.机械制造的质量控制:机械制造的质量控制包括质量计划、质量检验和质量管理等。

以上就是关于《机械制造技术基础》的知识点整理,主要涵盖了机械制造的基本概念、分类、生产流程、材料选择、加工工艺、设备选择和质量控制等方面。

机械制造技术基础考点重点总结

机械制造技术基础考点重点总结

1、工艺过程:在生产过程中凡属直接改变生产对象的尺寸、形状、物理化学性能以及相对位置关系的过程。

其他为辅助过程。

装夹、测量定义上不属于工艺过程,实际上属于工艺过程2、工艺过程的组成:工序、安装、工位、工步、走刀3、工序,一个工人或一组工人在一个工作地对对同一工件或同时对几个工件所连续完成的工艺过程。

4、尽量减少安装次数5、工步,在加工表面切削刀具和切削用量都不变的情况下所完成的工艺过程6、走刀,在一工步中,如果要切掉的金属层很厚,可分为几次切屑,每切屑一次就称为一次走刀7、零件的生产类型划分为单件生产,成批生产和大量生产三种8、在同一工厂中可能同时存在几种不同的生产类型的生产9、判断一个工厂(或一个车间)的生产类型赢根据该厂(或车间)的主要生产过程的性质确定10、工艺基准:工序基准,在工序图上用来确定本工序加工表面尺寸形状和位置所依据的基准;定位基准:用来定位;测量基准:工件加工或加工后测量尺寸或行为误差所依据的基准;装配基准:装配时用来确定零件或部件在产品中相对位置的基准11、在设计机器零件时,应尽选用装配基准作为设计基准;在编制零件的加工工艺规程时,应尽量选用设计基准作为工序基准;在加工及测量工件时,应尽量选用工序基准作为定位基准及测量基准;以消除由于基准不重合引起的误差。

12、工件装夹有找正装夹和夹具装夹两种,找正装夹风直接找正和划线找正13、六点定位原理:欲使工件在空间处于完全定位,就必须选用与加工件相适应的六个支撑点来限制工件在空间的六个自由度14、切削运动:主进给合成,切削用量:切削速度,进给量,背吃刀量;切削层参数:公称宽度,厚度,横截面积15、切屑用量三要素:切屑速度、进给量、背吃刀量16、切屑层参数三要素:厚度、宽度、横截面积17、前刀面、主后刀面、副后刀面、主切屑刃、副切屑刃、刀尖18、前角、后角、刃倾角有正负之分19、刃倾角:在切削平面测量的主切削刃与基面间夹角。

主切屑刃与基面平行时,刃倾角为零。

机械制造技术考点汇总

机械制造技术考点汇总

第一章 金属切削基础1.基本知识:①工件上的加工表面:3个不断变化着的表面 (1) 待加工表面。

工件上行将被切除的表面。

(2) 已加工表面。

工件上经刀具切削后产生的新表面。

(3) 过渡表面。

工件上由切削刃正在切削着的表面,位于待加 工表面和已加工表面之间,也称作加工表面或切削表面。

②切削运动:直接完成切除加工余量任务,形成所需零件表面的运动包括主运动和进给运动(合成切削运动)主运动及进给运动:可能是连续,也可能是间歇的;可能是直线运动,也可能是回转运动;可由刀具和工件分别完成(如车削和刨削),也可由刀具单独完成(如钻孔),但很少由工件单独完成;可以同时进行(如车削、钻削),也可以交替进行(如刨平面、插键槽);③切削用量:切削用量用来定量描述主运动、进给运动和投入切削的加工余量(切削层)厚度。

切削速度:刀刃上选定点的主运动的线速度 单位:m/s 或m/min当主运动为旋转运动时,可按右式计算 切削刃上各点的切削速度是不同的进给量:主运动的每一转或每一行程,刀具和工件沿进给运动方向的相对位移量称。

znf fn v Z f ==背吃刀量:工件上已加工表面和待加工表面间的距离切削用量三要素:切削速度;进给量;背吃刀量2.金属切削刀具的几何参数①刀具切削部分的结构要素:刀具组成:夹持部分(刀柄);切削部分(刀头) 切削部分组成:三面、两刃、一尖②切削平面切削角度分析:参考PPT1000dnv π=第二章金属切削的基本规律及其应用1.切屑的种类及其变化①分类:带状切屑;底面光滑,背面呈毛茸状挤裂切屑;底面光滑有裂纹,背面呈锯齿状节状切屑;底面已不光滑,呈粒状金属块的堆砌崩碎切屑:不规则块状颗粒②影响切屑形状的因素:工件材料、切削速度、进给量、刀具角度③切屑形状对加工过程的影响:切削过程平稳性、表面质量④切屑控制:卷曲和折断2.切削层金属的变形①三个变形区②变形程度的表示:变形系数;剪切角;剪应变变形系数PS:能表示变形程度的参数:切屑形态(方便、定性);剪切角(定量);变形系数(纯挤压,易测);剪应变(纯剪切,较合理,忽略挤压)③刀—屑接触区的变形与摩擦第二变形区特征:切屑底层晶粒纤维化,流速减慢,甚至滞留。

最新机械制造技术基础知识点

最新机械制造技术基础知识点

机械制造技术基础知识点壹金属切削原理一、切削运动:使刀具和工件产生相对运动以进行切削的运动,通常速度最大。

二、切削中的工件表面:1、待加工面:加工时即将被切除的表面。

2、已加工面:已被切除多余金属的工件新表面。

3、过渡表面:刀具正在切除的工件表面。

三、切削用量(三要素):1、切削速度V c:V c=2、进给量f(进给速度V f):V f=fn3、背吃刀量(切削深度)a p:a p=四、刀具切削部分的结构三要素1、前刀面Aγ:切屑流出的表面。

2、主后刀面Aα:刀具上与工件过渡表面相对的表面。

3、副后刀面A’α:刀具上与已加工表面相对的表面。

4、主切削刃S:前刀面与主后刀面的交线,完成主要的切削工作。

5、副切削刃S’:前刀面与副后刀面的交线,配合主切削刃并完成已加工面五、刀具标注角1、参考系(1)基面p r通过切削刃某一指定点,并与该点切削速度相垂直的平面。

(2)切削平面p s通过主切削刃某一指定点,与主切削刃相切并垂直于基面。

(3)正交平面p o 通过主切削刃某一指定点,同时垂直于基面和切削平面。

2、标注角(1)前角γo正交平面内测量的前刀面与基面的夹角(2) 后角αo正交平面内测量的主后刀面与切削平面的夹角(3) 刃倾角λs切削平面内测量的主切削刃与基面的夹角(4) 主偏角κr基面内测量的主切削刃在基面上的投影与进给运动方向的夹角(5) 副偏角κ’r基面内测量的副切削刃在基面上的投影与进给运动反方向的夹角六、金属切削变形区及特点1、第一变形区: 从OA线开始发生塑性变形,到OM线剪切滑移结束2、第二变形区: 前刀面排出时受到挤压和摩擦,靠近前刀面处金属纤维化3、第三变形区: 已加工表面受挤压和摩擦,产生变形和回弹,造成表层金属纤维化与加工硬化七、积屑瘤1、现象:在切削速度不高又可以产生连续性切屑,加工钢等塑性材料。

(即低速切削塑性材料产生连续性切屑时)。

2、产生原因:切屑与前刀面发生强烈摩擦形成新鲜表面接触,在适当温度及较高压力下产生粘结(冷焊)。

机械制造技术基础每章重点

机械制造技术基础每章重点

第一章金属切削加工基础知识第一章金属切削加工基础知识1、本章基本要求切削加工及切削用量、刀具材料及刀具切削部分的结构、金属切削过程、切削过程中物理现象、磨削过程、切削液2、主要内容金属切削加工的基本定义,工件表面的形成方法及所需成形运动、金属切削过程的基本规律、刀具材料及刀具角度、切削运动与切削用量的定义及其合理选择。

3、重点难点及处理方法重点:刀具的几何角度的定义及合理选择,常用的刀具材料及其选择,刀具耐用度的定义以及切削用量和切削方式以及切削液的合理选择。

难点:刀具静止参考系的参考平面和刀具角度标注、刀具几何参数和切削用量的合理选择、切削过程的基本规律。

处理方法:使用模型讲解刀具的结构和刀具角度。

适当布置作业,加强学生对所学内容的理解和掌握。

第二章金属切削过程第二章金属切削过程1、本章基本要求金属切削过程的基本规律、金属切削过程的控制以及磨削原理2、主要内容金属切削过程的基本规律以及切削过程中的一些物理现象,如何根据需要对切削过程进行控制以及磨削的基本原理。

3、重点难点及处理方法重点:金属切削过程的基本规律。

难点:针对切削过程的基本规律根据需要对切削过程进行有效控制。

第三章金属切削机床与刀具第三章金属切削机床与刀具1、本章基本要求金属切削机床的基本知识、车削加工及机床、钻、镗削加工及机床、刨、拉削加工及机床、铣削加工及机床、磨削加工及机床、齿轮加工及机床、光整加工。

2、主要内容机械加工方法及所用装备概述;车削加工与车床;磨削加工与磨床;齿轮加工及其机床;铣削加工与铣床;孔加工方法及设备;其他加工方法与设备等。

3、重点难点及处理方法重点:各种加工方法的应用场合;车削与车床;齿轮加工方法与滚齿机。

难点:车床和滚齿机传动链分析与计算。

第四章机械加工质量及控制第四章机械加工质量及控制1、本章基本要求机械加工精度、机械加工表面质量2、主要内容机械加工质量的基本概念,影响加工质量的因素分析,提高加工质量的途径。

机械制造技术基础知识点整理

机械制造技术基础知识点整理

机械制造技术基础知识点整理1.制造工艺过程包括技术准备、机械加工、热处理和装配等。

2.机械加工由多个工序组成,包括安装、工位、工步和走刀。

3.根据生产专业化程度的不同,生产可分为单件生产、成批(小批、XXX、大批)生产和大量生产。

4.材料去除成型加工包括传统的切削加工和特种加工。

5.金属切削加工的方法有车削、钻削、镗削、铣削、磨削和刨削。

6.工件上有三个不断变化的表面,包括待加工表面、过渡表面(切削表面)和已加工表面。

7.切削用量是指切削速度、进给量和背吃刀量的总称。

8.形成表面的发生线包括母线和导线。

9.形成发生线的方法包括成型法、轨迹法、展成法和相切法。

10.表面的成型运动是保证工件得到要求表面形状的运动。

11.机床可按万能性程度、精度、自动化程度、重量、主要工作部件数目和数控功能等分类。

12.机床包括动力源部件、成型运动执行件、变速传动装置、运动控制装置、润滑装置、电气系统零部件、支承零部件和其他装置。

13.机床上的运动包括切削运动和辅助运动,如分度运动、送夹料运动、控制运动和其他各种空程运动。

14.刀具可按类型、主切削刃数量、切削部分的复杂程度、尺寸和构造等分类。

刀具的类型和材料刀具根据切削部分和夹持部分的结构关系分为整体式刀具和装配式刀具。

切刀主要包括车刀、刨刀、插刀和镗刀。

孔加工刀具有麻花钻、中心钻、扩孔钻和铰刀等。

刀具材料中,高速钢和硬质合金钢是最常用的。

高速钢又分为普通高速钢和高性能高速钢,高性能高速钢包括钴高速钢、铝高速钢和高钒高速钢。

刀具的参考系和结构要素刀具的参考系分为静止(标注)角度参考系和工作角度参考系。

静止(标注)角度参考系由主运动方向确定,工作角度参考系由合成切削运动方向确定。

构成刀具标注角度参考系的参考平面有基面、切削平面、正交平面、法平面、假定工作平面和背平面。

外圆车刀切削部分的结构要素包括前刀面、后刀面、副后刀面、主切削刃、副切削刃和刀尖。

角度的标注和选择原则刀具角度包括在正交平面内标注的前角、后角和楔角,在副平面内标注的副前角和副后角,在切削平面内标注的刃倾角,在基面内标注的主偏角、副偏角和刀尖角。

完整word版山东大学机械制造技术基础知识点整理良心出品必属

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山东大学机械制造技术基础课程知识点整理第一章一、切削时的工件表面待加工表面:工件上多余金属即将被切除的表面已加工表面:多余金属被切除后形成的表面过渡表面:待加工表面与已加工表面之间的连接表面二、刀具的工作角度一般均为前角增大后角减小但当刀尖位置低于机床中心高度时,应为前角减小后角增大三、切削层参数切削层:刀具沿工件进给方向移动一个f时,刀具的刀刃从工件待加工表面切下的金属层1、切削厚度h D垂直过渡表面度量的切削层尺寸2、切削宽度b D沿过渡表面度量的切削层尺寸3、切削面积A D切削层在基面内的截面面积1四、切削方式直角切削:刀刃垂直于合成切削运动方向斜角切削:刀刃不垂直与合成切削运动方向自由切削:只有一条直线切削刃参与切削非自由切削:有多条切削刃或曲线切削刃参与切削 +直角自由切削:直角切削自由切削五、刀具角度标注六、刀具材料应具有的性能、高强度和韧性122、高硬度和耐磨性3、高的热稳定性、耐热性4、良好的物理特性和工艺性,便于加工5、经济性七、高速钢高速钢塑性、韧性、导热性、工艺性较好,适合制造如铣刀、拉刀等形状复杂的刀具硬度、耐磨性、耐热性差,常用于制造低速切削刀具和成形刀具八、硬质合金应用最为广泛,由金属碳化物(保证硬度、耐磨性)及金属黏结剂(保证强度、韧性)高温烧结而成。

1、YG类(K类)(WC+Co)高抗弯强度和抗冲击韧度,可减少切削时的崩刃加工短切屑黑色金属(铸铁)、有色金属及非金属材料2、YT类(P类)(WC+TiC+Co)硬度耐热性好,韧性导热系数差加工长切屑黑色金属(钢)3、YW类(M类)既可加工长切屑,也能加工短切屑黑色金属和有色金属,通用合金4、YN类常用于钢和铸铁的半精加工和精加工3九、涂层刀具在刀具上覆盖一层耐磨性高的难熔金属化合物硬涂层:提高硬度和耐磨性软涂层:减小摩擦十、陶瓷刀具未来发展较好,但需解决韧性问题主要有两种:AlO基和SiN基4332特点:1、高硬度和耐磨性2、高耐热性3、化学稳定性高4、低摩擦因数(光滑)5、原料丰富十一、金刚石刀具分类:单晶、PCD和金刚石复合刀片性能最好,用于加工有色金属和非金属,不可加工铁族元素(易发生反应产生石墨)特点:1、高硬度和耐磨性 2、各向异性 3、低摩擦因数 4、刀刃锋利 5、高导热性,热稳定性差 6、价格贵十二、立方氮化硼刀具(CBN)硬度仅次于金刚石,化学惰性强,热稳定性高特点:1、高硬度耐磨性 2、高热稳定性 3、优良化学稳定性 4、高导热性 5、低摩擦因数4第二章一、切屑形成过程(1)、切屑形成的本质:切削层金属的剪切滑移和剪切破坏(2)、变形区的划分(了解特点)终滑移线,MOAO始滑移线,第一变形区(Ⅰ):晶粒发生剪切滑移屑接触区,切屑沿此流:刀-第二变形区(Ⅱ)出,晶粒剪切滑移呈剧烈纤维化,有时有滞留层工接触区,有时也呈纤维化,有加工硬化和回弹现象:刀-第三变形区(Ⅲ)P34)、第一变形区内变形过程3(第一变形区宽度非常小,可以看做一个面,即剪切面。

机械制造技术基础知识点总结

机械制造技术基础知识点总结

机械制造技术基础知识点总结一、机械制造基础知识1. 机械制造的定义•机械制造是指利用机械设备和工具对材料进行加工和成形,制造出符合特定要求的零部件、组件和产品的过程。

2. 机械制造的分类•机械制造可以分为几个主要类别,包括:–金属加工:如铸造、锻造、机械加工等;–塑料加工:如注塑、挤出、吹塑等;–木材加工:如木工机械加工;–粉末冶金:如金属粉末冶金、陶瓷粉末冶金等;–结构组装:如焊接、螺栓连接等。

3. 机械制造的基本工艺•机械制造的基本工艺包括:–切削加工:如车削、铣削、钻削等;–成形加工:如锻造、冲压、拉伸等;–焊接加工:如电弧焊、气体焊、激光焊等。

4. 机械制造的主要设备•机械制造的主要设备包括:–加工设备:如车床、铣床、钻床等;–切削工具:如车刀、铣刀、钻头等;–测量检测设备:如千分尺、显微镜、光谱仪等;–辅助设备:如起重机、输送带、搬运工具等。

二、机械制造工艺知识1. 工艺规程与工艺文件•工艺规程是指制定产品加工工艺的技术文件,其中包括:–工艺流程:描述产品的加工流程和工序顺序;–工艺参数:包括切削速度、进给速度、刀具尺寸等;–设备选型:根据产品要求选择适当的加工设备。

2. 机械制造的工序•机械制造的工序包括:–铸造:将熔化的金属倒入模具中,冷却凝固后得到产品;–压力加工:通过施加压力改变产品形状,如锻造、冲压等;–切削加工:通过切削材料的方式进行加工,如车削、铣削等;–挤压加工:通过将材料挤出模孔改变形状,如塑料挤出、金属挤压等。

3. 机械制造技术的发展趋势•机械制造技术的发展趋势包括:–自动化:利用数字控制(NC)和计算机数控(CNC)技术实现生产自动化;–智能化:通过人工智能(AI)和物联网(IoT)技术提升制造过程的智能程度;–精密化:随着科技的进步,对产品精度要求越来越高;–绿色化:注重资源的节约和环境的保护,推广可再生能源和清洁生产技术。

三、机械制造材料知识1. 金属材料•常见的金属材料包括:–铁基金属:如碳钢、合金钢、不锈钢等;–非铁金属:如铝合金、镁合金、铜合金等;•金属材料的性能可通过力学性能、物理性能、热处理性能等方面进行评价。

机械制造技术基础重点知识

机械制造技术基础重点知识

名词解释:1、积屑瘤:在切削速度不高而又能形成连续性切屑的情况下,加工钢料等醒材料时,常在前刀面切削处粘着一块剖面呈三角状的硬块,这块冷焊在签到面上的金属称为积屑瘤。

2、刀具磨钝标准:刀具磨损到一定限度就不能继续使用。

这个磨损限度称为磨钝标准。

国际标准化组织ISO统一规定以1/2背吃刀量处后刀面上测量的磨损带宽度作为刀具的磨钝标准。

3、刀具耐硬度(刀具使用寿命):刃末好的刀具自开始切削直到磨损量达到磨钝标准为止的净切削时间,称为刀具使用寿命,以T表示。

用刀具使用寿命乘以刃磨次数,得到的就是刀具的总寿命。

4、砂轮:砂轮的特性由以下五个因素决定:磨料、粒度、结合剂、硬度和组织。

常用的磨料有氧化物系、碳化物系、高硬磨料系三类:粒度表示磨粒的大小程度。

结合剂的作用是将磨粒粘合在一起,使砂轮具有必要的形状和硬度。

砂轮的强度、耐腐蚀性、耐热性、抗冲击性和告诉旋转而不破裂的性能,主要取决于结合剂的性能。

砂轮的硬度是反映磨粒在磨削力的作用下,从砂轮表面上脱落的难易程度。

砂轮的组织反映了磨粒、结合剂、气孔三者之间的比例关系。

5、六点定位原理:按一定要求分布的六个支承点来限制工件的六个自由度,从而使工件在夹具中得到正确位置的原理,称为六点定位原理。

6、复映误差:由于工艺系统受力变形的变化而使毛坯的形状误差复映到加工后工件表面的现象,称为误差复映。

因误差复映现象而使工件产生加工误差,称为复应误差。

7、工艺系统:机械制造系统中,机械加工所使用的机床、道具、夹具和工件组成了一个相对独立的系统,称为工艺系统。

8、装配:根据规定的技术要求将零件或部件进行配合和联接,使之称为半成品或成品的工艺过程称为装配。

9、机械加工工艺过程是指用机械加工的方法改变生产对象(毛坯)的形状、尺寸和表面质量,使之成为零件的过程。

10、工序:指一个活一组工人,在一个工作地对同一个或同事对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。

11、零件结构的工艺性:指所涉及的零件在能满足使用高要求的前提下制造的可行性和经济性。

机械制造技术基础 重点精选全文完整版

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可编辑修改精选全文完整版第一章1.工艺过程:在生产过程中凡属直接改变生产对象的尺寸、形状、物理化学性能以及相对位置关系的过程,统称为工艺过程。

2.工序:一个工人或一组工人,在一个工作地对同一工件或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程,称为工序。

3.安装:安装是工件经一次装夹后所完成的那一部分工艺过程。

4.工位:工位是在工件的一次安装中,工件相对于机床(或刀具)每占据一个确切位置中所完成的那一部分工艺过程。

5.工步:工步是在加工表面、切削刀具和切削用量(仅指机床主轴转速和进给量)都不变的情况下所完成的那一部分工艺过程。

6.走刀:在一个工步中,如果要切掉的金属层很厚,可分几次切,每切削一次,就称为一次走刀。

7.基准:用来确定生产对象几何要素间几何关系所依据的那些点、线、面,称为基准。

基准可分为设计基准和工艺基准两大类;工艺基准又可分为工序基准、定位基准、测量基准和装配基准等8.设计基准:设计图样上标注设计尺寸所依据的基准,称为设计基准。

9.工艺基准:工艺过程中所使用的基准,称为工艺基准。

按其用途之不同,又可分为工序基准、定位基准、测量基准和装配基准10.工序基准:在工序图上用来确定本工序加工表面尺寸、形状和位置所依据的基准,称为工序基准(又称原始基准)。

11.定位基准:在加工中用作定位的基准,称为定位基准。

12.测量基准:工件在加工中或加工后,测量尺寸和形位误差所依据的基准,称为测量基准13.装配基准:装配时用来确定零件或部件在产品中相对位置所依据的基准,称为装配基准。

14.工件装夹:找正装夹(直接找正装夹,划针、千分表,效率低,精度高;划线找正装夹,效率低,误差大,适用于单件小批难直接找正。

);夹具装夹。

15.加工零件的生产类型:单件生产、成批生产、大量生产。

16.定位的任务:使工件相对于机床占有某一正确的位置;夹紧的任务:保持工件的定位位置不变。

17.定位误差和夹紧误差之和成为装夹误差。

18.在设计零件时,应尽量选用装配基准作为设计基准;在编制零件的加工工艺规程时,应尽量选用设计基准作为工序基准;在加工及测量工件时,应尽量选用工序基准作为定位基准及测量基准,以消除由于基准不重合引起的误差。

(完整版)机械制造技术基础知识点整理

(完整版)机械制造技术基础知识点整理

1.制造工艺过程:技术准备,机械加工,热处理,装配等一般称为制造工艺过程。

2.机械加工由若干工序组成。

工序又可分为安装,工位,工步,走刀。

3.按生产专业化程度不同可将生产分为三种类型:单件生产,成批(小批,中批,大批)生产,大量生产。

4.材料去除成型加工包括传统的切削加工和特种加工。

5.金属切削加工的方法有车削,钻削,镗削,铣削,磨削,刨削。

6.工件上三个不断变化的表面待加工表面,过渡表面(切削表面),已加工表面。

(详见P58)7.切削用量是以下三者的总称。

(1)切削速度,主运动的速度。

(2)进给量,在主运动一个循环内刀具与工件之间沿进给方向相对移动的距离。

(3)背吃刀量工件上待加工表面和已加工表面件的垂直距离。

8.母线和导线统称为形成表面的发生线。

9.形成发生线的方法成型法,轨迹法,展成法,相切法。

10.表面的成型运动是保证得到工件要求的表面形状的运动。

11.机床的分类:(1)按机床万能性程度分为:通用机床,专门化机床,专用机床。

(2)按机床精度分为:普通机床,精密机床,高精度机床。

(3)按自动化程度分为:一般机床,半自动机床,自动机床。

(4)按重量分为:仪表机床,一般机床,大型机床,重型机床。

(5)按机床主要工作部件数目分为:单刀机床,多刀机床,单轴机床,多轴机床。

(6)按机床具有的数控功能分:普通机床,一般数控机床,加工中心,柔性制造单元等。

12.机床组成:动力源部件,成型运动执行件,变速传动装置,运动控制装置,润滑装置,电气系统零部件,支承零部件,其他装置。

13.机床上的运动:(1)切削运动(又名表面成型运动),包括:1、主运动使刀具与工件产生相对运动,以切削工件上多余金属的基本运动。

2、进给运动不断将多余金属层投入切削,以保证切削连续进行的运动。

(可以是一个或几个)(2)辅助运动。

分度运动,送夹料运动,控制运动,其他各种空程运动14.刀具分类:(1)按刀具分为切刀,孔加工刀具,铣刀,拉刀,螺纹刀具,齿轮刀具,自动化加工刀具。

机械制造技术基础知识点

机械制造技术基础知识点

机械制造技术基础知识点1.材料加工:材料加工是机械制造的基础,主要包括铸造、锻造、机械加工、焊接和热处理等工艺。

铸造是将液态金属或合金注入到模具中,冷却后得到所需形状的工艺。

锻造是通过对金属材料施加压力,使其达到所需形状的一种工艺。

机械加工包括车、铣、打磨、钻孔等工艺,用于将原始材料加工成所需的形状和尺寸。

焊接是将两个或多个材料通过熔化的方式连接到一起的工艺。

热处理是通过热加工使材料获得所需的组织结构和性能。

2.加工工艺:加工工艺是指对材料进行加工的方法和步骤。

常见的加工工艺有铣削、车削、钻孔、铣槽、车槽等。

铣削是一种旋转刀具切削材料以得到所需形状的过程。

车削是通过旋转工件,切削刀具沿着工件的轴向或切向移动,将工件表面的材料切削掉,以得到所需形状。

钻孔是用钻头在材料上打孔的工艺。

铣槽是用铣刀在工件上切削出槽形的工艺。

车槽则是用车刀在工件上切削出槽形的工艺。

3.测量检验:测量检验是机械制造中一个重要的环节,用于检测制造出的零件是否符合要求。

测量检验主要有直接测量和间接测量两种方法。

直接测量是通过测量工具直接测量尺寸和形状等参数。

常见的直接测量工具有卡尺、游标卡尺、深度尺等。

间接测量是通过测量一些与所需尺寸相关的参数,再根据相关公式计算出所需尺寸。

例如,通过测量一段线的长度和直角边的长度,使用勾股定理计算出斜边的长度。

4.机械装配:机械装配是将零部件按照特定工序和要求组装成完整的机械设备的过程。

在机械装配中,需要注意对零部件进行正确的排序和组装顺序,以确保装配的质量和效率。

装配的工序可以是手工装配,也可以是机器辅助装配。

在装配过程中,工人需要熟练掌握装配工具的使用和装配工艺的要求,以确保装配的准确性和稳定性。

以上是机械制造技术的一些基础知识点,涵盖了材料加工、加工工艺、测量检验和机械装配等方面的内容。

这些知识点是机械制造技术的基础,对于掌握和运用机械制造技术具有重要的意义。

机械制造技术基础知识点总结

机械制造技术基础知识点总结

机械制造技术基础知识点总结一、机械制造技术基础机械制造技术是指以机械制造为主要内容的技术体系,包括了机械加工、焊接、钳工、铣削、车削等多个领域。

机械制造技术基础是指在进行机械制造过程中所涉及到的基本知识和技能,包括了材料力学、切削力学、热处理工艺等。

二、材料力学材料力学是机械制造中最基础的知识点之一,它是研究材料受力变形和破坏规律的科学。

在机械加工过程中,需要根据材料的性质选择合适的切削参数和切削方式。

同时,在焊接和钳工领域也需要考虑材料的强度和韧性等因素。

三、切削力学切削力学是指研究在切削过程中产生的各种力及其作用规律的科学。

它主要涉及到了刀具与工件之间的摩擦与磨损,以及加工表面质量等问题。

在进行车削和铣削时,需要根据切削力学原理选择合适的刀具和加工参数,以保证加工质量和效率。

四、热处理工艺热处理是通过对金属材料进行加热、保温、冷却等过程,使其获得一定的力学性能和物理性能的改变。

在机械制造中,热处理工艺被广泛应用于钢铁材料的生产和加工中。

通过控制不同的加热温度和冷却速度,可以获得不同的材料性能。

五、数控技术数控技术是指利用数字化信息来控制机床运动和实现自动化加工的技术。

它在机械制造领域中发挥着重要作用,可以提高生产效率和产品质量,并减少人为误差。

数控技术需要具备计算机编程、机床操作等多方面知识。

六、焊接技术焊接是指将两个或多个金属材料通过局部加热或压力连接起来的技术。

它在机械制造领域中被广泛应用于零部件的生产和修复中。

常见的焊接方法包括电弧焊、气焊、激光焊等。

七、钳工技术钳工技术是指利用手工或机械工具对金属材料进行切割、钻孔、打磨等加工的技术。

在机械制造中,钳工技术被广泛应用于零部件的加工和修复中。

钳工技术需要具备精细操作和较高的手眼协调能力。

八、铣削技术铣削是指利用铣刀对金属材料进行加工的技术。

它在机械制造领域中被广泛应用于各种零部件的生产和修复中。

铣削需要根据材料性质和加工要求选择合适的刀具和加工参数,并掌握正确的操作方法。

机械制造技术基础重点总结终极版

机械制造技术基础重点总结终极版

—-可编辑修改,可打印——别找了你想要的都有!精品教育资料——全册教案,,试卷,教学课件,教学设计等一站式服务——全力满足教学需求,真实规划教学环节最新全面教学资源,打造完美教学模式机械制造技术基础第一章重点车削加工:工件旋转作主运动,车刀作进给运动的切削加工方法称为车削加工。

铣削加工:铣刀旋转作主运动,工件作进给运动的切削加工方法称为铣削加工。

刨削加工:刀具的往复直线运动为主切削运动,工作台带动工件作间歇的进给运动的切削加工方法称为刨削加工。

钻削加工:钻削是用钻头、铰刀或锪刀等工具在材料上加工孔的工艺过程。

刀具(钻头)是旋转运动为主切削运动,刀具(钻头)的轴向运动是进给运动。

镗削加工:镗削是用镗刀对已经钻出、铸出的孔作进一步加工,通常镗刀旋转做主运动,工件或镗刀直行作进给运动。

磨削加工:用砂轮或涂覆模具以较高的线速度对工件表面进行加工的方法成为磨削加工,主运动是砂轮的旋转。

成形法:成形法是用与被切削齿轮的齿槽线截面形状相符的成型刀具切出齿形的方法,所使用的机床一般为普通机床,刀具为普通铣刀,需要两个简单的成形运动:道具的旋转运动(主切削运动)和直线移动(进给运动)。

展成法:展成法是利用齿轮刀具与被切齿轮保持啮合运动的关系而切出齿形的方法,常用机床有滚齿机、插齿机等,常用加工法有滚齿法、插齿法、磨齿法、剃齿法等。

内传动链:有准确传动比的连接一个执行机构和另一个执行机构之间的传动链。

展成传动链和差动传动链为内联系传动链。

课本P26外传动链:是动力源与执行机构之间或两个执行机构之间没有准确传动比要求的传动链。

速度传动链和轴向进给传动链为外联系传送链。

课本P26表面成型运动:表面成形运动是指在切削加工中刀具与工件的相对运动,可分解为主运动和进给运动。

(来自百度)滚齿原理?滚齿属于展成法加工,用齿轮滚刀在滚齿机上加工齿轮的轮齿,它是按一对螺旋齿轮相啮合的原理进行加工的。

滚齿时的运动主要有:(1)主运动。

机械制造技术基础 重点

机械制造技术基础 重点

第一章1.工艺过程:在生产过程中凡属直接改变生产对象的尺寸、形状、物理化学性能以及相对位置关系的过程,统称为工艺过程。

2.工序:一个工人或一组工人,在一个工作地对同一工件或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程,称为工序。

3.安装:安装是工件经一次装夹后所完成的那一部分工艺过程。

4.工位:工位是在工件的一次安装中,工件相对于机床(或刀具)每占据一个确切位置中所完成的那一部分工艺过程。

5.工步:工步是在加工表面、切削刀具和切削用量(仅指机床主轴转速和进给量)都不变的情况下所完成的那一部分工艺过程。

6.走刀:在一个工步中,如果要切掉的金属层很厚,可分几次切,每切削一次,就称为一次走刀。

7.基准:用来确定生产对象几何要素间几何关系所依据的那些点、线、面,称为基准。

基准可分为设计基准和工艺基准两大类;工艺基准又可分为工序基准、定位基准、测量基准和装配基准等8.设计基准:设计图样上标注设计尺寸所依据的基准,称为设计基准。

9.工艺基准:工艺过程中所使用的基准,称为工艺基准。

按其用途之不同,又可分为工序基准、定位基准、测量基准和装配基准10.工序基准:在工序图上用来确定本工序加工表面尺寸、形状和位置所依据的基准,称为工序基准(又称原始基准)。

11.定位基准:在加工中用作定位的基准,称为定位基准。

12.测量基准:工件在加工中或加工后,测量尺寸和形位误差所依据的基准,称为测量基准13.装配基准:装配时用来确定零件或部件在产品中相对位置所依据的基准,称为装配基准。

14.工件装夹:找正装夹(直接找正装夹,划针、千分表,效率低,精度高;划线找正装夹,效率低,误差大,适用于单件小批难直接找正。

);夹具装夹。

15.加工零件的生产类型:单件生产、成批生产、大量生产。

16.定位的任务:使工件相对于机床占有某一正确的位置;夹紧的任务:保持工件的定位位置不变。

17.定位误差和夹紧误差之和成为装夹误差。

18.在设计零件时,应尽量选用装配基准作为设计基准;在编制零件的加工工艺规程时,应尽量选用设计基准作为工序基准;在加工及测量工件时,应尽量选用工序基准作为定位基准及测量基准,以消除由于基准不重合引起的误差。

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山东大学机械制造技术基础课程知识点整理第一章一、切削时的工件表面待加工表面:工件上多余金属即将被切除的表面已加工表面:多余金属被切除后形成的表面过渡表面:待加工表面与已加工表面之间的连接表面二、刀具的工作角度一般均为前角增大后角减小但当刀尖位置低于机床中心高度时,应为前角减小后角增大三、切削层参数切削层:刀具沿工件进给方向移动一个f时,刀具的刀刃从工件待加工表面切下的金属层1、切削厚度h D垂直过渡表面度量的切削层尺寸2、切削宽度b D沿过渡表面度量的切削层尺寸3、切削面积A D切削层在基面内的截面面积四、切削方式直角切削:刀刃垂直于合成切削运动方向斜角切削:刀刃不垂直与合成切削运动方向自由切削:只有一条直线切削刃参与切削非自由切削:有多条切削刃或曲线切削刃参与切削直角自由切削:直角切削+自由切削五、刀具角度标注六、刀具材料应具有的性能1、高强度和韧性2、高硬度和耐磨性3、高的热稳定性、耐热性4、良好的物理特性和工艺性,便于加工5、经济性七、高速钢高速钢塑性、韧性、导热性、工艺性较好,适合制造如铣刀、拉刀等形状复杂的刀具硬度、耐磨性、耐热性差,常用于制造低速切削刀具和成形刀具八、硬质合金应用最为广泛,由金属碳化物(保证硬度、耐磨性)及金属黏结剂(保证强度、韧性)高温烧结而成。

1、YG类(K类)(WC+Co)高抗弯强度和抗冲击韧度,可减少切削时的崩刃加工短切屑黑色金属(铸铁)、有色金属及非金属材料2、YT类(P类)(WC+TiC+Co)硬度耐热性好,韧性导热系数差加工长切屑黑色金属(钢)3、YW类(M类)既可加工长切屑,也能加工短切屑黑色金属和有色金属,通用合金4、YN类常用于钢和铸铁的半精加工和精加工九、涂层刀具在刀具上覆盖一层耐磨性高的难熔金属化合物硬涂层:提高硬度和耐磨性软涂层:减小摩擦十、陶瓷刀具未来发展较好,但需解决韧性问题主要有两种:Al2O3基和Si3N4基特点:1、高硬度和耐磨性2、高耐热性3、化学稳定性高4、低摩擦因数(光滑)5、原料丰富十一、金刚石刀具分类:单晶、PCD和金刚石复合刀片性能最好,用于加工有色金属和非金属,不可加工铁族元素(易发生反应产生石墨)特点:1、高硬度和耐磨性 2、各向异性 3、低摩擦因数 4、刀刃锋利 5、高导热性,热稳定性差 6、价格贵十二、立方氮化硼刀具(CBN)硬度仅次于金刚石,化学惰性强,热稳定性高特点:1、高硬度耐磨性 2、高热稳定性 3、优良化学稳定性 4、高导热性 5、低摩擦因数第二章一、切屑形成过程(1)、切屑形成的本质:切削层金属的剪切滑移和剪切破坏(2)、变形区的划分(了解特点)第一变形区(Ⅰ):AO始滑移线,MO终滑移线,晶粒发生剪切滑移第二变形区(Ⅱ):刀-屑接触区,切屑沿此流出,晶粒剪切滑移呈剧烈纤维化,有时有滞留层第三变形区(Ⅲ):刀-工接触区,有时也呈纤维化,有加工硬化和回弹现象(3)、第一变形区内变形过程 P34第一变形区宽度非常小,可以看做一个面,即剪切面。

重点:(4)变形程度的表示方法1、变形系数ξ2、剪切角Φ剪切面与切削速度间的关系。

剪切角越大,变形越小。

3、剪应变ε(5)、剪切角与摩擦角的关系1、前角增大,剪切角增大,变形减小2、摩擦角增大,剪切角减小,变形增大(6)、切屑变形规律1、工件材料硬度、强度高,变形小2、前角越大,变形越小3、切削厚度越大,变形越小4、无积屑瘤区,v越大,变形越小,有积屑瘤区,随v增大变形先增大后减小二、积屑瘤现象产生条件:压力和温度产生原因:冷焊、高温、高压、粘结积屑瘤对切削过程影响:1、增大实际前角,切削轻快 2、增大切削厚度 3、加工表面粗糙度增大 4、影响刀具寿命粗加工时,积屑瘤可代替刀具进行切削,保护刀具,减小变形精加工时,绝对不允许积屑瘤出现避免积屑瘤的措施:1、降低切削速度 2、采用高速切削 3、增大前角 4、使用性能良好的切削液 5、提高工件材料的硬度,降低材料硬化指数(塑性越大,越易产生积屑瘤)三、切削力的来源1、克服工件材料弹性变形2、克服工件材料塑性变形3、克服刀-屑刀-工接触面之间的摩擦力四、影响切削力的主要因素1、工件材料的影响2、切削用量的影响a P增大,变形系数不变,切削力按正比关系增加f增大,变形系数减小,切削力不按正比关系增加,影响小于a Pv影响较复杂切削脆性金属时v增加,切削力略有减小,但变化不大切削塑性金属时,在v增加至积屑瘤区时,切削力先增大后减小。

v继续增加至离开积屑瘤区时,切削力逐渐减小3、刀具几何参数的影响 P43 了解五、切削热的产生来源:切屑的变形功和前、后刀面的摩擦功背吃刀量ap对q影响最大,其次是v,最后是f六、切削区温度的分布1、前刀面上和切屑接触面上温度高且梯度很大2、温度最高点不在切削刃,而在离切削刃有一定距离的地方(工件脆性越高,则温度最高点力切削刃越近),原因为摩擦热沿刀面逐渐积累3、刀具材料和工件材料的导热系数越小,前后刀面温度越高七、影响切削温度的主要因素(区别切削热)1、切削用量的影响切削速度v对温度影响最大,进给量f次之,背吃刀量ap影响最小。

2、刀具几何参数影响前角越大,变形小,切削温度低。

但当前角大于18°—20°时,由于散热条件变差,温度反而可能升高主偏角减小时,总散热条件改善,切削温度减小3、工件材料影响脆性材料变形与摩擦小,温度低,合金钢硬度高,导热系数差,温度高4、刀具磨损的影响磨损严重时摩擦与变形大,温度高八、刀具的磨损(三种形态,五种原因)形态:前刀面磨损、后刀面磨损、边界磨损原因:硬质点磨损、黏结磨损、扩散磨损、化学磨损、热电磨损九、刀具磨损的三个阶段初期磨损阶段、正常磨损阶段、急剧磨损阶段十、刀具的磨钝标准定义:刀具磨损到一定程度后不能继续使用,这个磨损限度称为磨钝标准ISO规定以1/2背吃刀量处后刀面的磨损带宽度VB作为刀具的磨钝标准十一、刀具寿命的定义刀具刃磨后开始切削,一直到磨损量到达刀具的磨钝标准所经过的净切削时间十二、影响刀具寿命的因素同切削温度的影响,v对寿命影响最大,其次为f,最小为背吃刀量ap十三、刀具破损(区别刀具磨损)指刀具尚未达到磨钝标准时,发生突然损坏不能继续使用1、脆性破损形态:甭刃、剥落、碎断、裂纹破损原因:机械应力、热应力2、塑性破损刀具表层材料发生塑性流动丧失切削能力,与材料硬度比有关3、防止刀具破损的措施 P56 了解十四、前角功用及选择功用:1、增大前角,减小切屑变形,减小切削力和切削功率2、增大前角,改善摩擦状况,降低切削温度和刀具磨损,延长刀具寿命3、增大前角,减小或抑制积屑瘤,改善振动,改善表面质量选择:1、塑性大时合理前角大,塑性小时合理前角小2、刀具材料抗弯强度及冲击韧度大时,合理前角大,反之则较小3、粗加工时切削力大,冲击力大,合理前角小,精加工时合理前角大十五、前刀面形式选择P58后角功用及选择(主要影响后刀面与工件加工表面间摩擦)P60 主、副偏角功用及选择P62刃倾角功用及选择P63了解十六、切屑的分类带状切屑、挤裂切屑、单元切屑、崩碎切屑十七、切削液种类:水溶液、水基切削液、油基切削液功用:冷却、润滑、清洗、防锈十八、工件材料切削加工性衡量指标1、刀具寿命T或一定刀具寿命下允许的切削速度v2、已加工表面质量3、切削力或切削功率十九、切削用量选择原则粗加工时以提高生产效率为主,选择大背吃刀量和进给量,按刀具寿命来计算切削速度半精加工和精加工时,主要保证加工质量,常采用小背吃刀量和进给量,硬质合金刀具采用大切削速度,高速钢刀具采用较低切削速度第三章一、金属切削机床定义用切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器二、机床代号CA6140:C 车床 A 结构特性代号 6 组代号 1 系代号 40 最大车削直径为40mm Y3150E:Y 齿轮加工机床 3 组代号 1 系代号 50 最大工件直径50mm E 重大改进代号三、工件加工表面成形方法任何表面可看做:一条线(母线)沿着另一条线(导线)运动的轨迹可逆表面:形成表面的导线和母线可互换,性质不变不可逆表面:形成表面的导线和母线不可互换四、形成发生线的方法1、成形法 0个成形运动2、展成法 1个成形运动3、轨迹法 1个成形运动4、相切法 2个成形运动五、表面成形运动分类:简单运动、复合运动分析:1、车削螺纹时母线:螺纹牙型成形法不需要成形运动导线:螺旋线轨迹法 1个复合成形运动3、插齿刀加工齿轮母线:渐开线展成法 1个复合成形运动导线:直线轨迹法 1个简单成形运动六、机床传动链内联系传动链:联系复合运动之内的各个分解部分,其所联系的各传动件之间的相对速度有严格的传动比要求,用来保证准确的运动关系。

外联系传动链:联系动力源和机床执行件,不要求动力源和传动件之间有严格的传动比关系。

第四章一、车床的用途加工各种回转表面二、CA6140传动链及最高、最低转速计算 P91三、车削螺纹米制螺纹、模数螺纹、径节螺纹:分段等差数列英制螺纹:分段调和数列更换挂轮目的:引入特殊因子πM3由脱开改为接合目的:引入特殊因子25.4四、双向多片式摩擦离合器M1的作用改变车床主轴的转速,M1左移时,主轴正转,右移时,主轴反转。

靠摩擦力传递运动和转矩。

同时当机床过载时,摩擦片打滑,可起过载保护作用。

五、溜板箱内开合螺母的作用用于车螺纹时,其与丝杠啮合,使得主轴与丝杠间组成传动链,使丝杠可以带动溜板箱和刀架运动。

六、互锁机构的作用使得机床接通机动进给或快速移动时,开合螺母不闭合,合上开合螺母时,则不接通机动进给或快速移动,从而避免机床损坏。

七、普通车刀的结构类型1、整体车刀2、焊接车刀3、焊接装配式车刀4、机夹重磨车刀5、(重点)机夹可转位车刀 P108其典型的夹固结构有:偏心式夹固结构、杠杆式夹固结构、上压式夹固结构、楔销式夹固结构八、成形车刀的类型1、平体成形车刀2、棱体成形车刀3、圆体成形车刀第五章一、铣削用量1、背吃刀量ap或侧吃刀量ae背吃刀量:沿平行于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸侧吃刀量:沿垂直于铣刀轴线方向测量2、进给速度vf3、切削速度vc二、铣削用量选择原则基本与切削用量选择原则相同三、铣削方式1、逆铣铣刀切削速度方向与工件进给速度方向相反,切削厚度由0-max2、顺铣铣刀切削速度方向与工件进给方向相同,切削厚度由max-0铣刀寿命长与逆铣2-3倍,加工表面质量高,受冲击力大,丝杠螺母之间有间隙时会造成工作台窜动,需要螺纹间隙消除机构四、端铣平面时的铣削形式1、对称铣削2、不对称逆铣3、不对称顺铣五、铣削的特点1、多刃切削2、断续切削六、铣床的主运动与进给运动主运动:铣刀旋转进给运动:工件或铣刀的移动七、钻床用钻头在实体工件上加工孔的机床,加工精度不高,仅用于加工一般精度的孔八、麻花钻的结构参数参数:1、直径d 2、直径倒锥 3、钻心直径d0 4、螺旋角ω(越靠近钻头中心螺旋角越小)结构:两条主切削刃、两条副切削刃、一条横刃九、标准高速钢麻花钻存在的问题P126自己看十、标准高速钢麻花钻的修磨与改进1、修磨横刃2、修磨前刀面3、修磨棱边4、修磨切削刃5、磨出分屑槽6、群钻十一、铰削与铰刀铰削是一种常用的孔的精加工方法,加工余量很小。

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